JPH0239675A - 画像データの符号化装置 - Google Patents

画像データの符号化装置

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JPH0239675A
JPH0239675A JP63189740A JP18974088A JPH0239675A JP H0239675 A JPH0239675 A JP H0239675A JP 63189740 A JP63189740 A JP 63189740A JP 18974088 A JP18974088 A JP 18974088A JP H0239675 A JPH0239675 A JP H0239675A
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悟 前田
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泰 野口
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は静止画通信端末に通用して好適な画像データの
符号化装置に関する。
〔発明の概要〕
本発明は、任意形状の画像エリアが含まれる、マトリッ
クス状に配されたm×m (但し、mは複数)個のドツ
トから成る基本ブロックを抽出し、その抽出された基本
ブロックから構成される複数個の矩形エリアを形成し、
その形成された複数個の矩形エリアと画像エリアとの間
の全ドツトを、同一の地のレベルに処理し、その処理さ
れた複数個の矩形エリアを夫々ブロック符号化するよう
にしたことにより、データ処理及びデータ伝送の効率が
高く成るようにしたものである。
〔従来の技術〕
静止画の画像データを圧縮符号化する符号化方式として
、ブロック符号化方式があり、このブロック符号化方式
には、A B T C(Adaptive Block
Truncation Coding:アダプティブ・
ブロック°トランケイジョン・コーディング)方式、A
DCT(Adaptive Discrete Co5
1ne Truncation:アダプティブ・ディス
クリート・コサイン・トランケイジョン)方式等がある
例えば、ABTC方式のブロック符号化方式によって、
モニタ受像機の陰極線管の管面上の、例えば、水平及び
垂直方向に夫々768X480個の画素から成る静止画
の画像データをブロック符号化するには、マトリックス
状に配された8×8個のドツト (ドツトデータ)から
成る基本ブロックを設定し、このマトリックス状に配さ
れた768X48(BINのドツトを、マトリックス状
に配された96X60flの基本ブロックに分割し、そ
の基本ブロック毎に符号化する。又、夫々マトリックス
状に配された4×4個のドツトから成る1/4ブロツク
及び2×2個のドツトから成る1/16ブロソクを設定
し、基本ブロックを構成するドツトの内容(ドツトデー
タの内容)によっては、その基本ブロックを4個の1/
4ブロツクに分割して、夫々符号化し、又、その1/4
ブロツクのドツトの内容によっては、その1/4ブロツ
クを更に4個の1/16ブロソクに分割して符号化する
ことに成る。
尚、静止画の画像データがモノクローム信号である場合
は、そのま\上述の符号化処理が行われ、カラー信号で
ある場合は、輝度信号、2つの色差信号毎に、又は3つ
の原色信号毎に上述の符号化処理が行われる。
又、ブロック符号化された画像データは、各基本ブロッ
クの1組の対角点(開始点及び終了点)の座標X、Yの
データと共に伝送される。この場合、複数の基本ブロッ
クから成る矩形のエリア画像データの場合は、これと共
に、その矩形の1組の対角点の座標X、Yのデータを伝
送すれば良く、その矩形のエリアを構成する個々の基本
ブロック毎の各1組の対角点の座標x、yのデータを伝
送する必要はないので、データの処理及び伝送が容易と
成る。
〔発明が解決しようとする課題〕
任意形状の画像エリアをブロック符号化する場合の参考
例について、第4図を参照して説明する。
静止画通信端末において、モニタ受像機の陰極線管の管
面上の例えば水平及び垂直方向に夫々763x480の
画素から成る画面の各画素に対応して、メモリ (ビデ
オRA M )に記憶されたマトリックス状に配された
768X480個のドツト(ドツトデータ)から成る静
止画の画像データに対し、画面の左上の隅に原点0を採
ったx、 y直交座標系を設定し、X軸には目盛として
Oから768までが付され、Y軸には目盛としてOから
480までが付されることに成る。尚、第4図では、そ
のx、y座標系の原点0に近い部分のみを図示している
。そして、X、Y軸から夫々直角に各1目盛毎に延長さ
れる直線の各交点に、上述の768X480個のドツト
が位置するようにされる。
ここで、BLは基本ブロックを示し、マトリックス状に
配された8×8個のドツト(ドツトデータ)から成る。
そして、この画面は、マトリックス状に配された96X
60(IIの基本ブロックBLから構成される。
IRは、ブロック符号化しようとする画像エリアを示し
、−例としてその輪郭形状が三角形(ΔACE)の場合
である。かかる画像エリアIRをブロック符号化する場
合について考える。即ち、この画像エリアIRを含む矩
形エリアRRo (口ABCD )を形成し、この矩形
エリアRR,と画像エリアIRとの間の全ドツトを、同
一の地のレベル(背景のレベル)、例えば黒レベル(最
低レベル)にする。
そして、かかる矩形エリアRR,を、ABTC方式のブ
ロック符号化手段によって、ブロック符号化する。そし
て、かかる静止画の画像データを、第1行の96個の基
本ブロックを左から右に、第2行の96個の基本ブロッ
クを左から右に、・・・・、第59行の96個の基本ブ
ロックを左から右に、第60行の96個の基本ブロック
を左から右に、基本ブロック毎に符号化する。又、夫々
マトリックス状に配された4X4個のドツトから成る1
/4ブロツク及び2×2個のドツトから成る1/16ブ
ロツクを設定し、基本ブロックを構成するドツトの内容
(ドツトデータの内容)によっては、その基本ブロック
を4個の1/4ブロツクに分割して、夫々符号化し、又
、その1/4ブロツクのドツトの内容によっては、その
1/4ブロツクを更に4個の1/16ブロツクに分割し
て符号化することに成る。尚、基本ブロックの内、8×
8個の全ドツトのレベルが地のレベル(例えば、黒レベ
ル)又は他のレベルである場合には、その基本ブロック
のブロック符号化データとしては、そのレベルをデータ
とすれば良いから、ブロック符号化によるデータの圧縮
率は最良と成る。
又、矩形エリアRRoの場合は、それを構成する各基本
ブロック毎のブロック符号化データを、矩形エリアRR
oの一対の対角点、即ち、原点0に近い方の点、即ち開
始点A及び遠い方の点、即ち終了点Cの各座標X、Yの
データと共に、静止両端末の通信処理回路及びインター
フェースに供給して変調し、必要な同期信号等を付加し
て伝送線路に送出することに成る。
このようにして、任意形状の画像エリアIRをブロック
符号化する場合、これが含まれる1個の矩形エリアR1
?、を形成する場合は、その矩形エリアRRoの開始点
A及び終了点Cの座標X、Yのデータを伝送すれば良く
、その矩形エリアRRoを構成する基本ブロックBL毎
の開始点及び終了点の座標X、Yのデータを伝送する必
要がないので、データ処理及び伝送が容易と成るが、画
像エリアIRを含む矩形エリアが1個であるため、この
矩形エリアRR,と画像エリアIRとの間の同一の地の
レベル(背景のレベル)、例えば黒レベル(最低レベル
)にするドツトの数が多いため、そのための処理時間が
掛ると共に、伝送効率悪いと言う欠点あある。
かかる点に鑑み、本発明は、データ処理及びデータ伝送
の効率の高く成る画像データの符号化装置を提案しよう
とするものある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明は、任意形状の画像エリアIt?が含まれる、マ
トリックス状に配されたmxm (但し、mは複数)個
のドツトから成る基本ブロックBLを抽出する抽出手段
(ST−1)と、その抽出された基本ブロックBLから
構成される複数個の矩形エリアRR,〜RR5を形成す
る形成手段(ST−2)と、その形成された複数個の矩
形エリアRR,〜RR5と画像エリアIRとの間の全ド
ツトを、同一の地のレベルにする処理手段(ST−3)
と、その処理された複数個の矩形エリアRR,〜RR5
を夫々ブロック符号化するブロック符号化手段(ST−
4)とを有するものである。
〔作用〕
かかる本発明によれば、任意形状の画像エリアが含まれ
る、マトリックス状に配されたmxm(但し、mは複数
) (INのドツトから成る基本ブロックを抽出し、そ
の抽出された基本ブロックから構成される複数個の矩形
エリアを形成し、その形成された複数個の矩形エリアと
画像エリアとの間の全ドツトを、同一の地のレベルにし
、その処理された複数個の矩形エリアを夫々ブロック符
号化する。
〔実施例〕
以下に、第3図を参照して、本発明の画像データの符号
化装置を、静止画通信端末に適用した実施例を説明する
。(1)はコンピュータ(マイクロコンピュータ)で、
cpu <中央処理装置)(2) 、ROM (3)及
びRAM (4)から構成される。(5)は、CPU 
(2)のバス(データバス、アドレスバス、制御バス等
から成る)で、ROM (3)及びRAM (4)は、
このバスく5)に接続されている。そして、このコンピ
ュータ(1)は、この静止画通信端末の各部を制御する
(13)は伝送線路で、無線又は有線が可能であるが、
有線伝送線路の場合は、l5DN(インチグレイテッド
・サービシーズ・デジタル・ネットワーク)、高速デジ
タル回線、アナログ電話回線、DDX (デジタル・デ
ータ・エクスチェンジ網(これにはDDXCと、DDX
Pの2種類がある)、専用回線等が可能である。
(12)は、この伝送線路(13)とバス(5)との間
に接続された、その伝送線路(13)の静止画信号のプ
ロトコル及び伝送速度に応じた通信処理回路及びインタ
ーフェースで、その通信処理回路は、送信のための符号
化、変調等及び受信のだめの復号化、復調等の夫々送信
処理及び受信処理を行う。
(6)はフレームメモリ (ビデオRAM)で、そのデ
ジタル映像信号入出力端子及び制御信号入力端子が、パ
ス(5)に接続され、そのデジタル映像信号入力端子が
A/D変換器(10)の出力端子に接続され、そのデジ
タル映像信号出力端子がD/A変換器(7)の入力端子
に接続される共に、その別の制御信号入力端子が表示タ
イミング制御回路(11)の出力端子に接続される。そ
して、このメモリ (6)は、コンピュータ(1)及び
表示制御回路(11)によって、その書き込み及び読み
出しが制御される。尚、このメモリ (6)は、水平及
び垂直アドレスカウンタ、メモリコントローラ等を含ん
でいる。
(9)はアナログ映像信号の入力端子で、この入力端子
(9)からの映像信号(ビデオカメラ、VTR等からの
映像信号)がA/D変換器(10)に供給されてデジタ
ル映像信号に変換された後、メモリ (6)に供給され
て書き込まれる。
メモリ (6)から読み出されたデジタル映像信号は、
D/A変換器(7)に供給されてアナログ映像信号に変
換された後、陰極線管を備えたモニタ受像機(8)に供
給されて、その陰極線管の管面上に映出される。
入力端子(9)に供給されたアナログ映像信号は、上述
したように、A/D変換器(10)に供給されて、デジ
タル映像信号に変換された後、メモリ (6)に供給さ
れて、静止画の画像データとして書き込まれるが、この
メモリ (6)に書き込まれた画像データはコンピュー
タ(1)によって、符号化処理されて、その各基本ブロ
ックの夫々1組の対角点の座標データ又はその基本ブロ
ックが複数個含まれる複数の矩形エリアの場合には、そ
の矩形の1組の対角点の座標データと共に、通信処理回
路及びインターフェース(12)に供給されて通信処理
された後、伝送線路(13)を通じて、他の静止画通信
端末に伝送される。
次に、第1図のフローチャート及び第2図の説明図を参
照して、メモリ (6)に記憶されている画像データの
符号化について説明する。尚、ここでのブロック符号化
は、冒頭に述べた周知のABTC方式を採用している。
第2図に示す如く、モニタ受像機(8)の陰極線管の管
面上の例えば水平及び垂直方向に夫々768X480の
画素から成る画面の各画素に対応して、メモリ (6)
に記憶されたマトリックス状に配された768X481
のドツト (ドツトデータ)から成る静止画の画像デー
タに対し、画面の左上の隅に原点0を採ったX、Y直交
座標系を設定し、X軸には目盛として0から768まで
が付され、Y軸には目盛としてOから480までが付さ
れることに成る。尚、第2図では、そのX。
Y座標系の原点0に近い部分のみを図示している。
そして、X、Y軸から夫々直角に各1目盛毎に延長され
る直線の各交点に、上述の768X480個のドツトが
位置するようにされる。
ここで、BLは基本ブロックを示し、マトリックス状に
配された8×8個のドツト(ドツトデータ)から成る。
そして、この画面は、マトリックス状に配された96x
60個の基本ブロックBLから構成される。
この第2図において、IRは任意形状の画像エリアIR
を示し、ここでは、第4図の場合と同じ、三角形(ΔA
CE)の輪郭を有している。
さて、第1図を参照するに、抽出手段によって、任意形
状の画像エリアIRが含まれる、マトリックス状に配さ
れた8×8個のドツトから成る基本ブロックBLが抽出
される(ステップST−1)。
次いで、形成手段によって、抽出された基本ブロックB
Lから、複数、例えば、5個の矩形エリアRR□−RR
5(口A+  B+  C1DB 、口A282 C2
D2、口A383 C3D3 、口A4 B4 c、D
4及び口As Bs Cs Ds )を形成する(ステ
ップ5T−2)、これら矩形エリアRR,%RR5は、
各矩形エリアと画像エリアIRとの間のドツトの数が最
小と成るように形成される。
次いで、処理手段によって、5個の矩形エリアRRo〜
RR5と画像エリアIRとの間の全ドツト (ドツトデ
ータ)のレベルを、同一の地のレベル(背景のレベル)
、例えば黒レベル(最低レベル)にする。
次いで、ABTC方式のブロック符号化手段によって、
この処理された5個の矩形エリアRRo〜RR5を、夫
々ブロック符号化する。そして、かかる静止画の画像デ
ータを、第1行の96個の基本ブロックを左から右に、
第2行の96個の基本ブロックを左から右に、・・・・
、第59行の96個の基本ブロックを左から右に、第6
0行の96個の基本ブロックを左から右に、基本ブロッ
ク毎に符号化する。又、夫々マトリックス状に配された
4×4個のドツトから成る1/4ブロツク及び2×2個
のドツトから成る1/16プロソクを設定し、基本ブロ
ックを構成するドツトの内容(ドソ]・データの内容)
によっては、その基本ブロックを4個の1/4ブロツク
に分割して、夫々符号化し、又、その1/4ブロツクの
ドツトの内容によっては、その1/4フ゛ロツクを更に
4(囚のl/16ブロツクに分割して符号化することに
成る。
尚、基本ブロックの内、8×8個の全ドツトのレベルが
地のレベル(例えば、黒レベル)又は他のレベルである
場合には、その基本ブロックのブロック符号化データと
しては、そのレベルをデータとすれば良いから、ブロッ
ク符号化によるデータの圧縮率は最良と成る。
そして、矩形エリアRR,#RRsの場合は、それを構
成する各基本ブロック毎のブロック符号化データを、矩
形エリアRR,%RR5の各開始点及び終了点AI −
c、; A2・C2;A3・C3; A4・C4;A5
、C5夫々の座標X、Yのデータと共に、夫々第3図の
バス(5)を通じて、通信処理回路及びインターフェー
ス(12)に供給して変調し、必要な同期信号等を付加
して伝送線路(13)に送出することに成る。
尚、この場合、画像エリアIRを含む基本ブロックBL
を組み合わせて形成した矩形エリアの数を多くすればす
る程、その複数の矩形エリアと画像エリアIRとの間の
ドツトの数が減少するが、その代わりに、矩形エリアの
開始点及び終了点の座標X。
Yのデータの数が増えるので、これらの点を考慮して、
複数の矩形エリアの個数、位置、形状等を選定する。
上述せる画像データの符号化装置によれば、任意形状の
画像エリアが含まれる、マトリックス状に配された8×
8個のドツトから成る基本ブロックBLを抽出し、その
抽出された基本ブロックBLから構成される複数個の矩
形エリアRRo−RR,,を形成し、その形成された複
数個の矩形エリアh+?、〜RR5と画像エリア画像エ
リアrRとの間の全ドツトを、同一の地のレベルにし、
その処理された複数個の矩形エリアを夫々ブロック符号
化するようにしたことにより、データ処理及びデータ伝
送の効率が高く成る。
2図は実施例の説明図、第3図は実施例の回路図、第4
図は参考例の説明図である。
(1)はコンピュータ、(2)はCPU、(3)はRO
M、(4)はRAM、(5)はバス、(6)はメモリ、
(7)はD/A変換器、(8)はモニタ受像機、(9)
は入力端子、(10)はA/D変換器、(11)は表示
タイミング制御回路、BLは基本ブロック、IRは画像
エリア、RRo%RR5は矩形エリアである。
〔発明の効果〕
上述せる本発明によれば、データ処理及びデータ伝送の
効率を高(することのできる画像データの符号化装置を
得ることができる。
【図面の簡単な説明】

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 任意形状の画像エリアが含まれる、マトリックス状に配
    されたm×m(但し、mは複数)個のドットから成る基
    本ブロックを抽出する抽出手段と、該抽出された基本ブ
    ロックから構成される複数個の矩形エリアを形成する形
    成手段と、 該形成された複数個の矩形エリアと上記画像エリアとの
    間の全ドットを、同一の地のレベルにする処理手段と、 該処理された複数個の矩形エリアを夫々ブロック符号化
    するブロック符号化手段とを有することを特徴とする画
    像データの符号化装置。
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