JPH08265766A - デジタルビデオ減圧プロセッサ及びそのためのdramマッピング方法 - Google Patents

デジタルビデオ減圧プロセッサ及びそのためのdramマッピング方法

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JPH08265766A
JPH08265766A JP7224534A JP22453495A JPH08265766A JP H08265766 A JPH08265766 A JP H08265766A JP 7224534 A JP7224534 A JP 7224534A JP 22453495 A JP22453495 A JP 22453495A JP H08265766 A JPH08265766 A JP H08265766A
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frame
buffer
luminance
video
chrominance
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JP7224534A
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Chris Hoogenboom
クリス・フーゲンブーム
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Arris Technology Inc
General Instrument Corp
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Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】経済的かつメモリ容量を効果的に利用するビデ
オ減圧プロセッサ内で使用するためのメモリのマッピン
グ方法を与える。 【解決手段】FIFOバッファ86は、第1及び第2ルミ
ナンス及びクロミナンス・アンカー・フレーム・バッフ
ァ70,74,76,78、第1及び第2Bフレーム・ルミナン
ス・バッファ80,82、並びにBフレーム・クロミナンス
・バッファ84を供給した後の残りのすべてのRAMの保
存スペースから成る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は,ビデオ減圧(decom
presion)プロセッサに関し,特にBフレームを有する位
相切換ライン(PAL)デジタルビデオ信号を減圧する際に
有用な効率的なメモリのマッピングに関する。
【0002】
【従来の技術】テレビ信号のデジタル送信はアナログ技
術より非常に大量のビデオ及びオーディオサービスを供
給する。デジタル送信技術は,特にケーブルテレビネッ
トワークまたはケーブルテレビ会員への衛星及び/若し
くは直接家庭用衛星受信機を通じて送られる放送用信号
に対して有効である。デジタルテレビ送信機及び受信機
は,オーディオ界でコンパクトディスクがアナログフォ
ノグラフレコードに取って替わったように,現存するア
ナログ装置に取って替わるであろう。
【0003】実質的量のデジタルデータがあらゆるデジ
タルテレビ信号内で送信されなければならない。デジタ
ルテレビシステムにおいて,契約者は,ビデオ,オーデ
ィオ及びデータを与えるレシーバ/デスクランブラを通
じてデジタルデータストリームを受信する。有用なラジ
オ周波数を最も効果的に使用するためには,送信用デー
タの量を最少化するべくデジタルテレビ信号を圧縮する
のが有利である。
【0004】テレビ信号のビデオ部分は,一緒になって
動画を与える一連のビデオフレームから成る。デジタル
テレビシステムにおいて,ビデオフレームの各ラインは
画素と呼ばれる一連のデジタルデータビットにより画成
される。大量のデータがテレビ信号の各ビデオフレーム
を画成するべく要求される。例えば,PAL解像度で1つ
のビデオフレームを与えるのに9.7メガビットのデータ
が必要である。ここで,3原色のそれぞれに8ビット強
度値を有する704画素×576ラインのディスプレイを仮定
している。この大量の情報を処理するためには,データ
が圧縮されねばならない。
【0005】ビデオ圧縮技術は,従来の通信チャネルを
通じて効果的にデジタルビデオ信号を送信することを可
能にする。そのような技術は,ビデオ信号内の重要な情
報のより効果的表現を引き出すべく,隣接する画素間の
相関関係を利用する圧縮アルゴリズムを使用する。最も
強力な圧縮装置は,空間的相関関係を利用するばかりで
なく,さらにデータを縮小化すべく隣接フレーム間の類
似性をも利用する。そのような装置において,実フレー
ムと該実フレームの予測との間の差のみを送信するべ
く,しばしば差分符号化が使用される。該予測は同一ビ
デオシーケンスの先行フレームから引き出された情報に
基づいている。
【0006】移動補償を使用するビデオ圧縮装置の例
は,クラウス(Kraus)らによる米国特許第5,057,916;5,
068,724;5,091,782;5,093,720及び5,235,419号に開示
されている。概して,それらの移動補償装置は,ブロッ
クマッチング移動推定アルゴリズムを利用する。この場
合,特定のカレントブロックに最も類似する先行フレー
ム内の1つのブロックを識別することにより,イメージ
のカレントフレーム内の各ブロックに対して移動ベクト
ルが決定される。その後,対応するブロック対を識別す
るのに必要な移動ベクトルとともに,該ブロック対の差
を送信することにより,デコーダにおいて完全カレント
フレームが再構成される。しばしば,置き換えられたブ
ロック差及び移動ベクトル信号の両方を圧縮することに
より,送信データの量はさらに減少する。ブロックマッ
チング移動推定アルゴリズムは,離散コサイン変換(D
CT)のようなブロックベースの空間圧縮技術と結合す
れば,特に効果的である。
【0007】実際の装置においてビデオ圧縮を実行する
ために,各デジタルテレビレシーバに対しビデオ減圧プ
ロセッサが要求される。そのようなビデオ減圧プロセッ
サを実行するために現在VLSIが開発中である。テレ
ビセットのような消費者製品においては,装置の部品の
コストをできるだけ低く抑えることは必須である。ビデ
オ・減圧・プロセッサに伴う大きなコストの1つは,
(1)減圧に先だって圧縮データをバッファし,(2)
移動推定技術を使ってカレントフレームを予測するのに
必要な先行フレームデータを保存し,(3)テレビセッ
ト,ビデオテープレコーダ等のビデオ機器へ出力する前
に,減圧したデータをバッファする,ために必要なメモ
リに依存している。メモリへの要求を最少化すること
は,送信ビデオが二方向予測フレーム(Bフレーム)を
使用して符号化された場合に特に重要である。
【0008】ビデオプログラムを形成する連続デジタル
ビデオフレームの各々は,内部フレーム(Iフレー
ム),予測フレーム(Pフレーム)またはBフレームに
分類される。予測は連続フレーム間の時間的相関関係に
基づいている。一部のフレームは短時間の間にはお互い
に異なることはない。符号化及び復号化の方法は各画像
のタイプによって異なる。最も単純な方法はIフレーム
に対するもので,次にPフレーム,その次にBフレーム
である。
【0009】Iフレームは他のフレームへのレファレン
スなしで,完全に単一のフレームであることを主張す
る。改良型エラー隠蔽のために,移動ベクトルにはIフ
レームが含まれる。PフレームとBフレームの両方はI
フレームから予測されるために,Iフレーム内のエラー
は表示されたビデオにより大きな影響を与えうるポテン
シャルを有する。
【0010】Pフレームは先行のIまたはPフレームに
基づいて予測される。レファレンスは,より先のIまた
はPフレームから後行のPフレームに存在するため,前
方予測と呼ばれる。Bフレームは最も近いより先のIま
たはPフレーム及び最も近いより後のIまたはPフレー
ムから予測される。後行の画像に対するレファレンス
(すなわち,まだ表示されていない画像)は後方予測と
呼ばれる。圧縮率を向上させるのに,後方予測が非常に
便利な場合がある。例えば,ドアが開くシーンで,カレ
ント画像はドアがすでに開けられているところの後行画
像に基づいてドアの背後にある物を予測する。
【0011】Bフレームはほとんどの圧縮をもたらす
が,ほとんどのエラーも伴う。エラーの伝搬を排除する
ため,Bフレームは他のBフレームからは決して予測さ
れない。Pフレームはより少ないエラー及びより小さい
圧縮をもたらす。Iフレームはもっとも小さい圧縮をも
たらすが,ビデオシーケンス内にランダムなアクセスエ
ントリーポイントを与えることが可能である。
【0012】デジタルビデオ信号を符号化するために採
用される一つの標準規格は,MotionPicture Experts Gr
oup(MPEG)規格,及び特にMPEG-2規格である。この規格
は一つのシーケンス内にIフレーム,Pフレーム及びB
フレームが取る特定の分布を全く特定しない。その代わ
り,該規格により,異なる分布は,異なる圧縮度及びラ
ンダムアクセス能力を与えることができる。一つの通常
の分布は,約0.5秒ごとにIフレーム及び連続Iまたは
Pフレームの間の2つのBフレームを有するというもの
である。Pフレームを復号化するために,先行Iフレー
ムが好適でなければならない。同様に,Bフレームを復
号化するためには先行及び後行PまたはIフレームが好
適でなければならない。結果的に,予測に使用されるす
べての画像は画像がそれから予測される前に符号化され
るような信頼できる順序で,ビデオフレームが符号化さ
れる。MPEG-2規格(DigiCipherII規格とともに)の詳細
及びビデオ減圧プロセッサ内での実行については,ここ
に参考文献として組み入れるMotorola Microprocessor
and Memory Technologies Group, 1994による「MPEG-2/
DCII Video Decompression Processor」と題されたMC68
VDP/D文書内の基本データシートに記載されている。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】経済的かつメモリ容量
を効果的に利用するビデオ減圧プロセッサ内で使用する
ためのメモリのマッピング方法を与えることが有利であ
る。特に,その方法は,最少量のダイナミック・ランダ
ム・アクセス・メモリ(DRAM)を使用することでBフレー
ムを有するPAL映像の復号化を可能にする。理想的に
は,Bフレームを有する704画素×576ラインのMPEG-2 P
AL映像は,16メガビット(メガビット,すなわち2020
ビット)のDRAMを使って収容される。PALフォーマット
のBフレームを使用しかつ352画素の各々に576のビデオ
ラインを含むビデオフレームを有するMPEG-2ビデオ信号
もまた,8メガビットのDRAMにより収容される。
【0014】本発明は上記利点を有するビデオ減圧プロ
セッサの実行を可能にするメモリマッピング方法を与え
る。
【0015】
【課題を解決するための手段】本発明は,画素データの
連続ビデオフレームの圧縮ビデオビットストリーム表現
のためのデジタルビデオ減圧プロセッサを与える。メモ
リマネージャーはさまざまなバッファを与えるべくラン
ダム・アクセス・メモリ(RAM)をマッピングする。先入
れ先出し(FIFO)バッファが圧縮ビデオビットストリーム
用に与えられる。第1ルミナンス・アンカー・フレーム
・バッファ及び第1クロミナンス・アンカー・フレーム
・バッファは,Bフレーム及び/またはPフレームを予
測するのに使用される第1アンカーフレーム用に,ルミ
ナンスデータの完全フレーム及びクロミナンスデータの
完全フレームを保存するべく与えられる。該第1フレー
ムアンカーは連続ビデオフレームを再構成する際に使用
するためにバッファから引き続き出力される。第2ルミ
ナンス・アンカー・フレーム・バッファ及び第2クロミ
ナンス・アンカー・フレーム・バッファは,Bフレーム
及び/またはPフレームを予測するのに使用される第2
アンカーフレーム用に,ルミナンスデータの完全フレー
ム及びクロミナンスデータの完全フレームを保存するべ
く与えられる。該第2アンカーフレームもまた連続ビデ
オフレームを再構成する際に使用するためにバッファか
ら引き続き出力される。第1Bフレームフィールド内の
ルミナンスデータ量の100%以下(好適には50〜66%)
を保存するべくサイズ化された第1Bフレーム・ルミナ
ンス・バッファが,連続ビデオフレームを再構成する際
に使用するべく与えられる。第2Bフレームフィールド
内のルミナンスデータ量の少なくとも100%(好適には1
00〜120%)を保存するべくサイズ化された第2Bフレ
ーム・ルミナンス・バッファが,連続ビデオフレームを
再構成する際に使用するべく与えられる。Bフレーム内
のクロミナンスデータ量の少なくとも100%(好適には1
00〜120%)を保存するべくサイズ化されたBフレーム
・クロミナンス・バッファが,連続ビデオフレームを再
構成する際に使用するべく与えられる。
【0016】図示された好適実施例において,FIFOバッ
ファは,第1及び第2ルミナンス及びクロミナンス・ア
ンカー・フレーム・バッファ,第1及び第2Bフレーム
・ルミナンス・バッファ,並びにBフレーム・クロミナ
ンス・バッファを供給した後の残りのすべてのRAMの保
存スペースから成る。
【0017】より特定の実施例において,デジタルビデ
オ減圧プロセッサは,PALフォーマットのBフレームを
使用しかつ各々704画素を有する576本のビデオラインを
含むビデオフレームを有するMPEG-2ビデオ信号を減圧す
るために与えられる。第1及び第2ルミナンス・アンカ
ー・フレーム・バッファは,それぞれ576本のビデオラ
インを収容する。第1及び第2クロミナンス・アンカー
・フレーム・バッファは,それぞれ288本のビデオライ
ンを収容する。第1Bフレームルミナンスバッファは18
4本のビデオラインを収容し,第2Bフレームルミナン
スバッファ及びBフレームクロミナンスバッファはそれ
ぞれ320本のビデオラインを収容する。この実施例にお
いて,RAMは16メガビットメモリから成る。メモリマ
ネージャーは,復号化されたビデオフレームを適正に表
示するのに要求されるデータ(例えば,パンコントロー
ルデータ,クローズドキャプションデータ,水平及び垂
直サイズデータ,リピート第1フィールド及びトップフ
ィールドフラッグ,クローマポスト処理タイプ,サンプ
ルアスペクト比,フィールドシーケンス,並びにスキャ
ン方法フラッグなど)を保存するために,さらにビデオ
ライン約1本分に相当するRAMの一部を与える。
【0018】他の特定の実施例において,デジタルビデ
オ減圧プロセッサは,PALフォーマットのBフレームを
使用しかつそれぞれ352画素を有する576本のビデオライ
ンを含むビデオフレームを有するMPEG-2ビデオ信号を減
圧するために与えられる。第1及び第2ルミナンス・ア
ンカー・フレーム・バッファはそれぞれ,576本のビデ
オラインを収容する。第1及び第2クロミナンス・アン
カー・フレーム・バッファはそれぞれ288本のビデオラ
インを収容する。第1Bフレーム・ルミナンス・バッフ
ァは144本のビデオラインを収容し,第2Bフレーム・
ルミナンス・バッファ及びBフレームクロミナンス・バ
ッファはそれぞれ288本のビデオラインを収容する。こ
の特定の実施例は8メガビットのRAM内で,復号化ビデ
オフレームを適正に表示するのに必要なデータを保存す
るためのビデオライン約1本分に相当するRAMの一部を
与えるメモリマネージャとともに実行される。
【0019】本発明にしたがうデジタルビデオ減圧プロ
セッサはまた,アンカーフレームに基づく予測からBフ
レームを再構成するべく圧縮ビデオビットストリームを
復号化するための手段から成る。メモリマネージャは再
構成されるBフレームの一部を対応するBフレームバッ
ファの一部へ書き込む。Bフレームが完全にデコーディ
ング手段により復号化される前に,表示用にビデオフレ
ームを再構成する際に使用するべく,メモリマネージャ
が再構成されるBフレーム用の第1フィールド・ルミナ
ンス・データを第1Bフレーム・ルミナンス・バッファ
から読み始める。
【0020】圧縮ビデオビットストリームにより表現さ
れた画素データの連続ビデオフレームの再構成が可能と
なるように,デジタルビデオ減圧プロセッサのRAMをマ
ッピングするための方法が与えられる。FIFOバッファは
圧縮ビデオビットストリームのためのRAM内に与えられ
る。第1ルミナンス・アンカー・フレーム・バッファ及
び第1クロミナンス・アンカー・フレーム・バッファ
は,Bフレーム及び/またはPフレームを予測するのに
使用される第1アンカー・フレーム用の完全フレームの
ルミナンスデータ及び完全フレームのクロミナンスデー
タを保存するべくRAM内に与えられる。第2ルミナンス
・アンカー・フレーム・バッファ及び第2クロミナンス
・アンカー・フレーム・バッファは,Bフレーム及び/
またはPフレームを予測するのに使用される第2アンカ
ー・フレーム用の完全フレームのルミナンスデータ及び
完全フレームのクロミナンスデータを保存するべくRAM
内に与えられる。第1Bフレーム・ルミナンス・バッフ
ァはRAM内に与えられ,第1Bフレーム・フィールド内
のルミナンスデータ量の100%以下(好適には50〜66
%)を保存するべくサイズ化される。第2Bフレーム・
ルミナンス・バッファはRAM内に与えられ,第2Bフレ
ーム・フィールド内のルミナンスデータ量の少なくとも
100%(好適には100〜120%)を保存するべくサイズ化
される。Bフレーム・クロミナンス・バッファはRAM内
に与えられ,Bフレーム内のクロミナンスデータ量の少
なくとも100%(好適には100〜120%)を保存するべく
サイズ化される。アンカー・フレーム及びBフレームは
連続ビデオフレームの再構成が可能となるように該RAM
から読み出される。
【0021】本発明にしたがってFIFOバッファを与える
段階は,第1及び第2ルミナンス及びクロミナンス・ア
ンカー・フレーム・バッファ,第1及び第2Bフレーム
・ルミナンス・バッファ,並びにBフレーム・クロミナ
ンス・バッファを供給した残りのすべてのRAM領域を実
質的にFIFOバッファに割り当てるものである。方法は,
さらに再構成されるBフレームの第1及び第2フィール
ド・ルミナンス並びにクロミナンス部分をBフレームバ
ッファの対応する部分内に書き込む段階から成る。再構
成されるBフレーム用の第1フィールド・ルミナンス・
データは,Bフレームが完全に再構成される前に,第1
Bフレーム・ルミナンス・バッファから読み込まれる。
このようにして,第1Bフレーム・ルミナンス・バッフ
ァのストレージ・ロケーションは,Bフレームの再構成
が続いている間Bフレームの残りの部分に対し保存空間
を与えるべく再利用するのに有効である。
【0022】
【発明の実施の形態】図1は本発明にしたがって,外部
DRAM22をマッピングするメモリマネージャを組み込んだ
ビデオ減圧プロセッサのブロック図である。プロセッサ
20は,輸送レイヤ−(制御及びビデオ以外の情報)及び
ビデオプロセッサの輸送パケットインタフェースと呼ば
れる端子10を介して入力された圧縮ビットストリームの
ビデオレイヤーの両方を復号化するべく設計されたパイ
プラインプロセッサである。
【0023】ユーザ・プロセッサ・インタフェースは,
プロセッサ20内のさまざまなレジスタを形成するMバス
コントローラ50を通じてビデオデータプロセッサを制御
するべく端子14に与えられる。該Mバスは2端子の2方
向シリアルバスであって,デバイス間のデータ交換の単
純かつ効率的な手段を与え,I2Cバス規格とも完全に
互換性がある。
【0024】DRAMへのインタフェースはアドレスライン
24及びデータライン26を通じて与えられる。図1の特定
の実施例において,DRAM22は9ビットのアドレスポート
及び32ビットのデータを有する。
【0025】ビデオ出力インタフェース38は,例えばC
CIR656規格,8ビット,27MHzの多重ルミナンス(Y)及
びクロミナンス(Cr,Cb)信号として出力される減圧され
再構成されたビデオのために与えられる。
【0026】テストインタフェースは端子62を通じて従
来のJTAG(Joint Test Action Group)コントローラ60へ
与えられる。JTAGは,内部回路とともにパッケージ内及
びボード接続の故障を検出するべく,ボードレベルのテ
ストのために使用される標準化された境界走査方法論で
ある。
【0027】ビデオ減圧プロセッサ20は端子12を通じて
クロックを受信する。該クロックは,端子10を通じて入
力された圧縮ビットストリーム内の輸送パケットからの
タイミング情報及びビデオ情報を受信するべく,例えば
輸送構文パ−ザ(transport syntax parser)32をイネー
ブルにするためのタイミング情報を与える。獲得及びエ
ラーマネージメント回路34は,画像復号化の開始を同期
化するべくビデオ構文パーザ40により検出されたプログ
ラム・クロック・レファレンス(PCR)及びデコード・タ
イム・スタンプ(DTS)を利用する。この回路は,垂直同
期を設定し,全ビデオのデコード及びディスプレイ機能
に対し大域同期を与える。
【0028】ビデオレイヤは,メモリマネージャ30によ
り外部DRAM22内に形成された入力バッファ(FIFO)内にバ
ッファされる。ビデオ構文パーザ40は,メモリマネージ
ャ30を通じてDRAM FIFOから出力された圧縮ビデオデー
タを受信し,ビデオ情報を表す係数から移動ベクトル情
報を分離する。該係数は,ハフマンデコーダ52,逆量子
化器54,及び逆離散コサイン変換(IDCT)プロセッサ56に
よって処理される。
【0029】移動ベクトルは回復され,現ビデオフレー
ムを再構成するのに要求される先行復号化ビデオフレー
ムをアドレスするのに使用される。特に,移動ベクトル
デコーダ42はビデオ構文パーザ40から受信した移動ベク
トルを復号化し,それを予測アドレスジェネレータ44へ
送る。予測アドレスジェネレータは,予測計算機46が現
フレームブロックを再構成できるように,メモリマネー
ジャを通じて必要なアンカーフレームデータを引き出す
べく必要アドレスを生成する。差分デコーダ48は予測信
号を復号化係数データと結合し,減圧されたビデオデー
タを与える。減圧されたデータはメモリマネージャ30を
通じてDRAM22の適当なバッファ内に保存される。
【0030】移動ベクトルデコーダ42,予測アドレスジ
ェネレータ44,予測計算機46,差分デコーダ48,ハフマ
ンデコーダ52,逆量子化機54,及びIDCT56により実行さ
れるビデオ減圧処理は,従来のものであり当業者に周知
ものである。これらのコンポーネントは本発明の一部で
はないが,それらは本発明のメモリマッピング方法に従
ってDRAM22内に保存される減圧ビデオを与える。
【0031】メモリマネージャ30はすべての外部DRAMア
ドレス及びデータバス24,26上の動作をスケジュール
し,本発明にしたがってDRAM22に効率的にマッピングす
る。メモリマネージャは,入力FIFO部のDRAM,ビデオ構
文パーザ40及びビデオ再構成回路36(予測計算機46及び
差分デコーダ48とともに)のデータ転送要求がすべて一
致することを保証する。ビデオ再構成回路36は現画像を
計算し,ビデオ出力ライン38の出力に対し,クローズド
キャプション,垂直インターバルテスト信号(VITS)及び
テストパターンデータを挿入ずる。出力ディスプレイは
PCRをプレゼンテーション・タイム・スタンプ(PTS)と比
較することにより同期化される。ビデオフレームのデコ
ーディングが開始される時の決定は,デコードタイムス
タンプ(DTS)をプログラムクロックレファレンス(PCR)と
比較することにより為される。
【0032】またメモリマネージャは,Bフレームを有
しまたは有しないPALのデコーディングモードに依存し
て,DRAM22のFIFO部分の有効なサイズを与える。本発明
はBフレームを使用するPAL信号の処理に関係する。ビ
デオバッファ制御は,DRAM22により与えられるFIFOはオ
ーバーフローまたはアンダーフローしないことを保証す
る。バッファ制御はPCR及びDTSを有する装置タイミング
パラメータの関数である。
【0033】DRAM22は外部メモリとして図示されてお
り,8Mビット用に4Mビットが2つか,16Mビット用に4M
ビットが4つのように,複数のDRAMチップにより構成さ
れる。将来的には,メモリの技術が進歩して,DRAM22は
ビデオ減圧プロセッサ内の内部メモリとして与えられる
であろう。本発明にしたがって,DRAMは,圧縮された入
力ビデオビットストリーム用の循環FIFOと同様にさまざ
まなデコード及び出力ビデオバッファを与えるべくマッ
ピングされる。DRAMはまた復号化ビデオフレームを適正
に表示するのに必要なさまざまな画像構成データを保存
すると同時に,テストパターンバッファ,VITSバッフ
ァ,及びクローズ・ドキャプション・ディスプレイ再整
理バッファを与えるのに使用される。DRAMは,ビデオフ
レーム垂直サイズ,PALまたはNTSCビデオ,テストパタ
ーンの存在,8または16メガビットのメモリ形状,及
びBフレームが存在するか否かなどによって変数が修正
されたとき,要求に従い異なるメモリマップを与えるべ
く,メモリマネージャ30を通じて再初期化される。
【0034】メモリマネージャ30は,入力FIFO,ビデオ
パーザ及びビデオ再構成回路のデータ転送要求を含む外
部DRAMバス上のすべての動作をスケジュールする。メモ
リマネージャはまた従来の方法でDRAMをリフレッシュす
る。例えば,2つまたは4つの外部DRAMのそれぞれの同
じ行が同時にリフレッシュされる。
【0035】図2は本発明に従ったDRAM22に対する第1
のメモリマップである。図2の実施例は,各ビデオフレ
ームが各々352個の8ビット画素を有する576本のアクテ
ィブなビデオラインから成るところのBフレームを使用
するPALビデオフォーマットに関して有用である。メモ
リマップは8メガビットのDRAMに対応する。DRAMは512
頁72に分割され,各頁は512個の32ビットワードを有
し,トータルで8,388,608ビット(8メガビット)のメ
モリになる。
【0036】図2のDRAMは8つの独立なバッファ内にマ
ッピングされる。第1バッファ70は,ルミナンスの完全
フレーム,及び特に第1ルミナンス・アンカー・フレー
ムとして設計されたフレームを一度に保存する。Bフレ
ームをデコーディングする際,IフレームまたはPフレ
ームのいずれかである2つのアンカーフレームが存在す
る。ひとつのアンカーフレームが前方予測として使用さ
れ,他は後方予測として使用される。
【0037】図2に示された第2ルミナンス・アンカー
・フレームバッファ76はまたルミナンスの1フレームサ
イズである。2つのクロミナンスアンカー74,78はそれ
ぞれクロミナンスの1フレームサイズである。こうし
て,第1ルマアンカーバッファ70及び第2ルマアンカー
バッファ76は,各ラインが352画素を含む576本のPALル
ミナンスデータをホールドするのに十分な容量を有す
る。各ビデオフレームはルミナンスデータの半分のクロ
ミナンスデータを有し,したがって第1及び第2クロミ
ナンスアンカーバッファ74,78はそれぞれ第1及び第2
ルミナンスアンカーバッファの1/2のサイズである。ク
ロミナンスアンカーバッファは,各ラインが352画素を
含む288本の画素データラインをホールドする。アンカ
ー用のルミナンス及びクロミナンスデータは,Bフレー
ムを復号化する際に使用するよう,減圧の後に付随バッ
ファ70,74,76及び78内に保存される。アンカーフレー
ムデータは,ビデオデータが復号化されているビデオ装
置により表示するのに必要な時,バッファから次々に出
力される。
【0038】アンカーバッファに加え,本発明のメモリ
マッピングは,Bフレームクロミナンスバッファ84とと
もに,第1Bフレームルミナンスバッファ80及び第2B
フレームルミナンスバッファ82を与える。第1Bフレー
ムルミナンスバッファは第1Bフレームフィールドの総
量以下のルミナンスデータを保存するべくサイズ化さ
れ,一方第2Bフレームルミナンスバッファは第2Bフ
レームフィールドの少なくとも100%の量のルミナンス
データを保存するべくサイズ化される。第2Bフレーム
ルミナンスバッファ82より小さい第1Bフレームルミナ
ンスバッファ80により,有利なメモリの維持,すなわち
各ビデオラインが352画素を含む際のBフレームを有す
るPAL処理に使用されるメモリはたった8メガビットで
足り,各ビデオラインが704画素を含む際のBフレーム
を有するPALビデオに使用されるメモリは16メガビッ
トで足りるということが可能になる。図2に示された8
メガビットの実施例において,第1Bフレームルミナン
スバッファは完全なビデオフレームのほんの1/4(す
なわち,フィールドの半分)の縦の長さしかない。した
がって,バッファ80はBフレームの第1フィールド内に
含まれる完全な288本のビデオラインの代わりに144本の
ビデオラインを収容すればよい。一方,第2Bフレーム
ルミナンスバッファ82は,Bフレームの全フィールド
(288本のライン)を収容しなければならない。同様
に,ビデオフレーム用の288本の完全なクロミナンスデ
ータはBフレームクロミナンスバッファ84により収容さ
れる。
【0039】復号化されるビデオフレームを適正に表示
するために必要なフレーム特性データ,テストパターン
及び垂直インターバルテスト信号(VITS)を保存するのに
使用されるビデオライン1本分のメモリを除いて,DRAM
22内(アンカーバッファ及びBフィールドバッファを供
給した後)の残りの容量スペースは,入力FIFOに割り当
てられる。移動補償/移動推定回路により圧縮ビデオデ
ータの処理(すなわち,減圧)が開始されるまで,この
FIFOは入力ビットストリームからの圧縮ビデオデータを
しばらくの間保存するのに使用される。図2に示される
ように,FIFO86は,アンカーバッファ及びBフレームバ
ッファにより完全には満たされていないメモリページ部
分88を有する。DRAMは無駄無く使用される。
【0040】本発明にしたがった図2のメモリマップの
実行は,各Bフレームの第1フィールドの表示が該フィ
ールドの復号化が完全に終わらない前に開始されるとい
う事実によって可能となる。つまり,Bフレームフィー
ルドの2番目の半分がデコーディング最中に,最初の半
分のフィールドの表示によって空いたバッファラインに
書き込むことが可能となる。この効果は図4を参照して
もっと明確に説明される。
【0041】図4は連続ビデオフレームのデコーディン
グ(プロセッシング)及びそれらのフレームの表示を示
したタイミング図である。上記したように,圧縮ビデオ
ビットストリームはIフレーム,Pフレーム及びBフレ
ーム用のデータを含む。該Bフレームは隣接した先行I
フレームまたはPフレーム及び隣接した後行Iフレーム
またはPフレームから予測される。例として,図4のフ
レームがI1 P4 B2 B3P7 B5 B6 I10 B8 B9 P13 B11 B12
P16 B14 B15 I19 B17 B18 ...の順で送信され,I1 B2 B
3 P4 B5 B6 P7 B8 B9 I10 B11 B12 P13 B14 B15 P16 B1
7 B18 I19 ...の順序で表示されたとする。フレームはI
及び/またはPアンカーフレームにより囲まれた一対のB
フレームとして送信されるが,この順序では処理されな
い。その代わり,ブラケットされたBフレームが引き出
されるように,必要なアンカーフレームは最初に処理さ
れねばならない。これは図4の処理時間ライン110とし
て図示されている。画像のためのデコード時間スタンプ
(DTS)が受信されると,第1のIフレーム(I1)の処理が
開始される。DTS+n時間に,次のアンカーフレーム(こ
の場合P4)の処理が開始される。nで示された時間増分
は特定のテレビフォーマットでの連続フレーム間の時間
長である。PALフォーマットでは,毎秒25フレーム存在
するため,n=1/25秒である。
【0042】時間ライン112は時間ライン110により示さ
れた時間に処理されるビデオフレームが,表示用のビデ
オ装置にいつ出力されるのかを表す。図4に示されるよ
うに,フレームI1は,このフレームの処理が終了し,次
のアンカーフレームP4の処理が半分完了した後に表示用
に準備される。アンカーフレームI1及びP4が復号化さ
れ,それぞれのバッファ70,74,76及び78に保存された
後,第1BフレームB2の復号化が可能となる。このB
フレームは,上記されたフレームの正しい順序I1,B2,B
3,P4,B5...に従って,IフレームI1が表示用に出力され
た後,直接表示用に出力されなければならない。
【0043】図4の時間ライン110及び112を比較してわ
かるように,各Bフレーム(例えば,B2)の表示はその
フレームの処理が半分のみ完了した後に,開始される。
したがって,ビデオ減圧プロセッサが,Bフレームのデ
コーディング工程の1/2になるとすぐ,前記フレームの
表示が開始される。さらに,フレームの最後のフィール
ドの表示が始まるやいなや,次のフレームのデコーディ
ングが開始される。各Bフレームのひとつのフィールド
はデコーディング速度の2倍で表示されるため,表示が
開始される前にフィールドの半分を復号化することのみ
が必要である。適切な速度流出バッファを与えることに
より,デコーディングの開始をさらに早めることができ
る。
【0044】図2に記載されたバッファは循環アーキテ
クチャを有する。MPEG-2規格は,フィールド単位でのデ
ータの表示及びフレーム単位でのデータのデコーディン
グを与えるので,バッファはまたフレームオーダーから
フィールドオーダーへとビデオデータを再整理するのに
使用される。フレームオーダーでの半分のBフレームの
デコーディングは,Bフレームのフィールド1の1/2の処
理及びBフレームのフィールド2の1/2の処理を含む。第
1フィールドの1/2はフレーム全体の1/4に相当する。57
6本のラインフレームに対し,これは144本のラインを表
す。したがって,BフレームB2の1/2の処理が完了する
時までに,第1及び第2Bフレームバッファ80,82内に
それぞれ保存されるべきフィールド1の144本のライン及
びフィールド2の144本のラインが存在する。フィールド
1データの144本のラインは,フィールド1のBフレーム
バッファ80を完全に満たす。しかし,この時点で装置は
このBフレームの残り半分の処理を続けながらBフレー
ムB2の表示を開始する。
【0045】フィールド1の同時の処理及び表示によ
り,フィールド1バッファ80は,先に保存されていた同
一フィールドのデータが表示用に出力されたために,該
フィールドに新しいデータを保存するべくすぐに使用さ
れることが可能となる。MPEG-2規格はフレームオーダー
で復号化されフィールドオーダーで表示されるので,フ
ィールド2の出力が開始される前にフィールド1は全部を
表示するべく出力される。したがって,表示用にフィー
ルド2を出力するのに先だって,すべてのフィールド2を
第2Bフレームバッファ82内にホールドする必要があ
る。かくして,バッファ82のサイズはBフレームの完全
なフィールドを収容しなければならず,バッファ80と同
様にフィールドの半分のサイズに縮小されることは不可
能である。
【0046】本発明にしたがって,サイズが縮小化され
るバッファはバッファ80のみであることがわかる。上記
したように,第2Bフレーム・ルミナンス・バッファ82
は完全なBフレームフィールドを保存するべくサイズ化
されねばならない。同様に,Bフレームのクロミナンス
バッファ84はクロミナンスデータの完全フレームを保存
しなければならない。なぜなら,このデータは両方のB
フレームフィールドの表示に関して使用されるからであ
る。Bフレームをブラケットする2つのアンカーに対す
るすべての情報がそのBフレームの処理を完了させるた
めに有効でなければならないため,各アンカーバッファ
は完全サイズでなければならない。
【0047】Bフレームデータのひとつのフィールドの
半分を保存するのに必要なメモリの容量は結果的に非常
に減少される。図2のメモリマップにより示されたよう
に,完全フィールド(例えば,バッファ82)は288ライ
ン×352画素×8ビット=811,008ビットの容量を必要と
する。この半分を節約することは,400キロビット以上
のDRAMを節約することになる。
【0048】図3は本発明に従うPAL用のメモリマップ
であって,それぞれのラインが704個の8ビット画素を含
み,各ビデオフレームが576本のビデオラインを含むと
ころの実施例を示した図である。この実施例は16メガビ
ットのDRAMを要求する。各DRAMページ72は512個の32ビ
ットワードから成る。図2の8メガビットの実施例と同
様に,第1及び第2ルミナンス・アンカー・バッファ9
0,94の各々は,完全フレーム(576本のライン)のデー
タをホールドする。同様に,第1及び第2クロミナンス
・アンカー・バッファ92,96の各々は,完全フレーム
(288本のライン)のクロミナンス・データをホールド
する。
【0049】また図3は,第1Bフレーム・ルミナンス
・バッファ98が,第1Bフレームフィールド内の完全な
量以下のルミナンスデータを保存するべくサイズ化され
る点で図2の実施例と類似する。第2Bフレーム・ルミ
ナンス・バッファはBフレームの第2フィールド内の少
なくとも100%の量のルミナンスデータを保存するべく
サイズ化される。Bフレームクローマバッファ102は,
第2Bフレームルミナンスバッファ100と同じサイズで
ある。実質的にFIFOバッファ104は,第1及び第2ルミ
ナンス及びクロミナンス・アンカー・フレーム・バッフ
ァ(90,94,92,96),第1及び第2Bフレーム・ルミ
ナンス・バッファ(98,100)及びBフレーム・クロミ
ナンス・バッファ(102)を供給した残りのすべてのDRA
Mの容量スペースから成る。
【0050】図3の実施例は,第1及び第2Bフレーム
・ルミナンス・バッファ並びにBフレーム・クロミナン
ス・バッファがそれぞれ,速度流出バッファ(rate flow
buffer)を与えるべくたくさんの付加的ビデオラインの
ための保存スペースを含む点において図2の実施例と異
なる。特に,図示された実施例において,第1Bフレー
ムルミナンスバッファ98は,Bフレームに対するフィー
ルド1ルミナンス画素データの半分及び速度流出バッフ
ァとしてフィールド1データの付加的40本のラインをホ
ールドする循環バッファである。第2Bフレーム・ルミ
ナンス・バッファ100は,速度流出バッファの32本の付
加的ラインとともにBフレーム用のすべてのフィールド
2のルミナンス画素データをホールドする循環バッファ
である。Bフレーム・クロミナンス・バッファは,1フ
レームのクロミナンス画素(Cr,Cb)及び速度流出バッフ
ァの付加的32本のラインをホールドする。
【0051】速度流出バッファは,バッファのオーバー
フロー及びアンダーフロー状態を防止するため,Bフレ
ームの処理とその表示との間にクッションを与える。速
度流出バッファ用に与えられる付加的ライン数は,経験
的に決定される。しかし,第1Bフレーム・ルミナンス
・バッファは,第1Bフレームフィールド内に含まれる
データ量の50〜80%,好適には50〜66%を保存するべく
サイズ化されるのが好適である。第2Bフレーム・ルミ
ナンス・バッファは好適には,第2Bフレームフィール
ド内のルミナンスデータ量の100〜120%を保存するべく
サイズ化される。Bフレーム・クロミナンス・バッファ
は好適にはBフレーム内のクロミナンスデータの量の10
0〜120%を保存するべくサイズ化される。
【0052】図2の8メガビットBフレームメモリマッ
プは上記のような速度流出バッファを必要としない。そ
の訳は,このメモリマップを使用して復号化されるイメ
ージは,ビデオ減圧プロセッサが復号化するよう設計さ
れた最大解像度の1/2のサイズでしかないからである。
したがって,デコーディング速度は流出せず,速度流出
バッファは必要でない。
【0053】ここに,本発明はデジタル・ビデオ減圧プ
ロセッサ内のRAMをマッピングするための装置及び方法
を与えることがわかる。メモリ内に完全なPALBフレー
ムをバッファする代わりに,各Bフレームの第1フィー
ルド部分のみがバッファされる。DRAMの8メガビットを
使用する実施例において,各Bフレームに対するフィー
ルド1データの1/2のみがバッファされるのに必要であ
る。完全解像度のPALフォーマットビデオデータ用の1
6メガビットDRAM実施例において,Bフレームルミナン
スデータの第1フィールド用のバッファは,完全フィー
ルド内に含まれるルミナンスデータ量の50〜80%,好適
には66%を保存するべくサイズ化される。したがって,
かなりの量のメモリが節約される。
【0054】発明は,特定の実施例について説明されて
きたが,特許請求の範囲に記載された発明の思想及び態
様から離れることなく,さまざまな修正及び変形が可能
であることは,当業者の知るところである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に従うビデオ減圧プロセッサのブロック
図である。
【図2】Bフレームとともに352画素を各々有するライ
ンを有し,8メガビットのメモリを使用して,PALを実
行するためのメモリマッピング方法を示した図である。
【図3】Bフレームとともに704画素を各々有するライ
ンを有し,16メガビットのメモリを使用して,PALを
実行するためのメモリマッピング方法を示した図であ
る。
【図4】連続ビデオフレームのデコーディング(プロセ
ッシング)及びディスプレイを示すタイミング図であ
る。
【符号の説明】
20 ランダム・アクセス・メモリ 22 デジタルビデオ減圧プロセッサ 70 第1ルミナンス・アンカー・フレーム 74 第1クロミナンス・アンカー・フレーム 76 第2ルミナンス・アンカー・フレーム 78 第2クロミナンス・アンカー・フレーム 80 第1Bフレーム・ルミナンス・バッファ 82 第2Bフレーム・ルミナンス・バッファ 84 Bフレーム・クロミナンス・バッファ

Claims (18)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 画素データの連続ビデオフレームの圧縮
    ビデオビットストリーム表現のためのデジタルビデオ減
    圧プロセッサであって,前記圧縮ビデオビットストリー
    ム用のFIFOバッファと,Bフレームを予測するのに使用
    される第1アンカーフレーム用にかつ前記連続ビデオフ
    レームを再構成する際に使用するための連続出力用に,
    完全フレームのルミナンスデータ及び完全フレームのク
    ロミナンスデータを保存するための第1ルミナンス・ア
    ンカー・フレーム・バッファ及び第1クロミナンス・ア
    ンカー・フレーム・バッファと,前記Bフレームを予測
    するのに使用される第2アンカーフレーム用にかつ前記
    連続ビデオフレームを再構成する際に使用するための連
    続出力用に,完全フレームのルミナンスデータ及び完全
    フレームのクロミナンスデータを保存するための第2ル
    ミナンス・アンカー・フレーム・バッファ及び第2クロ
    ミナンス・アンカー・フレーム・バッファと,前記連続
    ビデオフレームを再構成する際に使用するべく,第1B
    フレームフィールド内のルミナンスデータの量の100%
    以下を保存するようサイズ化された第1Bフレーム・ル
    ミナンス・バッファと,前記連続ビデオフレームを再構
    成する際に使用するべく,第2Bフレームフィールド内
    のルミナンスデータの量の少なくとも100%を保存する
    ようサイズ化された第2Bフレーム・ルミナンス・バッ
    ファと,前記連続ビデオフレームを再構成する際に使用
    するべく,Bフレーム内のクロミナンスデータの量の少
    なくとも100%を保存するようサイズ化されたBフレー
    ム・クロミナンス・バッファと,を与えるべく,ランダ
    ム・アクセス・メモリをマッピングするためのメモリマ
    ネージャから成る,ところのデジタルビデオ減圧プロセ
    ッサ。
  2. 【請求項2】請求項1に記載のデジタルビデオ減圧プロ
    セッサであって,前記FIFOバッファが,前記第1及び第
    2ルミナンス及びクロミナンス・アンカー・フレーム・
    バッファ,前記第1及び第2Bフレーム・ルミナンス・
    バッファ,並びに前記Bフレーム・クロミナンス・バッ
    ファを供給した残りのランダム・アクセス・メモリの実
    質的にすべての保存スペースから成る,ところのデジタ
    ルビデオ減圧プロセッサ。
  3. 【請求項3】 PALフォーマットのBフレームを使用し
    かつ各々が704画素の576本のビデオラインを含むビデオ
    フレームを有するMPEG-2ビデオ信号を減圧するための請
    求項1または2に記載のデジタルビデオ減圧プロセッサ
    であって,前記第1及び第2ルミナンス・アンカー・フ
    レーム・バッファの各々が576本のビデオラインを収容
    し,前記第1及び第2クロミナンス・アンカー・フレー
    ム・バッファの各々が288本のビデオラインを収容し,
    前記第1Bフレーム・ルミナンス・バッファは184本の
    ビデオラインを収容し,並びに前記第2Bフレーム・ル
    ミナンス・バッファ及びBフレーム・クロミナンス・バ
    ッファは各々320本のビデオラインを収容する,ところ
    のデジタルビデオ減圧プロセッサ。
  4. 【請求項4】請求項1乃至3に記載のデジタルビデオ減
    圧プロセッサであって,前記ランダム・アクセス・メモ
    リが16メガビットメモリである,ところのデジタルビ
    デオ減圧プロセッサ。
  5. 【請求項5】請求項1乃至4に記載のデジタルビデオ減
    圧プロセッサであって,前記メモリマネージャは,復号
    化ビデオフレームを適正に表示するのに必要なフレーム
    特定データを保存するために,ビデオライン1本分に相
    当する前記ランダム・アクセス・メモリの一部分を与え
    る,ところのデジタルビデオ減圧プロセッサ。
  6. 【請求項6】 PALフォーマットのBフレームを使用し
    かつ各々が352画素の576本のビデオラインを含むビデオ
    フレームを有するMPEG-2ビデオ信号を減圧するための請
    求項1または2に記載のデジタルビデオ減圧プロセッサ
    であって,前記第1及び第2ルミナンス・アンカー・フ
    レーム・バッファの各々が576本のビデオラインを収容
    し,前記第1及び第2クロミナンス・アンカー・フレー
    ム・バッファの各々が288本のビデオラインを収容し,
    前記第1Bフレーム・ルミナンス・バッファは144本の
    ビデオラインを収容し,並びに前記第2Bフレーム・ル
    ミナンス・バッファ及びBフレーム・クロミナンス・バ
    ッファは各々288本のビデオラインを収容する,ところ
    のデジタルビデオ減圧プロセッサ。
  7. 【請求項7】請求項6に記載のデジタルビデオ減圧プロ
    セッサであって,前記ランダム・アクセス・メモリは8
    メガビットメモリである,ところのデジタルビデオ減圧
    プロセッサ。
  8. 【請求項8】請求項6または7に記載のデジタルビデオ
    減圧プロセッサであって,前記メモリマネージャは,表
    示用のビデオフレームを適正に並べるのに必要なデータ
    を保存するために,ビデオライン1本分に相当する前記
    ランダム・アクセス・メモリの一部分を与える,ところ
    のデジタルビデオ減圧プロセッサ。
  9. 【請求項9】請求項1乃至8に記載のデジタルビデオ減
    圧プロセッサであって,さらに前記アンカーフレームに
    基づいた予測から前記Bフレームを再構成するべく,前
    記圧縮ビデオビットストリームを復号化する手段,を含
    み,前記メモリマネージャが再構成されるBフレーム部
    分を前記Bフレームバッファの対応する部分に書き込
    み,Bフレームが完全にデコーディング手段により再構
    成される前に,表示用にビデオフレームを再構成する際
    に使用するべく,再構成されているBフレーム用の第1
    フィールド・ルミナンス・データを前記第1Bフレーム
    ・ルミナンス・バッファから読み出し始める,ところの
    デジタルビデオ減圧プロセッサ。
  10. 【請求項10】請求項1乃至9に記載のデジタルビデオ
    減圧プロセッサであって,前記第1Bフレーム・ルミナ
    ンス・バッファは前記第1Bフレームフィールド内に含
    まれるルミナンスデータ量の約50〜80%のみ保存するよ
    うサイズ化される,ところのデジタルビデオ減圧プロセ
    ッサ。
  11. 【請求項11】請求項10に記載のデジタルビデオ減圧
    プロセッサであって,前記第1Bフレーム・ルミナンス
    ・バッファは前記第1Bフレームフィールド内に含まれ
    るルミナンスデータ量の約50〜66%のみ保存するようサ
    イズ化される,ところのデジタルビデオ減圧プロセッ
    サ。
  12. 【請求項12】請求項1乃至11に記載のデジタルビデ
    オ減圧プロセッサであって,前記第2Bフレーム・ルミ
    ナンス・バッファは前記第2Bフレームフィールド内に
    含まれるルミナンスデータ量の約100〜120%を保存する
    ようサイズ化され,前記Bフレーム・クロミナンス・バ
    ッファは前記Bフレーム内に含まれるクロミナンスデー
    タ量の約100〜120%を保存するようサイズ化される,と
    ころのデジタルビデオ減圧プロセッサ。
  13. 【請求項13】圧縮ビデオビットストリームにより表さ
    れた画素データの連続ビデオフレームの再構成を可能に
    するようにデジタルビデオ減圧プロセッサのランダム・
    アクセス・メモリをマッピングするための方法であっ
    て,前記圧縮ビデオビットストリーム用にFIFOバッファ
    を前記ランダム・アクセス・メモリ内に与える段階と,
    Bフレームを予測するのに使用される第1アンカーフレ
    ームのための完全フレームのルミナンスデータ及び完全
    フレームのクロミナンスデータを保存するべく,前記ラ
    ンダム・アクセス・メモリ内に,第1ルミナンス・アン
    カー・フレーム・バッファ及び第1クロミナンス・アン
    カー・フレーム・バッファを与える段階と,前記Bフレ
    ームを予測するのに使用される第2アンカーフレームの
    ための完全フレームのルミナンスデータ及び完全フレー
    ムのクロミナンスデータを保存するべく,前記ランダム
    ・アクセス・メモリ内に,第2ルミナンス・アンカー・
    フレーム・バッファ及び第2クロミナンス・アンカー・
    フレーム・バッファを与える段階と,第1Bフレームフ
    ィールド内のルミナンスデータ量の100%以下を保存す
    るようサイズ化されたランダム・アクセス・メモリ内に
    第1Bフレーム・ルミナンス・バッファを与える段階
    と,第2Bフレームフィールド内のルミナンスデータ量
    の少なくとも100%を保存するようサイズ化された前記
    ランダム・アクセス・メモリ内に第2Bフレーム・ルミ
    ナンス・バッファを与える段階と,Bフレーム内のクロ
    ミナンスデータ量の少なくとも100%を保存するようサ
    イズ化されたランダム・アクセス・メモリ内にBフレー
    ム・クロミナンス・バッファを与える段階と,から成
    り,前記アンカーフレーム及びBフレームは,前記連続
    ビデオフレームが再構成可能となるように前記ランダム
    ・アクセス・メモリから読み出される,ところの方法。
  14. 【請求項14】請求項13に記載の方法であって,前記
    FIFOバッファを与える段階が,前記第1及び第2ルミナ
    ンス及びクロミナンス・アンカー・フレーム・バッフ
    ァ,前記第1及び第2Bフレーム・ルミナンス・バッフ
    ァ,並びに前記Bフレーム・クロミナンス・バッファを
    供給した後の残りのランダム・アクセス・メモリの実質
    的にすべの保存スペースをFIFOバッファに割り当てるも
    のである,ところの方法。
  15. 【請求項15】請求項13または14に記載の方法にし
    たがってマッピングされたランダム・アクセス・メモリ
    からBフレームデータを回復しまた保存するための方法
    であって,再構成されるBフレームの第1及び第2フィ
    ールドルミナンス及びクロミナンス部分を前記Bフレー
    ムバッファの対応する部分へ書き込む段階と,Bフレー
    ムが完全に再構成される前に,再構成されるBフレーム
    用の第1フィールド・ルミナンス・データを前記第1B
    フレーム・ルミナンス・バッファから読み出す段階と,
    から成り,前記第1Bフレーム・ルミナンス・バッファ
    の保存配置は,Bフレームの再構成の継続中に前記Bフ
    レームの残りの部分に対し保存スペースを与えるべく再
    使用するのに有効である,ところの方法。
  16. 【請求項16】請求項13乃至15に記載の方法であっ
    て,前記第1Bフレーム・ルミナンス・バッファは前記
    第1Bフレームフィールド内に含まれるルミナンスデー
    タ量の約50〜80%のみ保存するようサイズ化される,と
    ころの方法。
  17. 【請求項17】請求項16に記載の方法であって,前記
    第1Bフレーム・ルミナンス・バッファは,前記第1B
    フレームフィールド内に含まれるルミナンスデータ量の
    約50〜66%のみ保存するようサイズ化される,ところの
    方法。
  18. 【請求項18】請求項13乃至17に記載の方法であっ
    て,前記第2Bフレーム・ルミナンス・バッファは前記
    第2Bフレームフィールド内に含まれるルミナンスデー
    タ量の約100〜120%を保存するようサイズ化され,前記
    Bフレーム・クロミナンス・バッファは前記Bフレーム
    内に含まれるクロミナンスデータ量の約100〜120%を保
    存するようサイズ化される,ところの方法。
JP7224534A 1994-08-10 1995-08-10 デジタルビデオ減圧プロセッサ及びそのためのdramマッピング方法 Pending JPH08265766A (ja)

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