JPH01205765A - 情報量制御回路 - Google Patents
情報量制御回路Info
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- JPH01205765A JPH01205765A JP63031608A JP3160888A JPH01205765A JP H01205765 A JPH01205765 A JP H01205765A JP 63031608 A JP63031608 A JP 63031608A JP 3160888 A JP3160888 A JP 3160888A JP H01205765 A JPH01205765 A JP H01205765A
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- Granted
Links
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Landscapes
- Television Signal Processing For Recording (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
この発明は、可変長符号化がされたディジタルビデオ信
号を磁気テープに記録する場合に、記録されるデータの
伝送レートを伝送路と対応した所定の値に制御するのに
適用される情報量制御回路に関する。
号を磁気テープに記録する場合に、記録されるデータの
伝送レートを伝送路と対応した所定の値に制御するのに
適用される情報量制御回路に関する。
この発明では、伝送しようとするデータの各便の所定周
期内の発生度数が夫々集計され、データの各便に対して
複数のしきい値が設定され、設定されたしきい値と度数
集計回路の出力に基づいてデータ量の演算がなされ、こ
の演算されたデータと目標値とが比較され、比較出力に
応じてしきい値が制御され、データに関連した信号が設
定された複数のしきい値に基づいて処理され、複数のし
きい値の限界値が設定され、制御回路により制御された
設定しきい値が限界値を超えた時、処理回路には、限界
しきい値が与えられると共に、信号レベルが圧縮して処
理されることにより、伝送しようとするデータ量が多い
場合に、画質の劣化を生じさせずに、データ量の圧縮を
図れる。
期内の発生度数が夫々集計され、データの各便に対して
複数のしきい値が設定され、設定されたしきい値と度数
集計回路の出力に基づいてデータ量の演算がなされ、こ
の演算されたデータと目標値とが比較され、比較出力に
応じてしきい値が制御され、データに関連した信号が設
定された複数のしきい値に基づいて処理され、複数のし
きい値の限界値が設定され、制御回路により制御された
設定しきい値が限界値を超えた時、処理回路には、限界
しきい値が与えられると共に、信号レベルが圧縮して処
理されることにより、伝送しようとするデータ量が多い
場合に、画質の劣化を生じさせずに、データ量の圧縮を
図れる。
本願出願人は、特願昭59−26640’7号明細書に
記載されているような、2次先ブロック内に含まれる複
数画素の最大値及び最小値により規定されるダイナミッ
クレンジを求め、このダイナミックレンジに適応した符
号化を行う高能率符号化装置を提案じている。また、特
願昭60−232789号明細書に記載されているよう
に、複数フレームに夫々含まれる領域の画素から形成さ
れた3次元ブロックに関してダイナミックレンジに適応
した符号化を行う高能率符号化装置が提案されている。
記載されているような、2次先ブロック内に含まれる複
数画素の最大値及び最小値により規定されるダイナミッ
クレンジを求め、このダイナミックレンジに適応した符
号化を行う高能率符号化装置を提案じている。また、特
願昭60−232789号明細書に記載されているよう
に、複数フレームに夫々含まれる領域の画素から形成さ
れた3次元ブロックに関してダイナミックレンジに適応
した符号化を行う高能率符号化装置が提案されている。
更に、特願昭60−268817号明細書に記載されて
いるように、量子化を行った時に生じる最大歪が一定と
なるようなダイナミックレンジに応じてビット数が変化
する可変長符号化方法が提案されている。
いるように、量子化を行った時に生じる最大歪が一定と
なるようなダイナミックレンジに応じてビット数が変化
する可変長符号化方法が提案されている。
上述のダイナミックレンジに適応した高能率符号(AD
RCと称する)は、伝送すべきデータ量を大幅に圧縮で
きるので、ディジタルVTRに適用して好適である。特
に、可変長ADRCは、圧縮率を高くすることができる
。しかし、可変長ADRCは、伝送データの量が画像の
内容によって変動するため、所定量のデータを1トラツ
クとして記録するディジタルVTRのような固定レート
の伝送路を使用する時には、バッファリングの処理が必
要である。
RCと称する)は、伝送すべきデータ量を大幅に圧縮で
きるので、ディジタルVTRに適用して好適である。特
に、可変長ADRCは、圧縮率を高くすることができる
。しかし、可変長ADRCは、伝送データの量が画像の
内容によって変動するため、所定量のデータを1トラツ
クとして記録するディジタルVTRのような固定レート
の伝送路を使用する時には、バッファリングの処理が必
要である。
従来では、可変長の符号化回路の出力データが情報制限
回路に供給され、情報制限回路の出力データがバッファ
メモリに供給され、バッファメモリにおいては、伝送デ
ータのデータ量が監視され、伝送路の伝送レートを伝送
データが超えないように制御するための制御信号が情報
量制限回路に対してバッファメモリから帰還され、発生
情報量が制御nされていた。
回路に供給され、情報制限回路の出力データがバッファ
メモリに供給され、バッファメモリにおいては、伝送デ
ータのデータ量が監視され、伝送路の伝送レートを伝送
データが超えないように制御するための制御信号が情報
量制限回路に対してバッファメモリから帰還され、発生
情報量が制御nされていた。
従来のバッファリングは、帰還量に対する感度を上げ過
ぎると、目標値付近で発振し、逆に感度を下げ過ぎると
、収束に時間がかかる問題が生じる。収束に時間がかか
る時には、バッファメモリの容量を増やす必要がある。
ぎると、目標値付近で発振し、逆に感度を下げ過ぎると
、収束に時間がかかる問題が生じる。収束に時間がかか
る時には、バッファメモリの容量を増やす必要がある。
このように、従来のバッファリング処理は、実用に当た
っては、相当のノウハウが必要な欠点があった。
っては、相当のノウハウが必要な欠点があった。
□この問題を解決するために、本願出願人は、特願昭6
1−257586号明細書に記載されているように、フ
ィードフォワード形のバッファリング装置であって、積
算形の度数分布表を使用するものを提案している。
1−257586号明細書に記載されているように、フ
ィードフォワード形のバッファリング装置であって、積
算形の度数分布表を使用するものを提案している。
このバッファリング装置は、ブロック内のダイナミック
レンジの度数分布を積算形のものに変更し、度数分布に
対して、割り当てビット数を規定するために、複数のし
きい値を適用し、その結果分る発生情報量が目標値以下
となるように、しきい値を可変するものである。
レンジの度数分布を積算形のものに変更し、度数分布に
対して、割り当てビット数を規定するために、複数のし
きい値を適用し、その結果分る発生情報量が目標値以下
となるように、しきい値を可変するものである。
このバッファリング装置に依れば、発生情報量の算出を
迅速且つ容易に行うことにより、バッファリングの収束
時間を短縮化できる。
迅速且つ容易に行うことにより、バッファリングの収束
時間を短縮化できる。
〔発明が解決しようとする問題点3
発生情報量が目標値以下となるように、しきい値を動か
す場合、動かし方が経験的で難しく、あまり大きなしき
い値とすると、ブロック歪みのような復元画像の劣化が
見える問題があった。即ち、各しきい値毎に劣化が認知
される限界が存在していて、例えば0ビット割り当ての
しきい値が成るレベル以上となると、ブロック歪みが見
えて来る。
す場合、動かし方が経験的で難しく、あまり大きなしき
い値とすると、ブロック歪みのような復元画像の劣化が
見える問題があった。即ち、各しきい値毎に劣化が認知
される限界が存在していて、例えば0ビット割り当ての
しきい値が成るレベル以上となると、ブロック歪みが見
えて来る。
発生情報量を抑えるあまり、しきい値を大きくすると、
ブロック歪み等の劣化が認知されることになる。
ブロック歪み等の劣化が認知されることになる。
従って、この発明の目的は、各しきい値には、これ以上
大きくできない限界があることに注目し、許容限界迄の
しきい値の値でもって、発生情報量を目標値以下に抑え
ることができ、従って、復元画像の画質が良好な情報量
制御装置を提供することにある。
大きくできない限界があることに注目し、許容限界迄の
しきい値の値でもって、発生情報量を目標値以下に抑え
ることができ、従って、復元画像の画質が良好な情報量
制御装置を提供することにある。
〔問題点を解決するための手段〕
この発明では、データの各便の所定周期内の発生度数を
集計する度数集計回路と、 データの各便に対して複数のしきい値を設定するしきい
値設定回路と、 設定されたしきい値と度数集計回路の出力に基づいてデ
ータ量を演算する演算回路と、演算回路の出力と目標値
を比較し、比較出力に応じてしきい値設定回路を制御す
る制御回路と、データに関連した信号を設定された複数
のしきい値に基づいて処理する処理回路と、 複数のしきい値の限界値を与える限界しきい値設定回路
とが備えられ、 制御回路によって制御された設定しきい値が限界値を超
えた時、処理回路には、限界しきい値が与えられると共
に、信号レベルが圧縮して処理される。
集計する度数集計回路と、 データの各便に対して複数のしきい値を設定するしきい
値設定回路と、 設定されたしきい値と度数集計回路の出力に基づいてデ
ータ量を演算する演算回路と、演算回路の出力と目標値
を比較し、比較出力に応じてしきい値設定回路を制御す
る制御回路と、データに関連した信号を設定された複数
のしきい値に基づいて処理する処理回路と、 複数のしきい値の限界値を与える限界しきい値設定回路
とが備えられ、 制御回路によって制御された設定しきい値が限界値を超
えた時、処理回路には、限界しきい値が与えられると共
に、信号レベルが圧縮して処理される。
発生情報量を算出する場合、複数のしきい値によって分
けられたデータ例えばダイナミックレンジの範囲毎に度
数の総和を求め、この度数の総和に重み(ビット数)が
乗じられることにより、発生情報量が算出され、この複
数の範囲の発生情報量が加算される。従って、しきい値
を変える毎に一連の積算が必要とされる。しかし、発生
度数の積算表が形成されていれば、しきい値を変えた場
合でも、しきい値と対応する度数が直ぐに分かり、夫々
の度数にビット数を乗じることにより、ただちに発生情
報量を知ることができる。従って、バッファリング処理
の収束時間を短縮化でき、また、ハードウェアを簡単と
出来る。
けられたデータ例えばダイナミックレンジの範囲毎に度
数の総和を求め、この度数の総和に重み(ビット数)が
乗じられることにより、発生情報量が算出され、この複
数の範囲の発生情報量が加算される。従って、しきい値
を変える毎に一連の積算が必要とされる。しかし、発生
度数の積算表が形成されていれば、しきい値を変えた場
合でも、しきい値と対応する度数が直ぐに分かり、夫々
の度数にビット数を乗じることにより、ただちに発生情
報量を知ることができる。従って、バッファリング処理
の収束時間を短縮化でき、また、ハードウェアを簡単と
出来る。
この発明では、復元画像の劣化が認知される限界のしき
い値(限界値)が設定され、限界値より小さいしきい値
で、発生情報量が目標値以下にできる時には、入力デー
タのレベルを圧縮しない。
い値(限界値)が設定され、限界値より小さいしきい値
で、発生情報量が目標値以下にできる時には、入力デー
タのレベルを圧縮しない。
しかし、限界値では、発生情報量が目標値を超える時に
は、この限界値を固定したままで、入力レベルを圧縮す
ることにより、発生情報量が減少される。従って、限界
値よりしきい値が小さくならず、復元画像の劣化が防止
される。即ち、入力レベルをα(αく1)倍することに
より、圧縮すれば、ダイナミックレンジの度数分布をO
の側に近づけることができ、しきい値を小さいものに変
えなくとも、発生情報量を減少することができる。
は、この限界値を固定したままで、入力レベルを圧縮す
ることにより、発生情報量が減少される。従って、限界
値よりしきい値が小さくならず、復元画像の劣化が防止
される。即ち、入力レベルをα(αく1)倍することに
より、圧縮すれば、ダイナミックレンジの度数分布をO
の側に近づけることができ、しきい値を小さいものに変
えなくとも、発生情報量を減少することができる。
この圧縮係数αは、所定周期毎に決定される。
この発明が適用されたディジタルVTRについて図面を
参照して詳細に説明する。この説明は、下記の項目に従
ってなされる。
参照して詳細に説明する。この説明は、下記の項目に従
ってなされる。
a、送信側及び受信側の構成
り、可変長量子化とバッファリング
C,バッファリング回路
d、変形例
なお、ディジタルVTRの場合では、送信側が記録側に
対応し、受信側が再生側に対応する。
対応し、受信側が再生側に対応する。
a、送信側及び受信側の構成
第1図において、1で示す入力端子にアナログビデオ信
号が供給され、このビデオ信号がA/D変換器2に供給
され、A/D変換器2から例えば1サンプルが8ビツト
に量子化されたディジタルビデオ信号が得られる。ディ
ジタルビデオ信号がブロック化回路3に供給される。ブ
ロック化回路3により、入力ディジタルビデオ信号が符
号化の単位である2次元ブロック毎に連続する信号に変
換される。ブロック化回路3では、例えば(488ライ
ン×720画素)の1フレームの画面が多数のブロック
に細分化される。1ブロツクは、例えば第2図に示すよ
うに、(4ライン×4画素)の大きさとされている。ブ
ロック化回路3からは、ブロックの順序に変換されたデ
ィジタルビデオ信号が発生する。
号が供給され、このビデオ信号がA/D変換器2に供給
され、A/D変換器2から例えば1サンプルが8ビツト
に量子化されたディジタルビデオ信号が得られる。ディ
ジタルビデオ信号がブロック化回路3に供給される。ブ
ロック化回路3により、入力ディジタルビデオ信号が符
号化の単位である2次元ブロック毎に連続する信号に変
換される。ブロック化回路3では、例えば(488ライ
ン×720画素)の1フレームの画面が多数のブロック
に細分化される。1ブロツクは、例えば第2図に示すよ
うに、(4ライン×4画素)の大きさとされている。ブ
ロック化回路3からは、ブロックの順序に変換されたデ
ィジタルビデオ信号が発生する。
ブロック化回路3の出力信号が最大値MAXをブロック
毎に検出する最大値検出回路4、最小値MINをブロッ
ク毎に検出する最小値検出回路5及び遅延回路6に供給
される。検出された最大値MAX及び最小値MINが減
算回路7に供給され、最大値MAX及び最小値MINの
差であるダイナミックレンジDRが減算回路7から得ら
れる。遅延回路6は、最大値MAX及び最小値MINを
検出するために必要な時間及び圧縮係数αを決定する時
間、データを遅延させる。
毎に検出する最大値検出回路4、最小値MINをブロッ
ク毎に検出する最小値検出回路5及び遅延回路6に供給
される。検出された最大値MAX及び最小値MINが減
算回路7に供給され、最大値MAX及び最小値MINの
差であるダイナミックレンジDRが減算回路7から得ら
れる。遅延回路6は、最大値MAX及び最小値MINを
検出するために必要な時間及び圧縮係数αを決定する時
間、データを遅延させる。
遅延回路6からのビデオデータが圧縮回路14に供給さ
れる。この圧縮回路14には、後述するバッファリング
回路9からアドレスコードPiが供給され、アドレスコ
ードPiに対応する圧縮係数α(≦1)が乗じられた出
力信号が圧縮回路14から得られる。アドレスコードP
iが(PO〜P15)の範囲では、(α−1)とされ、
アドレスコードPiが(P16〜P31)の範囲では、
(α〈1)とされる。圧縮回路14は、例えば入力デー
タ及び圧縮係数αがアドレスとして供給されるROMに
より構成されている。
れる。この圧縮回路14には、後述するバッファリング
回路9からアドレスコードPiが供給され、アドレスコ
ードPiに対応する圧縮係数α(≦1)が乗じられた出
力信号が圧縮回路14から得られる。アドレスコードP
iが(PO〜P15)の範囲では、(α−1)とされ、
アドレスコードPiが(P16〜P31)の範囲では、
(α〈1)とされる。圧縮回路14は、例えば入力デー
タ及び圧縮係数αがアドレスとして供給されるROMに
より構成されている。
圧縮回路14の出力信号が最大値MAXをブロック毎に
検出する最大値検出回路15.!小値MINをブロック
毎に検出する最小値検出回路16及び遅延回路17に供
給される。検出された最大値MAX及び最小値MINが
減算回路18に供給され、最大値MAX及び最小値MI
Nの差であるダイナミックレンジDRが減算回路18か
ら得られる。遅延回路17は、最大値MAX及び最小値
MINを検出するために必要な時間、データを遅延させ
る。
検出する最大値検出回路15.!小値MINをブロック
毎に検出する最小値検出回路16及び遅延回路17に供
給される。検出された最大値MAX及び最小値MINが
減算回路18に供給され、最大値MAX及び最小値MI
Nの差であるダイナミックレンジDRが減算回路18か
ら得られる。遅延回路17は、最大値MAX及び最小値
MINを検出するために必要な時間、データを遅延させ
る。
遅延回路17の出力信号から最小値MINが減算回路1
9において減算され、減算回路19からは、最小値除去
後のデータPDIが得られる。最小値除去後のデータP
DIが符号化回路20に供給される。符号化回路20は
、データPDIを量子化する可変長のADRC符号化を
行う、即ち、符号化回路20では、ブロック内の画素デ
ータが共有する最小値MINが除去された画素データP
DIが量子化幅Δiで除算した時の値に対応するコード
信号DTが形成される。符号化回路20には、バッファ
リング回路9からのアドレスコードPi及び減算回路1
8からのダイナミックレンジDRが供給されている。こ
の符号化回路20には、アドレスコードP1からしきい
値を発生するしきい値テーブルが含まれている。
9において減算され、減算回路19からは、最小値除去
後のデータPDIが得られる。最小値除去後のデータP
DIが符号化回路20に供給される。符号化回路20は
、データPDIを量子化する可変長のADRC符号化を
行う、即ち、符号化回路20では、ブロック内の画素デ
ータが共有する最小値MINが除去された画素データP
DIが量子化幅Δiで除算した時の値に対応するコード
信号DTが形成される。符号化回路20には、バッファ
リング回路9からのアドレスコードPi及び減算回路1
8からのダイナミックレンジDRが供給されている。こ
の符号化回路20には、アドレスコードP1からしきい
値を発生するしきい値テーブルが含まれている。
ブロック内のビデオ信号は、2次元的相関及び3次元的
相関を有しているので、ダイナミックレンジDRは、元
のデータの値に比して小さくなり、8ビツトより少ない
Oビット、1ビツト、2ビツト 3ビツト又は4ビツト
のビット数で量子化しても、量子化歪が目立たない。符
号化回路20は、しきい値テーブルが格納されたROM
と画素データPD I、ダイナミックレンジDR及び上
述のしきい値からコード信号DTを発生するROMとで
構成される。
相関を有しているので、ダイナミックレンジDRは、元
のデータの値に比して小さくなり、8ビツトより少ない
Oビット、1ビツト、2ビツト 3ビツト又は4ビツト
のビット数で量子化しても、量子化歪が目立たない。符
号化回路20は、しきい値テーブルが格納されたROM
と画素データPD I、ダイナミックレンジDR及び上
述のしきい値からコード信号DTを発生するROMとで
構成される。
ディジタルVTRでは、記録されるデータの伝送レート
が一定であるため、伝送データ量を制限しないと、一部
のデータを記録できなかったり、必要以上に圧縮率を高
くして再生画像の質が劣化したりする。そこで、バッフ
ァリング回路9が設けられ、ADRC符号化されようと
する1画面の全ブロックのダイナミックレンジDRの度
数分布が調べられ、最適な可変長符号化がなされる。
が一定であるため、伝送データ量を制限しないと、一部
のデータを記録できなかったり、必要以上に圧縮率を高
くして再生画像の質が劣化したりする。そこで、バッフ
ァリング回路9が設けられ、ADRC符号化されようと
する1画面の全ブロックのダイナミックレンジDRの度
数分布が調べられ、最適な可変長符号化がなされる。
減算回路7により検出されたブロック毎のダイナミック
レンジDRが度数分布発生回路8に供給され、積算形の
度数分布表が形成される。この度数分布表がバッファリ
ング回路9に端子10を通じて供給される。バッファリ
ング回路9には、端子11及び12から例えば2フレ一
ム周期のリセット信号及び発生情報量の目標値が供給さ
れる。
レンジDRが度数分布発生回路8に供給され、積算形の
度数分布表が形成される。この度数分布表がバッファリ
ング回路9に端子10を通じて供給される。バッファリ
ング回路9には、端子11及び12から例えば2フレ一
ム周期のリセット信号及び発生情報量の目標値が供給さ
れる。
バッファリング回路9では、伝送データのレートが一定
となるようなしきい値Tl、T2.T3゜T4が求めら
れ、このしきい値と対応するアドレスコードPiが端子
13から出力される。
となるようなしきい値Tl、T2.T3゜T4が求めら
れ、このしきい値と対応するアドレスコードPiが端子
13から出力される。
バッファリング回路9からのアドレスコードPlとダイ
ナミックレンジDR及び最小値MINと符号化回路20
からのコード信号DTとがフレーム化回路21に供給さ
れる。フレーム化回路21は、可変長データとしてのコ
ード信号DT及び固定長データとしての付加コードPi
、DR,MINにエラー訂正用の符号化を施したり、同
期信号の付加を行う、フレーム化回路21の出力端子2
2に送信データが得られる。2フレームで1個のアドレ
スコードPiが伝送され、1ブロツク毎にDR,MIN
のデータが伝送され、1画素毎にコード信号DTが伝送
される。
ナミックレンジDR及び最小値MINと符号化回路20
からのコード信号DTとがフレーム化回路21に供給さ
れる。フレーム化回路21は、可変長データとしてのコ
ード信号DT及び固定長データとしての付加コードPi
、DR,MINにエラー訂正用の符号化を施したり、同
期信号の付加を行う、フレーム化回路21の出力端子2
2に送信データが得られる。2フレームで1個のアドレ
スコードPiが伝送され、1ブロツク毎にDR,MIN
のデータが伝送され、1画素毎にコード信号DTが伝送
される。
受信されたデータは、第3図において31で示す入力端
子に供給され、フレーム分解回路32により、アドレス
コードPi1ダイナミックレンジDR、コード信号DT
、最小値MINの夫々に分解される。復号化回路33は
、ADRCエンコーダの符号化回路20と逆にコード信
号DTを復元レベルに変換する。この復号化回路33は
、例えばROMにより構成されている。復号化回路33
からの復元レベルが加算回路34に供給され、遅延回路
35を介された最小値MINが復元レベルに加算され、
加算回路34からの復元データがブロック分解回路36
に供給される。ブロック分解回路36の出力端子にテレ
ビジジン信号と同様の順序の出力データが得られる。こ
の復元された信号がD/A変換器37に供給され、D/
A変換器37から出力端子38に再生されたアナログビ
デオ信号が取り出される。
子に供給され、フレーム分解回路32により、アドレス
コードPi1ダイナミックレンジDR、コード信号DT
、最小値MINの夫々に分解される。復号化回路33は
、ADRCエンコーダの符号化回路20と逆にコード信
号DTを復元レベルに変換する。この復号化回路33は
、例えばROMにより構成されている。復号化回路33
からの復元レベルが加算回路34に供給され、遅延回路
35を介された最小値MINが復元レベルに加算され、
加算回路34からの復元データがブロック分解回路36
に供給される。ブロック分解回路36の出力端子にテレ
ビジジン信号と同様の順序の出力データが得られる。こ
の復元された信号がD/A変換器37に供給され、D/
A変換器37から出力端子38に再生されたアナログビ
デオ信号が取り出される。
b、可変長量子化とバッファリング
第5図は、符号化回路20においてなされる可変長量子
化を説明するもので、Tl、T2.T3゜T4が夫々割
り当てビット数を決定するしきい値である。これらのし
きい値は、CT4<T3<T2<TI)の関係にある。
化を説明するもので、Tl、T2.T3゜T4が夫々割
り当てビット数を決定するしきい値である。これらのし
きい値は、CT4<T3<T2<TI)の関係にある。
ダイナミックレンジDR(=MAX−MIN)が(DR
=74−1)の時には、第5図Aに示すように、最大値
MAχと最小値MINのみが伝送され、受信側では、両
者の中間のレベルLOが復元レベルとされる。従って、
第5図Aに示すように、ダイナミックレンジDRが(T
4−1)の時には、量子化幅がΔOとなる。ダイナミッ
クレンジDRが(0≦DR≦T4−1)の場合には、割
り当てビット数がOビットである。
=74−1)の時には、第5図Aに示すように、最大値
MAχと最小値MINのみが伝送され、受信側では、両
者の中間のレベルLOが復元レベルとされる。従って、
第5図Aに示すように、ダイナミックレンジDRが(T
4−1)の時には、量子化幅がΔOとなる。ダイナミッ
クレンジDRが(0≦DR≦T4−1)の場合には、割
り当てビット数がOビットである。
第5図Bは、ダイナミックレンジDRが(T3−1)の
場合を示す。ダイナミックレンジDRが(T4≦DR≦
73−1)の時には、割り当てビット数が1ビツトとさ
れる。従って検出されたダイナミックレンジDRが2つ
のレベル範囲に分割され、ブロックの最小値除去後の画
素データPDIが属するレベル範囲が量子化幅Δ1を用
いて求められ、レベル範囲と対応する“0′°又は“1
″の一方のコード信号が割り当てられ、復元レベルがL
O又はLlとされる。
場合を示す。ダイナミックレンジDRが(T4≦DR≦
73−1)の時には、割り当てビット数が1ビツトとさ
れる。従って検出されたダイナミックレンジDRが2つ
のレベル範囲に分割され、ブロックの最小値除去後の画
素データPDIが属するレベル範囲が量子化幅Δ1を用
いて求められ、レベル範囲と対応する“0′°又は“1
″の一方のコード信号が割り当てられ、復元レベルがL
O又はLlとされる。
第5図に示される可変長符号化は、ダイナミックレンジ
が大きくなるほど、量子化幅Δiが(Δ0くΔ1くΔ2
〈Δ3くΔ4)と大きくされる非直線量子化が行われる
。非直線量子化は、量子化歪が目立ち易いダイナミック
レンジが小さいブロックでは、最大歪を小さくし、逆に
、ダイナミックレンジが大きいブロックでは、最大歪を
大きくするもので、圧縮率がより高くされる。
が大きくなるほど、量子化幅Δiが(Δ0くΔ1くΔ2
〈Δ3くΔ4)と大きくされる非直線量子化が行われる
。非直線量子化は、量子化歪が目立ち易いダイナミック
レンジが小さいブロックでは、最大歪を小さくし、逆に
、ダイナミックレンジが大きいブロックでは、最大歪を
大きくするもので、圧縮率がより高くされる。
ダイナミックレンジDRが(T2−1)の場合には、第
5図Cに示すように、検出されたダイナミックレンジD
Rが4個のレベル範囲に分割され、レベル範囲の夫々に
対して、2ビツト(00)(01)(10)(11)が
割り当てられ、各レベル範囲の中央のレベルが復元レベ
ルLO,Ll、L2゜L3とされる。従って、量子化幅
Δ2を用いてデータPDIの属するレベル範囲が求めら
れる。ダイナミックレンジDRが(T3≦DR≦72−
1)の場合では、割り当てビット数が2ビツトとされる
。
5図Cに示すように、検出されたダイナミックレンジD
Rが4個のレベル範囲に分割され、レベル範囲の夫々に
対して、2ビツト(00)(01)(10)(11)が
割り当てられ、各レベル範囲の中央のレベルが復元レベ
ルLO,Ll、L2゜L3とされる。従って、量子化幅
Δ2を用いてデータPDIの属するレベル範囲が求めら
れる。ダイナミックレンジDRが(T3≦DR≦72−
1)の場合では、割り当てビット数が2ビツトとされる
。
また、ダイナミックレンジDRが(T 1−1 )の場
合では、第5図りに示すように、検出されたダイナミッ
クレンジDRが8個のレベル範囲に分割され、レベル範
囲の夫々に対して、3ビツト(000)(001)
・・・(111)が割り当てられ、各レベル範囲の中央
のレベルが復元レベルLO,LL・・・Llとされる。
合では、第5図りに示すように、検出されたダイナミッ
クレンジDRが8個のレベル範囲に分割され、レベル範
囲の夫々に対して、3ビツト(000)(001)
・・・(111)が割り当てられ、各レベル範囲の中央
のレベルが復元レベルLO,LL・・・Llとされる。
従って量子化幅がΔ3となる。ダイナミックレンジDR
が(T2≦DR≦Tl−1)の場合では、割り当てビッ
ト数が3ビツトとされる。
が(T2≦DR≦Tl−1)の場合では、割り当てビッ
ト数が3ビツトとされる。
更に、ダイナミックレンジが最大の255の場合には、
第5図已に示すように、検出されたダイナミックレンジ
DRが16個のレベル範囲に分割され、レベル範囲の夫
々に対して、4ビツト(0000)(0001) ・
・・ (1111)が割り当てられ、各レベル範囲の中
央のレベルが復元レベルLO,LL・・・Ll5とされ
る。従って、量子化幅がΔ4となる。ダイナミックレン
ジDRが(Tl≦DR<256)の場合では、割り当て
ビット数が4ビツトとされる。
第5図已に示すように、検出されたダイナミックレンジ
DRが16個のレベル範囲に分割され、レベル範囲の夫
々に対して、4ビツト(0000)(0001) ・
・・ (1111)が割り当てられ、各レベル範囲の中
央のレベルが復元レベルLO,LL・・・Ll5とされ
る。従って、量子化幅がΔ4となる。ダイナミックレン
ジDRが(Tl≦DR<256)の場合では、割り当て
ビット数が4ビツトとされる。
第6図は、(0〜255)の範囲のダイナミックレンジ
DRを横軸とし、発生度数を継軸とした度数分布の一例
である* Xto X t+ X 3+ X ah X
sの夫々は、前述のように、しきい値T1〜T4によ
って分けられたダイナミックレンジDRの五個の範囲に
含まれるブロック数を表している。(T4−1)以下の
ダイナミックレンジDRを持つブロックは、0ビツトが
割り当てられるので、フ゛ロック数X5は、発生情報量
に寄与しない。従って、発生情報量は、 4 XI + 3 xt +2 x3 +xaで求まる
。この発生情報量がデータしきい値と比較され、データ
しきい値を超える時には、より大きいしきい値のセット
が適用され、同様にして発生情報量が算出される。上式
の演算を行うには、設定されたしきい値のセット毎に各
範囲で度数分布の和を求め、この和に割り当てビット数
を乗じて加算する処理が必要である。しかしながら、し
きい値のセットを変更する都度、上記の処理を行うと、
最適なしきい値のセットが求まる迄に時間がかかる問題
が生じる。
DRを横軸とし、発生度数を継軸とした度数分布の一例
である* Xto X t+ X 3+ X ah X
sの夫々は、前述のように、しきい値T1〜T4によ
って分けられたダイナミックレンジDRの五個の範囲に
含まれるブロック数を表している。(T4−1)以下の
ダイナミックレンジDRを持つブロックは、0ビツトが
割り当てられるので、フ゛ロック数X5は、発生情報量
に寄与しない。従って、発生情報量は、 4 XI + 3 xt +2 x3 +xaで求まる
。この発生情報量がデータしきい値と比較され、データ
しきい値を超える時には、より大きいしきい値のセット
が適用され、同様にして発生情報量が算出される。上式
の演算を行うには、設定されたしきい値のセット毎に各
範囲で度数分布の和を求め、この和に割り当てビット数
を乗じて加算する処理が必要である。しかしながら、し
きい値のセットを変更する都度、上記の処理を行うと、
最適なしきい値のセットが求まる迄に時間がかかる問題
が生じる。
この一実施例では、度数分布発生回路8において、第6
図に示す度数分布が求められ、次に、第6図に示す度数
分布が第7図に示す積算型の度数分布に変換される。積
算型の度数分布に変換することにより、異なるしきい値
のセットと対応する発生情報量がより高速に算出でき、
従って、最適なしきい値のセットが得られる迄の収束時
間が短縮される。
図に示す度数分布が求められ、次に、第6図に示す度数
分布が第7図に示す積算型の度数分布に変換される。積
算型の度数分布に変換することにより、異なるしきい値
のセットと対応する発生情報量がより高速に算出でき、
従って、最適なしきい値のセットが得られる迄の収束時
間が短縮される。
第7図から理解されるように、ダイナミックレンジDR
が最大の発生度数からスタートして、より小さいダイナ
ミックレンジDRの発生度数が順次積算されて積算型の
度数分布グラフが得られる。
が最大の発生度数からスタートして、より小さいダイナ
ミックレンジDRの発生度数が順次積算されて積算型の
度数分布グラフが得られる。
従って、しきい値Tl迄の積算度数がX、となり、しき
い値T2迄の積算度数が(XI +x、)となり、しき
い値T3迄の積算度数が(x、+x、 十xs)となり
、しきい値T4迄の積算度数が(Xl +Xz +X3
+X4)となる。
い値T2迄の積算度数が(XI +x、)となり、しき
い値T3迄の積算度数が(x、+x、 十xs)となり
、しきい値T4迄の積算度数が(Xl +Xz +X3
+X4)となる。
しきい値T1〜T4に対する発生情報量は、4 (XI
O)+3 ((XI +x、) XI )+2
((x+ +xz +x3) (x+ +xt )
)+1[(x++xz+xs+x4) (x*+xt
+Xs ) =4 XI +3 Xz +2
Xs +I Xsと求まる。第7図に示される積算
型の度数分布グラフ(積算型度数分布表)を−旦、作成
すれば、しきい値のセットを更新した時に、四個の数の
和により直ちに発生情報量を求めることができる。
O)+3 ((XI +x、) XI )+2
((x+ +xz +x3) (x+ +xt )
)+1[(x++xz+xs+x4) (x*+xt
+Xs ) =4 XI +3 Xz +2
Xs +I Xsと求まる。第7図に示される積算
型の度数分布グラフ(積算型度数分布表)を−旦、作成
すれば、しきい値のセットを更新した時に、四個の数の
和により直ちに発生情報量を求めることができる。
この一実施例では、圧縮回路14が設けられ、この圧縮
回路14により、入力レベルがα倍される。このことは
、最大値MAX及び最小値MINも圧縮されることにな
り、ダイナミックレンジDRもα倍に圧縮され、第6図
において、ダイナミックレンジDRの分布が0の方へ動
くことを意味する。従って、しきい値のセットを限界値
に固定した状態でも、αを小さくすれば、発生情報量を
より少ないものに制御することができる。
回路14により、入力レベルがα倍される。このことは
、最大値MAX及び最小値MINも圧縮されることにな
り、ダイナミックレンジDRもα倍に圧縮され、第6図
において、ダイナミックレンジDRの分布が0の方へ動
くことを意味する。従って、しきい値のセットを限界値
に固定した状態でも、αを小さくすれば、発生情報量を
より少ないものに制御することができる。
各しきい値の限界値は、各しきい値を徐々に小さくした
時に、復元画像の劣化が認知される直前の値であり、か
かる限界値は、シュミレーション等により予め設定する
ことができる。しかし、圧縮係数αの値は、入力データ
により異なっているので、バッファリング回路9におい
て、決定される。即ち、限界しきい値まで、しきい値を
小さくしても、発生情報量が目標値以下にならない時に
、最適な圧縮係数αを求めるために、しきい値のセット
T1〜T4が同時に(1/α)倍とされて、発生情報量
が求められる。
時に、復元画像の劣化が認知される直前の値であり、か
かる限界値は、シュミレーション等により予め設定する
ことができる。しかし、圧縮係数αの値は、入力データ
により異なっているので、バッファリング回路9におい
て、決定される。即ち、限界しきい値まで、しきい値を
小さくしても、発生情報量が目標値以下にならない時に
、最適な圧縮係数αを求めるために、しきい値のセット
T1〜T4が同時に(1/α)倍とされて、発生情報量
が求められる。
C,バッファリング回路
第4図は、バッファリング回路9の一例を示す。
第4図において、41は、しきい値テーブルが格納され
たROMを示す。ROM41には、アドレスカウンタ4
2からアドレスコードPiが供給される。アドレスカウ
ンタ42には、端子11から2フレーム毎にリセット信
号が供給される。アドレスカウンタ42から発生したア
ドレスコードPiが出力端子13に取り出され、符号化
回路20及び符号化回路21に供給される。
たROMを示す。ROM41には、アドレスカウンタ4
2からアドレスコードPiが供給される。アドレスカウ
ンタ42には、端子11から2フレーム毎にリセット信
号が供給される。アドレスカウンタ42から発生したア
ドレスコードPiが出力端子13に取り出され、符号化
回路20及び符号化回路21に供給される。
ROM41に格納されているしきい値テーブルの一例を
第8図に示す。ROM41は、アドレスコードとして(
PONP31)を有し、例えば(P15)の時のしきい
値(T4−ffiO,T3=fl。
第8図に示す。ROM41は、アドレスコードとして(
PONP31)を有し、例えば(P15)の時のしきい
値(T4−ffiO,T3=fl。
T2−1!、2.T1=J23)が限界値とされている
。
。
この限界値まで、圧縮係数は、(α−1)である。
アドレスコードPiが(Pi6. Pi7. ・・
・P31)とインクリメントするに従って、圧縮係数α
が(α16.α17・・・α31)と変化させられる。
・P31)とインクリメントするに従って、圧縮係数α
が(α16.α17・・・α31)と変化させられる。
但し、(1〉α16〉α17〉・・・〉α31)の関係
があり、全ブロックのダイナミックレンジDRが255
とした時も、目標値を発生情報量が超えないようにする
αが求められ、このαが最小の圧縮係数α31として設
定されている。このしきい値T1〜T4の変化の仕方や
大きさは、画質を見ながら設定される。最初のアドレス
コードPOのしきい値は、非常に小さい値とされている
。また、発生情報量を算出する場合に、アドレスコード
をP31に向かって順次変化させた時に、発生情報量が
単調減少するようにされている。
があり、全ブロックのダイナミックレンジDRが255
とした時も、目標値を発生情報量が超えないようにする
αが求められ、このαが最小の圧縮係数α31として設
定されている。このしきい値T1〜T4の変化の仕方や
大きさは、画質を見ながら設定される。最初のアドレス
コードPOのしきい値は、非常に小さい値とされている
。また、発生情報量を算出する場合に、アドレスコード
をP31に向かって順次変化させた時に、発生情報量が
単調減少するようにされている。
これと共に、しきい値のセットが(Pi−Pi6)の時
に、C1,0/α16,11/α16,722/α16
,13/α16)とされるように、(Pi≧P16)の
範囲では、しきい値が(1/α)倍されている。
に、C1,0/α16,11/α16,722/α16
,13/α16)とされるように、(Pi≧P16)の
範囲では、しきい値が(1/α)倍されている。
ROM41から発生したしきい値テーブルが情報量演算
回路43に供給される。情報量演算回路43には、端子
10から積算型の度数分布表が供給されている。前述の
ようにして、ROM41からのしきい値テーブルと対応
する発生情報量が情報量演算回路43により求められる
。発生情報量が比較回路44に供給される。比較回路4
4には、端子12から目標値が供給されている。比較回
路44の出力信号がアドレスカウンタ42にクロックと
して供給され、発生情報量が目標値より大きい時に発生
する比較回路44の出力信号により、アドレスカウンタ
42がインクリメントされる。
回路43に供給される。情報量演算回路43には、端子
10から積算型の度数分布表が供給されている。前述の
ようにして、ROM41からのしきい値テーブルと対応
する発生情報量が情報量演算回路43により求められる
。発生情報量が比較回路44に供給される。比較回路4
4には、端子12から目標値が供給されている。比較回
路44の出力信号がアドレスカウンタ42にクロックと
して供給され、発生情報量が目標値より大きい時に発生
する比較回路44の出力信号により、アドレスカウンタ
42がインクリメントされる。
発生情報量が目標値以下になる時には、インクリメント
が停止される。
が停止される。
上述のバッファリング回路9の情報量演算回路43では
、積算型の度数分布表を用いて、しきい値テーブルのし
きい値のセットに対する発生情報量、即ち、選択された
しきい値のセットを通用してADRC符号化を行った場
合のコード信号DTの全ビット数が算出される。この場
合、量子化歪が最小となるしきい値のセット(アドレス
コードPOで指定されるしきい値のセット)から発生情
報量の算出がスタートされる。
、積算型の度数分布表を用いて、しきい値テーブルのし
きい値のセットに対する発生情報量、即ち、選択された
しきい値のセットを通用してADRC符号化を行った場
合のコード信号DTの全ビット数が算出される。この場
合、量子化歪が最小となるしきい値のセット(アドレス
コードPOで指定されるしきい値のセット)から発生情
報量の算出がスタートされる。
求められた発生情報量と目標値とが比較回路44で比較
される。目標値は、送信データの伝送レートの最大値で
あり、例えば(2ビツト/1画素)である、しきい値の
セットが限界値(j!0〜23)迄では、発生情報量が
目標値以下の場合に当該しきい値のセットを用いてAD
RCの量子化がされる。このため、発生情報量が目標値
以下になる時のアドレスコードptが符号化回路20に
供給される。圧縮係数は、(α=1)である、若し、発
生情報量が目標値を超える場合には、アドレスカウンタ
42がインクリメントされ、しきい値のセットの更新が
され、次に、発生情報量を少なくできる新たなしきい値
のセットに関して、上述と同様の処理が繰り返される。
される。目標値は、送信データの伝送レートの最大値で
あり、例えば(2ビツト/1画素)である、しきい値の
セットが限界値(j!0〜23)迄では、発生情報量が
目標値以下の場合に当該しきい値のセットを用いてAD
RCの量子化がされる。このため、発生情報量が目標値
以下になる時のアドレスコードptが符号化回路20に
供給される。圧縮係数は、(α=1)である、若し、発
生情報量が目標値を超える場合には、アドレスカウンタ
42がインクリメントされ、しきい値のセットの更新が
され、次に、発生情報量を少なくできる新たなしきい値
のセットに関して、上述と同様の処理が繰り返される。
しきい値のセットが限界値を超える場合(即ち、アドレ
スコードPiがP16以上の場合)には、限界値が圧縮
係数αで除算されたしきい値セットに関して、発生情報
量の算出及び目標値との比較がなされる0発生情報量が
目標値以下となると、その時のアドレスコードPiが圧
縮回路14及び符号化回路20に供給される。従って、
入力データのレベルが圧縮係数αにより、圧縮される。
スコードPiがP16以上の場合)には、限界値が圧縮
係数αで除算されたしきい値セットに関して、発生情報
量の算出及び目標値との比較がなされる0発生情報量が
目標値以下となると、その時のアドレスコードPiが圧
縮回路14及び符号化回路20に供給される。従って、
入力データのレベルが圧縮係数αにより、圧縮される。
一方、符号化回路20では、アドレスコードがP15以
上の時に、第9図に示すように、限界値に固定されたし
きい値を用いて符号化がなされる。この第9図は、符号
化回路20に設けられているしきい値テーブルの一例で
ある。しきい値を限界値に固定して符号化を行っても、
入力レベルが圧縮されているので、発生情報量が目標値
以下に制御される。
上の時に、第9図に示すように、限界値に固定されたし
きい値を用いて符号化がなされる。この第9図は、符号
化回路20に設けられているしきい値テーブルの一例で
ある。しきい値を限界値に固定して符号化を行っても、
入力レベルが圧縮されているので、発生情報量が目標値
以下に制御される。
なお、コード信号DT以外にダイナミックレンジDR,
最小値M I N、アドレスコードPl及び誤り訂正コ
ードの冗長コードが伝送されるが、これらのデータは、
固定長であるため、伝送データのレートを検査する際に
、目標値にオフセットを持たせることで無視ぜることか
できる。
最小値M I N、アドレスコードPl及び誤り訂正コ
ードの冗長コードが伝送されるが、これらのデータは、
固定長であるため、伝送データのレートを検査する際に
、目標値にオフセットを持たせることで無視ぜることか
できる。
d、変形例
この発明は、3次元ブロックのADRCに対しても適用
できる。3次元ブロックが例えば2フレームに夫々風す
る2個の2次元領域で構成される場合、1ブロツク内の
画素数が2倍となる。また、3次元ブロックのADRC
では、圧縮率を高(する目的で、2個の2次元領域の間
で動きの有無を判定し、動きが有る時には、2個の2次
元領域の画素データ即ち、ブロック内の全画素データの
符号化を行い、動きが無い時には、1個の2次元領域の
画素データを符号化する処理がなされる。従って、発生
情報量が静止部と動画部とで(1:2)となる。
できる。3次元ブロックが例えば2フレームに夫々風す
る2個の2次元領域で構成される場合、1ブロツク内の
画素数が2倍となる。また、3次元ブロックのADRC
では、圧縮率を高(する目的で、2個の2次元領域の間
で動きの有無を判定し、動きが有る時には、2個の2次
元領域の画素データ即ち、ブロック内の全画素データの
符号化を行い、動きが無い時には、1個の2次元領域の
画素データを符号化する処理がなされる。従って、発生
情報量が静止部と動画部とで(1:2)となる。
また、この発明は、上述の3次元ブロックのバッファリ
ングにおいて、ブロック毎の最大フレーム差情報も加味
する場合にも通用でき、圧縮率を高くするためにサブサ
ンプリングを行ってからADRCを行う場合にも通用で
きる。
ングにおいて、ブロック毎の最大フレーム差情報も加味
する場合にも通用でき、圧縮率を高くするためにサブサ
ンプリングを行ってからADRCを行う場合にも通用で
きる。
更に、この発明は、高能率符号化方法と併用したバッフ
ァリングに限らず、伝送データ量を一定に抑える目的に
広く使用できる。
ァリングに限らず、伝送データ量を一定に抑える目的に
広く使用できる。
この発明では、発生情報量が多くなる時に、入力データ
のレベルを圧縮してから符号化等の処理を行うので、し
きい値が限界値に固定された状態で発生情報量を目標値
以下に抑えることができる。
のレベルを圧縮してから符号化等の処理を行うので、し
きい値が限界値に固定された状態で発生情報量を目標値
以下に抑えることができる。
従って、しきい値が限界値より大きくなることがなく、
復元画質でブロック歪み等の劣化が目につくことを防止
することができる。
復元画質でブロック歪み等の劣化が目につくことを防止
することができる。
第1図はこの発明の一実施例の送信側の構成を示すブロ
ック図、第2図はブロックの説明のための路線図、第3
図は受信側のブロック図、第4図はバッファリング回路
の一例のブロック図、第5図は可変長量子化の説明のた
めの路線図、第6図及び第7図は度数分布表の説明のた
めのブロック図、第8図はバッファリングに使用される
しきい値テーブルの一例の路線図、第9図は符号化に使
用されるしきい値テーブルの一例の路線図である。 図面における主要な符号の説明 1:アナログビデオ信号の入力端子、 3;ブロック化回路、 4.15:最大値検出回路、 5.16:最小値検出回路、 ?、18.19:減算回路、20:符号化回路、9:バ
ッファリング回路、 41:しきい値テーブルが格納されたROM。 42ニアドレスカウンタ、 43:情報量演算回路、44:比較回路。 代理人 弁理士 杉 浦 正 知 1段 虐畷纏辷41市グラフ 第7図 しきし)イ直テーフ゛ルの−A列 第8図
ック図、第2図はブロックの説明のための路線図、第3
図は受信側のブロック図、第4図はバッファリング回路
の一例のブロック図、第5図は可変長量子化の説明のた
めの路線図、第6図及び第7図は度数分布表の説明のた
めのブロック図、第8図はバッファリングに使用される
しきい値テーブルの一例の路線図、第9図は符号化に使
用されるしきい値テーブルの一例の路線図である。 図面における主要な符号の説明 1:アナログビデオ信号の入力端子、 3;ブロック化回路、 4.15:最大値検出回路、 5.16:最小値検出回路、 ?、18.19:減算回路、20:符号化回路、9:バ
ッファリング回路、 41:しきい値テーブルが格納されたROM。 42ニアドレスカウンタ、 43:情報量演算回路、44:比較回路。 代理人 弁理士 杉 浦 正 知 1段 虐畷纏辷41市グラフ 第7図 しきし)イ直テーフ゛ルの−A列 第8図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 データの各値の所定周期内の発生度数を集計する度数集
計回路と、 上記データの各値に対して複数のしきい値を設定するし
きい値設定回路と、 上記設定されたしきい値と上記度数集計回路の出力に基
づいてデータ量を演算する演算回路と、上記演算回路の
出力と目標値を比較し、比較出力に応じて上記しきい値
設定回路を制御する制御回路と、 上記データに関連した信号を上記設定された複数のしき
い値に基づいて処理する処理回路と、上記複数のしきい
値の限界値を与える限界しきい値設定回路とを備え、 上記制御回路によって制御された設定しきい値が上記限
界値を超えた時、上記処理回路には、上記限界しきい値
を与えると共に、上記信号レベルを圧縮して処理するよ
うにしたことを特徴とする情報量制御回路。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3160888A JP2730035B2 (ja) | 1988-02-13 | 1988-02-13 | 情報量制御回路 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3160888A JP2730035B2 (ja) | 1988-02-13 | 1988-02-13 | 情報量制御回路 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH01205765A true JPH01205765A (ja) | 1989-08-18 |
JP2730035B2 JP2730035B2 (ja) | 1998-03-25 |
Family
ID=12335917
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP3160888A Expired - Lifetime JP2730035B2 (ja) | 1988-02-13 | 1988-02-13 | 情報量制御回路 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2730035B2 (ja) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60106228A (ja) * | 1983-11-15 | 1985-06-11 | Nec Corp | 非線形量子化符号化方式及び回路 |
JPS6314523A (ja) * | 1986-07-07 | 1988-01-21 | Ricoh Co Ltd | 音声符号化方式 |
-
1988
- 1988-02-13 JP JP3160888A patent/JP2730035B2/ja not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60106228A (ja) * | 1983-11-15 | 1985-06-11 | Nec Corp | 非線形量子化符号化方式及び回路 |
JPS6314523A (ja) * | 1986-07-07 | 1988-01-21 | Ricoh Co Ltd | 音声符号化方式 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2730035B2 (ja) | 1998-03-25 |
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