JP2021044801A - データ圧縮システムおよびデータマッピング方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】ある形式のデータを内部コーデックと適合する他の形式に効果的に変換できる装置を提示提供すること。【解決手段】本発明の一実施形態によるRGBG形式データのRGB形式データへのマッピング方法は、データ形式変換器によって、4個のRGB[赤緑青(red−green−blue)]画素値にマッピングするための3個のRGBG[赤緑青緑(red−green−blue−green)]画素値を受信すること(前記RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む)、前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色および青色成分と最初の3個の前記緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち最初の3個のRGB画素値にマッピングすること、および、前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングすることを含む。【選択図】図1

Description

本発明の一実施形態は、データ圧縮システムおよびデータマッピング方法に関し、特に、ある形式のデータを他の形式のデータにマッピングする方法に関する。
本出願は、2019年9月11日付で米国特許庁に出願した米国特許出願番号第62/898,884号の優先権を主張し、米国特許出願番号第62/898,884号の全体内容は本出願に参照として引用される。
本出願は、また、2019年5月23日付で米国特許庁に出願した米国特許出願番号第62/851,872号の優先権を主張する2019年8月15日付で米国特許庁に出願した米国特許出願番号第16/542,233号と関連し、米国特許庁に出願した米国特許出願番号第16/542,233号の全体内容は本出願に参照として引用される。
本出願は、また、2016年10月24日付で米国特許庁に出願した米国特許出願番号第62/412,026号および2014年6月27日付で米国特許庁に出願した米国特許出願番号第62/018,178号の優先権を主張する2018年10月30日付で登録された米国特許番号第10,115,177号と関連し、米国特許番号第10,115,177号の全体内容は本出願に参照として引用される。
現在、コンピュータ演算分野では一般的にデータが増加している。例えば、映像処理などの特定分野では生成されたデータが幾何級数的に増えている。このようなデータの増加速度は、記憶システムの容量を超える場合もある。したがって、コンピュータ演算システムは、圧縮された形態でデータを保存する場合が多い。保存されたデータは圧縮解除された形態で使われ得るため、保存されたデータを処理する前に圧縮解除する必要がある。
高解像度表示装置における映像圧縮は、より低い伝送バンド幅でメモリ使用量を減らすために使う場合が多い。このような表示装置は、映像圧縮および圧縮解除の動作を行う内部コーデック(codec)を有することができる。当該内部コーデックは、特定データ形式(format)[例:赤緑青(RGB)データまたは赤緑青緑(RGBG)データ]のみを扱うように設計され、設計されていないデータ形式を扱うことには適しない。例えば、RGBコーデックは入力RGBG映像データを扱うことには適しない。
前記背景技術に関する情報は本発明の背景の理解を深めるためのものであり、従来技術とは異なる情報を含み得る。
本発明が解決しようとする課題は、ある形式のデータを内部コーデックと適合する他の形式に効果的に変換できる装置を提供することにある。
本発明の一実施形態によるRGBG形式データのRGB形式データへのマッピング方法は、データ形式変換器によって、4個のRGB[赤緑青(red−green−blue)]画素値にマッピング(mapping)するための3個のRGBG[赤緑青緑(red−green−blue−green)]画素値を受信すること(前記RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む)、前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色および青色成分と最初の3個の前記緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち最初の3個のRGB画素値にマッピングすること、および前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングすることを含む。
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値を受信することは、前記データ形式変換器によって、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGBG画素値を有する映像データを受信すること、および前記データ形式変換器によって、前記複数のRGBG画素値を前記3個のRGBG画素値をそれぞれ含む複数のRGB画素値集合に分けることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記複数のRGBG画素値を分けることは、前記データ形式変換器によって、前記複数のRGBG画素値集合のうち最後の集合を0にゼロパディング(zero padding)して前記最後の集合の長さを前記複数のRGBG画素値集合の他の一つと同一にすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記データ形式変換器は、前記複数のRGB画素値集合それぞれに対し、前記3個のRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分をマッピングし、前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分をマッピングしてもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記データ形式変換器によって、前記マッピングされたRGB画素値をRGBコーデック装置に提供することをさらに含み、前記RGBコーデック装置は、前記マッピングされたRGB画素値を圧縮し、圧縮RGB値を生成し、後の使用のために前記圧縮RGB値をメモリに保存してもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色および前記青色成分と前記最初の3個の緑色成分をマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち赤色成分にマッピングすること、前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記青色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち青色成分にマッピングすること、および前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記最初の3個の緑色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち緑色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち赤色成分にマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分をそれぞれ前記最初の3個のRGB画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値のうち前記青色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち青色成分にマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分をそれぞれ前記最初の3個のRGB画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値のうち前記最初の3個の緑色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち緑色成分にマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分をそれぞれ前記最初の3個のRGB画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値のうち前記後の3個の緑色成分をマッピングすることは、前記3個のRGBG画素値のうち第4緑色成分、第5緑色成分、第6緑色成分をそれぞれ前記4番目のRGB画素値のうち前記赤色、緑色および青色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値それぞれは表示装置の一画素に対応し、前記3個のRGBG画素値それぞれは前記表示装置の前記一画素の一つの赤色副画素、2個の緑色副画素および一つの青色副画素にそれぞれ対応する一つの赤色成分、2個の緑色成分および一つの青色成分を含んでもよい。
本発明の一実施形態によるRGB形式データのRGBG形式データへのマッピング方法は、データ形式変換器によって、3個のRGBG画素値にマッピングするための4個のRGB画素値を受信すること(前記RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む)、前記データ形式変換器によって、前記4個のRGB画素値のうち最初の3個のRGB画素値を前記3個のRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分にマッピングすること、および前記データ形式変換器によって、前記4個のRGB画素値のうち4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分をマッピングパターンに応じて前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分にマッピングすることを含む。
本発明の一実施形態によれば、前記4個のRGB画素値を受信することは、前記データ形式変換器によって、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGB画素値を有する映像データを受信すること、および前記データ形式変換器によって、前記複数のRGB画素値を前記4個のRGB画素値をそれぞれ含む複数のRGB画素値集合に分けることを含み、前記データ形式変換器は、前記複数のRGB画素値集合それぞれに対し、前記最初の3個のRGB画素値と前記4番目の画素の赤色、緑色および青色画素値をマッピングしてもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記映像データを受信することは、前記データ形式変換器によって、メモリに保存された圧縮RGB画素値を圧縮解除するRGBコーデック装置から前記複数のRGB画素値を受信することを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記最初の3個のRGB画素値をマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記赤色成分を前記3個のRGBG画素値のうち赤色成分にマッピングすること、前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記青色成分を前記3個のRGBG画素値のうち青色成分にマッピングすること、および前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記緑色成分を前記3個のRGBG画素値のうち最初の3個の緑色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記赤色成分を前記3個のRGBG画素値のうち赤色成分にマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記青色成分を前記3個のRGBG画素値のうち前記青色成分にマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記緑色成分を前記3個のRGBG画素値のうち前記最初の3個の緑色成分にマッピングすることは、前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記4番目のRGBG画素値の赤色、緑色および青色成分をマッピングすることは、前記4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第4緑色成分、第5緑色成分、第6緑色成分にマッピングすることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によるデータ圧縮システムは、メモリ、RGBG[赤緑青緑(red−green−blue−green)]映像データを受信して前記RGBG映像データに対応するRGB[赤緑青(red−green−blue)]映像データを生成するデータ形式変換器、および前記RGB映像データを圧縮して圧縮した前記RGB映像データを前記メモリに保存するコーデック装置を含み、前記データ形式変換器は、前記RGB映像データの4個のRGB画素値にマッピングするための前記RGBG映像データの3個のRGBG画素値を受信して(前記RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む)、前記3個のRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち最初の3個のRGB画素値にマッピングし、および前記RGBG画素値のうち後の3個の緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングする。
本発明の一実施形態によるデータ圧縮システムおよびデータマッピング方法は、ある形式のデータを内部コーデックと適合する他の形式に効果的に変換することができる。
本発明の一実施形態によるデータ圧縮システムを示すブロック図である。 本発明の一実施形態によるRGBG画素値からRGB画素値へのマッピングを示す。 本発明の一実施形態によるRGB画素値からRGBG画素値へのマッピングを示す。 本発明の一実施形態によりRGBG形式データをRGB形式データにマッピングする過程を示す。 本発明の一実施形態によりRGB形式データをRGBG形式データにマッピングする過程を示す。
添付する図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。後述する詳細な説明はデータ圧縮システムおよびデータマッピング方法の実施形態に関するものであり、本発明によって実現または利用される形態をすべて示したものではない。しかし、互いに異なる実施形態で実現されるものと同一または均等の機能と構造は本発明の範囲内に含まれる。明細書全体にわたって同一又は類似の構成要素に対しては同じ符号を付している。
本発明の一実施形態による表示装置は、特定類型のデータを効果的に符号化/復号化できるコーデックを含み得る。しかし、このようなコーデックを他の類型のデータに適用するのは適しないこともある。例えば、赤緑青(RGB)映像データに圧縮/圧縮解除の動作を遂行できるRGBコーデックは赤緑青緑(RGBG)形式を有する映像データを処理するのに適しないこともある。
本発明の一実施形態は、一般的にある形式(例:RGBG/RGB)のデータを他の形式(例:RGB/RGBG)のデータに変換するシステムおよび方法を提示する。
図1は本発明の一実施形態によるデータ圧縮システム10を示すブロック図である。
図1を参照すると、データ圧縮システム10は、データ形式変換器100、コーデック装置(codec device)200およびメモリ300を含む。本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、第1形式(例:RGBGデータ)の映像データを第2形式(例:RGBデータ)の映像データに変換し、第2形式(例:RGBデータ)の映像データを第1形式(例:RGBGデータ)の映像データに変換する。コーデック装置200は、第2形式の映像データを圧縮および/または符号化して映像データのサイズを減らした後、これをメモリ300に保存して後に取り出せるようにする。コーデック装置200は、保存されたデータを圧縮解除および/または復号化し、第2形式の元の映像データを得ることができる。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、入力装置から第1形式(例:RGBG形式)の映像データを受信して[例えばコーデック装置200による]後の処理のための第2形式(例:RGB形式)に変換する第1変換器(例:RGBG−RGB変換器)110を含む。本発明の一実施形態によれば、入力装置から受信した第1形式の映像データは、ムラ補償アルゴリズム(mura compensation algorithm)またはストレスプロファイルアルゴリズム(stress profile algorithm)の結果物でありうる。データ形式変換器100は、例えばコーデック装置200から第2形式(例:RGB形式)の映像データを受信し、例えばムラ補償アルゴリズムまたはストレスプロファイルアルゴリズムに使われる第1形式(例:RGBG形式)に変換する第2変換器(例:RGB−RGBG変換器)120をさらに含む。第1および第2変換器110,120が行う動作は無損失可逆動作である。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100のマッピング(mapping)動作とコーデック装置200の圧縮/符号化(encode)[または暗号化(encryption)]動作は制御器400によって制御され得る。例えば、メモリ300に保存する入力RGBGデータが準備されると、制御器400はデータ形式変換器100にRGBGデータを標準RGBデータにマッピングするようにし、次にコーデック装置200にマッピングされたRGBデータをメモリ300に保存するように処理(例:圧縮および/または符号化/暗号化)することができる。これと同様に、保存されていたRGBGデータを再び取り出そうとするとき、制御器400はコーデック装置200にメモリ300に保存されている当該RGBデータを処理[例:圧縮解除または復号化/解読(decryption)]してR’G’B’データを生成するようにし、データ形式変換器100にR’G’B’データをRGBG形式に戻してマッピングしてR’G’B’G’データを生成するようにする。コーデック装置200が無損失動作(例:無損失圧縮/圧縮解除および無損失符号化/復号化)を行う例では、R’G’B’G’データが元のRGBGデータと同一であるが、これはデータ形式変換器100が行うマッピング動作が無損失可逆動作であるからである。しかし、コーデック装置200が損失動作(例:損失圧縮/圧縮解除および損失符号化/復号化)を行う例では、R’G’B’G’データが元のRGBGデータと若干異なる場合もある。
図2aは本発明の一実施形態によるRGBG画素値からRGB画素値へのマッピングを示す。図2bは本発明の一実施形態によるRGB画素値からRGBG画素値へのマッピングを示す。
本発明の一実施形態によれば、図2aに示すように、第1変換器110は3個のRGBG画素値集合を受信して4個のRGB画素値集合にマッピングする。3個のRGBG画素値は、3個の赤色成分、3個の青色成分および6個の緑色成分を含む。このように、3個の赤色、緑色および青色成分集合は、3個のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分に一対一にマッピングされ得、3個のRGBG画素値のうち残りの3個の緑色成分は一つの(例:4番目)RGB画素値にマッピングされ得る。このような一対一変換は無損失可逆変換である。すなわち、逆変換を適用して以前の過程から変換された4個のRGB画素値をマッピングすることによって3個のRGBG画素値の元の集合を得ることができる。
図2aに示すように、本発明の一実施形態によれば、第1変換器110は3個のRGBG画素値集合の各成分を4個のRGB画素値集合の各成分にマッピングするが、第1マッピングパターンに応じて、3個のRGBG画素値の赤色成分は最初の3個のRGB画素値の赤色成分にマッピングし、3個のRGBG画素値の青色成分は最初の3個のRGB画素値の青色成分にマッピングし、3個のRGBG画素値の6個の緑色成分のうち最初の3個の緑色成分[最初の3個の半画素値(half−pixel value)の緑色成分]は最初の3個のRGB画素値の緑色成分にマッピングし、3個のRGBG画素値の6個の緑色成分のうち後の3個の緑色成分[後の3個の半画素値の緑色成分]は4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングする。第1マッピングパターンは3要素から3要素への適切な一対一マッピングであれば良い。
図2bに示すように、本発明の一実施形態によれば、第2変換器120は4個のRGB画素値集合の各成分を3個のRGBG画素値集合の各成分にマッピングするが、第1マッピングパターンの逆変換である第2マッピングパターンに応じて、最初の3個のRGB画素値の赤色成分は3個のRGBG画素値の赤色成分にマッピングし、最初の3個のRGB画素値の青色成分は3個のRGBG画素値の青色成分にマッピングし、最初の3個のRGB画素値の緑色成分は3個のRGBG画素値の6個の緑色成分のうち最初の3個の緑色成分[最初の3個の半画素値(half−pixel value)の緑色成分]にマッピングし、4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分は3個のRGBG画素値の6個の緑色成分のうち後の3個の緑色成分[後の3個の半画素値の緑色成分]にマッピングする。
前述したRGBG−RGBおよびRGB−RGBGマッピング動作は、3個のRGBG画素値ブロック(またはこれと均等に4個のRGB画素値ブロック)内で簡単に並列化されてRGBGまたはRGBデータの大きい集合に対する形式変換速度を高めることができる。すなわち、第1変換器110は複数のRGBG−RGB変換器を含み得、それぞれのRGBG−RGB変換器は3個のRGBG画素値に対応する4個のRGB画素値を生成することができる。これと同様に第2変換器120は複数のRGB−RGBG変換器を含み得、それぞれのRGB−RGBG変換器は4個のRGB画素値に対応する3個のRGBG画素値を生成することができる。
図2aのマッピング過程は次のような擬似コード(pseudo code)で表し得る。
for (Int y = 0; y < image_height; y++)
{
Int z = 0;
for (Int x = 0; x < image_width; x += 4)
{
dstR[w*y + x + 0] = srcR[swR * y + z + 0]; // red source component
dstB[w*y + x + 0] = srcB[swB * y + z + 0]; // blue source component
dstG[w*y + x + 0] = srcG[swG * y + 2 * z + 0]; // green source component
dstR[w*y + x + 1] = srcR[swR * y + z + 1];
dstB[w*y + x + 1] = srcB[swB * y + z + 1];
dstG[w*y + x + 1] = srcG[swG * y + 2 * z + 1];
dstR[w*y + x + 2] = srcR[swR * y + z + 2];
dstB[w*y + x + 2] = srcB[swB * y + z + 2];
dstG[w*y + x + 2] = srcG[swG * y + 2 * z + 2];
dstR[w*y + x + 3] = srcG[swR * y + 2 * z + A]; // green source component
dstB[w*y + x + 3] = srcG[swB * y + 2 * z + B]; // green source component
dstG[w*y + x + 3] = srcG[swG * y + 2 * z + C]; // green source component
z += 3;
}
}
ここでsrcR、srcG、srcBは1次元配列として、RGBG形式映像データの赤色、緑色、青色成分にそれぞれ対応する2次元色チャネルデータ(two−dimensional color channel data)の連結子(concatenation)でありうる。したがって、srcR、srcG、srcBの各要素はそれぞれ表示装置の画素一つの赤色値、緑色値、青色値である。また、dstR、dstB、dstGは1次元配列としてマッピングされたRGBデータの赤色、緑色および青色チャネルに対応する1次元配列である。媒介変数image_widthは、目的(destination)RGB映像データの幅(例:映像データの水平線に沿って配列された画素の数)を表し、image_heightは、映像データの高さ(例:映像データをなす画素の水平線の数)を示す。媒介変数swR、swG、swBは、それぞれ映像データの水平線内にある赤色、緑色、青色成分を示す。一つのRGBG画素内には赤色および緑色成分の二倍の緑色画素があるので、srcGにはsrcBとsrcRに比べて2倍の要素があり、swGの値はswRとswBの値の二倍である。値A、B、Cは第1マッピングパターンを定義し、3,4,5の順列(permutation)のいずれでもよい。図2aに示す例では、値A、B、Cがそれぞれ3、4、5であるが、本発明はこれに限定されない。例えば、A、B、Cがそれぞれ4、3、5であるか5、3、4であり得る。
これと同様に、本発明の一実施形態によれば、前述した動作の逆変換である図2bのマッピング過程は、次のような擬似コード(pseudo code)で表し得る。
for (Int y = 0; y < h; y++)
{
Int z = 0;
for (Int x = 0; x < w; x += 4)
{
dstR[dwR * y + z + 0] = srcR[w*y + x + 0];
dstB[dw2 * y + z + 0] = srcB[w*y + x + 0];
dstG[dwG * y + 2 * z + 0] = srcG[w*y + x + 0];
dstR[dwR * y + z + 1] = srcR[w*y + x + 1];
dstB[dw2 * y + z + 1] = srcB[w*y + x + 1];
dstG[dwG * y + 2 * z + 1] = srcG[w*y + x + 1];
dstR[dwR * y + z + 2] = srcR[w*y + x + 2];
dstB[dw2 * y + z + 2] = srcB[w*y + x + 2];
dstG[dwG * y + 2 * z + 2] = srcG[w*y + x + 2];
dstG[dwG * y + 2 * z + A] = srcR[w*y + x + 3]; // G destination component
dstG[dwG * y + 2 * z + B] = srcB[w*y + x + 3]; // G destination component
dstG[dwG * y + 2 * z + C] = srcG[w*y + x + 3]; // G destination component
z += 3;
}
本発明の一実施形態によれば、コーデック装置200およびメモリ300は、表示装置のストレスプロファイルを判断して補償するシステムの一部であり得、このシステムは、表示装置内の画素の劣化/老化効果を緩和することによって表示出力の減少を減らすこと、または、除去することができる。本発明の他の実施形態によれば、コーデック装置200およびメモリ300は、レンダリング機能を向上できるシステムの一部であり得、このシステムはレンダリング過程で映像を圧縮することによってエネルギ消費を減らすことができる。レンダリング結果を損なうことのないように、そして圧縮および圧縮解除が最終のユーザおよび製品に対して透明性を保つように、圧縮は無損失またはニアロスレス(near lossless)でありうる。
コーデック装置200が使う圧縮が色成分の空間的相関関係に左右される場合(例:損失圧縮である場合)、前述したRGBG−RGBマッピングを使うと緑色副画素(subpixel)/成分(component)の一部の空間的非相関化(spatial decorrelation)によって圧縮性能が若干劣ることもある。
したがって、コーデック装置200の損失圧縮/圧縮解除の場合、データ形式変換器100が無損失変換を行うにも関わらず、システム10が処理および保存したRGBG画素値をR’G’B’G’で再び取り出した時、元のRGBG画素値とは少し異なる場合がある。
図3aは本発明の一実施形態によりRGBG形式データをRGB形式データにマッピングする過程500を示す。
図3aを参照すると、本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100[例:第1データ変換器110]は、4個のRGB画素値にマッピングするための3個のRGBG画素値を受信する(502)。3個のRGBG画素値を受信する動作は、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGBG画素値を有する映像データを受信する動作、および複数のRGBG画素値を3個のRGBG画素値を含む3個のRGB画素値集合に分ける(または分類する)動作を含み得る。本発明の一実施形態によれば、複数のRGBG画素値を分ける動作は3個のRGBG画素値集合のうち最後の集合を0にゼロパディング(zero padding)して3個のRGBG画素値集合のうち最後の集合の長さを3個のRGBG画素値集合の他の一つと同一にする動作を含み得る。RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、RGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分を最初の3個のRGB画素値にマッピングする(504)。データ形式変換器100は、3個のRGB画素値集合それぞれに対し、前と同様にすることができる。データ形式変換器100は、RGBG画素値のうち赤色成分を最初の3個のRGB画素値のうち赤色成分にマッピングし、RGBG画素値のうち青色成分を最初の3個のRGB画素値のうち青色成分にマッピングし、RGBG画素値のうち最初の3個の緑色成分を最初の3個のRGB画素値のうち緑色成分に一対一マッピングすることによって前と同様することができる。本発明の一実施形態によれば、赤色、緑色、青色それぞれに対し、データ形式変換器100はRGBG画素値のうちその色相の第1、第2および第3成分を最初の3個のRGB画素値のうちその色相の第1、第2および第3成分にそれぞれマッピングすることができる。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、マッピングパターンに応じてRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分を4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングする(506)。データ形式変換器100は、RGBG画素値のうち4番目の緑色成分、5番目の緑色成分、6番目の緑色成分をそれぞれ4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングすることができる。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、引き続きマッピングしたRGB画素値をRGBコーデック装置200に提供し、RGBコーデック装置200はマッピングしたRGB画素値を圧縮(および/または符号化)して圧縮(および/または符号化)RGB値を生成した後、後の使用のためにメモリ300に保存する。
ここで、RGBG画素値それぞれは、表示装置の画素に対応でき、RGBG画素値それぞれは、表示装置の画素の一つの赤色副画素、2個の緑色副画素および一つの青色副画素にそれぞれ対応する一つの赤色成分、2個の緑色成分および一つの青色成分を含み得る。
図3bは本発明の一実施形態によりRGB形式データをRGBG形式データにマッピングする過程(600)を示す。
図3bを参照すると、本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100[例:第2データ変換器(120)]は、3個のRGBG画素値にマッピングするための4個のRGB画素値を受信する(602)。4個のRGB画素値を受信する動作は、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGB画素値を有する映像データを受信する動作、および複数のRGB画素値を4個のRGB画素値を含む4個のRGB画素値集合に分ける(または分類する)動作を含み得る。データ形式変換器100は、4個の画素値集合それぞれに対し、最初の3個のRGB画素値と4番目の画素の赤色、緑色および青色画素値をマッピングすることができる。本発明の一実施形態によれば、メモリ300に保存された圧縮(および/または符号化)RGB画素値を圧縮解除(および/または復号化)するRGBコーデック装置200からRGB画素値を受信することができる。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、最初の3個のRGB画素値をRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分にマッピングする(604)。データ形式変換器100は、最初の3個のRGB画素値のうち赤色成分をRGBG画素値のうち赤色成分にマッピングし、最初の3個のRGB画素値のうち青色成分をRGBG画素値のうち青色成分にマッピングし、最初の3個のRGB画素値のうち緑色成分をRGBG画素値のうち最初の3個の緑色成分にマッピングすることによって前と同様にすることができる。本発明の一実施形態によれば、赤色、緑色、青色それぞれに対し、データ形式変換器100は、最初の3個のRGB画素値のうちその色相の第1、第2および第3成分をRGBG画素値のうちその色相の第1、第2および第3成分にそれぞれマッピングすることができる。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、マッピングパターンに応じて4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分をRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分にマッピングする(606)。本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分をそれぞれRGBG画素値のうち4番目の緑色成分、5番目の緑色成分、6番目の緑色成分にマッピングすることができる。
したがって、本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器は、RGBG/Pentile構造を標準RGB構造にマッピングすることができ、そのためRGB圧縮アルゴリズムを変更することなく使うことができる。マッピング/変換動作速度を高めるためにこのようなマッピングアルゴリズムを並列化することができる。このような点などによってネイティブRGBGデータを変更せず内部コーデックに保存することができる。
図3aの500、および、図3bの600の動作を特定の順序により記載したが、図3aの500、および、図3bの600の動作はこれに限定されず順序は適宜変えることができる。ただし、再配列した500の動作が再配列した600の動作の逆過程であればよい。
本明細書で使用された用語は、特定の実施形態を説明するために使用され、本発明を制限するものではない。また、本明細書では、数を特に言及しない限り、単数または複数の場合をすべて含む。ある特徴、段階、動作、部分、成分などを「含む」という表現は、該当の部分の他に他の特徴、段階、動作、部分、成分なども含み得ることを意味する。「および/または」という表現は、羅列されたものの一つまたは二つ以上のすべての組み合わせを含む。また、本発明の実施形態を説明する際に用いる「できる」という用語は、「本発明の一つ以上の実施形態」に適用可能であることを意味する。されに、「例示的な」という用語は、例または図面を示す。「使用」、「利用」などはこれと類似の他の用語と共に類似する意味で使用される。
「第1」、「第2」、「第3」等の用語を、様々な要素、成分、領域、層、部分などに使用するが、“第1”、“第2”、“第3”などの用語は様々な要素、成分、領域、層、部分などを限定するものではない。様々な要素、成分、領域、層、部分などの用語は、ある要素、成分、領域、層、部分を他の要素、成分、領域、層、部分と区別するために使用するものであり、本発明の趣旨と範囲を逸脱しない。
部分、層、領域、成分などが他の部分、層、領域、成分の「上に」あるか「連結されて」いると記載する場合「すぐ」上にあるかまたは「直接」接続されている場合だけでなく、間に他の部分、層、領域、成分などが介在する場合も含む。しかし、「すぐ上に」あるか「直接接続」されていると記載すると間に他の部分が介在しないことを意味する。
本発明の実施形態により説明した圧縮/圧縮解除システムおよび/または他の関連装置または部分は、適切なハードウェア、ファームウェア(例:特定用途集積回路)、ソフトウェアまたはこれらの組み合わせることで実現することができる。例えば、独立的な多重−ソース表示装置の多様な構成要素を一つの集積回路チップとして形成することができ、互いに異なる集積回路チップに実現することもできる。また、圧縮/圧縮解除システムの多様な構成要素を可撓性印刷回路フィルム、テープキャリアパッケージ(TCP:tape carrier package)、印刷回路基板などに実装すること、または、一つの基板の上に形成することができる。また、圧縮/圧縮解除システムの多様な構成要素は、本発明の各実施形態で説明した多様な機能を遂行するために、コンピュータープログラム命令を実行して、他のシステム要素と相互作用する一つ以上のコンピュータ装置内に、ある一つ以上のプロセッサで実行できるプロセスまたはスレッド(thread)でありうる。コンピュータープログラム命令は、コンピュータ装置に含まれるRAM(random access memory)等のメモリ装置に保存されることができる。当業者は本発明の実施形態の概念と範囲を逸脱することなく、多様なコンピュータ装置の機能を一つのコンピュータ装置に結合または統合すること、また、特定コンピュータ装置の機能を一つ以上の他のコンピュータ装置に分散することもできる。
以上、本発明の一実施形態によるデータ圧縮システムおよびデータマッピング方法を、詳細に説明したが、ここで説明した実施形態は本発明の範囲を記載したものに限定するためのものでない。当業者であれば、本発明の一実施形態によるデータ圧縮システムおよびデータマッピング方法を、以下の特許請求の範囲およびその等価物に定義された発明の原理および範囲から大きく逸脱せず変更または修正できることを理解することができる。
10:データ圧縮システム
100:データ形式変換器
110:第1データ変換器
120:第2データ変換器
200:コーデック装置
300:メモリ
400:制御器
本発明の一実施形態によれば、前記3個のRGBG画素値を受信することは、前記データ形式変換器によって、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGBG画素値を有する映像データを受信すること、および前記データ形式変換器によって、前記複数のRGBG画素値を前記3個のRGBG画素値をそれぞれ含む複数のRGB画素値集合に分けることを含んでもよい。
本発明の一実施形態によれば、前記データ形式変換器は、前記複数のRGB画素値集合それぞれに対し、前記3個のRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分をマッピングし、前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分をマッピングしてもよい。
図3aを参照すると、本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100[例:第1変換器110]は、4個のRGB画素値にマッピングするための3個のRGBG画素値を受信する(502)。3個のRGBG画素値を受信する動作は、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGBG画素値を有する映像データを受信する動作、および複数のRGBG画素値を3個のRGBG画素値を含む3個のRGB画素値集合に分ける(または分類する)動作を含み得る。本発明の一実施形態によれば、複数のRGBG画素値を分ける動作は3個のRGBG画素値集合のうち最後の集合を0にゼロパディング(zero padding)して3個のRGBG画素値集合のうち最後の集合の長さを3個のRGBG画素値集合の他の一つと同一にする動作を含み得る。RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む。
本発明の一実施形態によれば、データ形式変換器100は、RGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分を最初の3個のRGB画素値にマッピングする(504)。データ形式変換器100は、3個のRGB画素値集合それぞれに対し、前と同様にすることができる。データ形式変換器100は、RGBG画素値のうち赤色成分を最初の3個のRGB画素値のうち赤色成分にマッピングし、RGBG画素値のうち青色成分を最初の3個のRGB画素値のうち青色成分にマッピングし、RGBG画素値のうち最初の3個の緑色成分を最初の3個のRGB画素値のうち緑色成分に一対一マッピングすることによって前と同様することができる。本発明の一実施形態によれば、赤色、緑色、青色それぞれに対し、データ形式変換器100はRGBG画素値のうちその色相の第1、第2および第3成分を最初の3個のRGB画素値のうちその色相の第1、第2および第3成分にそれぞれマッピングすることができる。

Claims (20)

  1. データ形式変換器によって、4個のRGB[赤緑青(red−green−blue)]画素値にマッピング(mapping)するための3個のRGBG[赤緑青緑(red−green−blue−green)]画素値を受信すること(前記RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む)、
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色および青色成分と最初の3個の前記緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち最初の3個のRGB画素値にマッピングすること、および
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングすることを含むRGBG形式データのRGB形式データへのマッピング方法。
  2. 前記3個のRGBG画素値を受信することは、
    前記データ形式変換器によって、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGBG画素値を有する映像データを受信すること、および
    前記データ形式変換器によって、前記複数のRGBG画素値を前記3個のRGBG画素値をそれぞれ含む複数のRGB画素値集合に分けることを含む、請求項1に記載のマッピング方法。
  3. 前記複数のRGBG画素値を分けることは、
    前記データ形式変換器によって、前記複数のRGBG画素値集合のうち最後の集合を0にゼロパディング(zero padding)して前記最後の集合の長さを前記複数のRGBG画素値集合の他の一つと同一にすることを含む、請求項2に記載のマッピング方法。
  4. 前記データ形式変換器は、前記複数のRGB画素値集合それぞれに対し、前記3個のRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分をマッピングし、前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分をマッピングする、請求項2に記載のマッピング方法。
  5. 前記データ形式変換器によって、前記マッピングされたRGB画素値をRGBコーデック装置に提供することをさらに含み、
    前記RGBコーデック装置は、前記マッピングされたRGB画素値を圧縮して圧縮RGB値を生成して後の使用のために前記圧縮RGB値をメモリに保存する、請求項1に記載のマッピング方法。
  6. 前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色および前記青色成分と前記最初の3個の緑色成分をマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち赤色成分にマッピングすること、
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記青色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち青色成分にマッピングすること、および
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち前記最初の3個の緑色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち緑色成分にマッピングすることを含む、請求項1に記載のマッピング方法。
  7. 前記3個のRGBG画素値のうち前記赤色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち赤色成分にマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分をそれぞれ前記最初の3個のRGB画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分にマッピングすることを含む、請求項6に記載のマッピング方法。
  8. 前記3個のRGBG画素値のうち前記青色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち青色成分にマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分をそれぞれ前記最初の3個のRGB画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分にマッピングすることを含む、請求項6に記載のマッピング方法。
  9. 前記3個のRGBG画素値のうち前記最初の3個の緑色成分を前記最初の3個のRGB画素値のうち緑色成分にマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記3個のRGBG画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分をそれぞれ前記最初の3個のRGB画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分にマッピングすることを含む、請求項6に記載のマッピング方法。
  10. 前記3個のRGBG画素値のうち前記後の3個の緑色成分をマッピングすることは、
    前記3個のRGBG画素値のうち第4緑色成分、第5緑色成分、第6緑色成分をそれぞれ前記4番目のRGB画素値のうち前記赤色、緑色および青色成分にマッピングすることを含む、請求項1に記載のマッピング方法。
  11. 前記3個のRGBG画素値それぞれは、表示装置の一画素に対応し、
    前記3個のRGBG画素値それぞれは、前記表示装置の一画素の一つの赤色副画素、2個の緑色副画素および一つの青色副画素にそれぞれ対応する一つの赤色成分、2個の緑色成分および一つの青色成分を含む、請求項1に記載のマッピング方法。
  12. データ形式変換器によって、3個のRGBG画素値にマッピングするための4個のRGB画素値を受信すること(前記RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む)、
    前記データ形式変換器によって、前記4個のRGB画素値のうち最初の3個のRGB画素値を前記3個のRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分にマッピングすること、および
    前記データ形式変換器によって、前記4個のRGB画素値のうち4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分をマッピングパターンに応じて前記3個のRGBG画素値のうち後の3個の緑色成分にマッピングすることを含むRGB形式データのRGBG形式データへのマッピング方法。
  13. 前記4個のRGB画素値を受信することは、
    前記データ形式変換器によって、表示装置の複数の画素に対応する複数のRGB画素値を有する映像データを受信すること、および
    前記データ形式変換器によって、前記複数のRGB画素値を前記4個のRGB画素値をそれぞれ含む複数のRGB画素値集合に分けることを含み、
    前記データ形式変換器は、前記複数のRGB画素値集合それぞれに対し、前記最初の3個のRGB画素値と前記4番目の画素の赤色、緑色および青色画素値をマッピングする、請求項12に記載のマッピング方法。
  14. 前記映像データを受信することは、
    前記データ形式変換器によって、メモリに保存された圧縮RGB画素値を圧縮解除するRGBコーデック装置から前記複数のRGB画素値を受信することを含む、請求項13に記載のマッピング方法。
  15. 前記最初の3個のRGB画素値をマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記赤色成分を前記3個のRGBG画素値のうち赤色成分にマッピングすること、
    前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記青色成分を前記3個のRGBG画素値のうち青色成分にマッピングすること、および
    前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち前記緑色成分を前記3個のRGBG画素値のうち最初の3個の緑色成分にマッピングすることを含む、請求項12に記載のマッピング方法。
  16. 前記最初の3個のRGB画素値のうち前記赤色成分を前記3個のRGBG画素値のうち赤色成分にマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第1赤色成分、第2赤色成分、第3赤色成分にマッピングすることを含む、請求項15に記載のマッピング方法。
  17. 前記最初の3個のRGB画素値のうち前記青色成分を前記3個のRGBG画素値のうち前記青色成分にマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第1青色成分、第2青色成分、第3青色成分にマッピングすることを含む、請求項15に記載のマッピング方法。
  18. 前記最初の3個のRGB画素値のうち前記緑色成分を前記3個のRGBG画素値のうち前記最初の3個の緑色成分にマッピングすることは、
    前記データ形式変換器によって、前記最初の3個のRGB画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第1緑色成分、第2緑色成分、第3緑色成分にマッピングすることを含む、請求項15に記載のマッピング方法。
  19. 前記4番目のRGBG画素値の前記赤色、前記緑色および前記青色成分をマッピングすることは、
    前記4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分をそれぞれ前記3個のRGBG画素値のうち第4緑色成分、第5緑色成分、第6緑色成分にマッピングすることを含む、請求項12に記載のマッピング方法。
  20. メモリ、
    RGBG[赤緑青緑(red−green−blue−green)]映像データを受信して前記RGBG映像データに対応するRGB[赤緑青(red−green−blue)]映像データを生成するデータ形式変換器、および
    前記RGB映像データを圧縮して圧縮した前記RGB映像データを前記メモリに保存するコーデック装置を含み、
    前記データ形式変換器は、
    前記RGB映像データの4個のRGB画素値にマッピングするための前記RGBG映像データの3個のRGBG画素値を受信して(前記RGBGおよびRGB画素値は赤色成分、緑色成分および青色成分を含む)、前記3個のRGBG画素値のうち赤色および青色成分と最初の3個の緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち最初の3個のRGB画素値にマッピングし、
    前記RGBG画素値のうち後の3個の緑色成分を前記4個のRGB画素値のうち4番目のRGB画素値の赤色、緑色および青色成分にマッピングする、データ圧縮システム。
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