JPS6286922A - ブロツク毎に伝送される信号の補正法 - Google Patents

ブロツク毎に伝送される信号の補正法

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JPS6286922A
JPS6286922A JP61233407A JP23340786A JPS6286922A JP S6286922 A JPS6286922 A JP S6286922A JP 61233407 A JP61233407 A JP 61233407A JP 23340786 A JP23340786 A JP 23340786A JP S6286922 A JPS6286922 A JP S6286922A
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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】 本発明は特許請求の範囲第1項の上位概念に記載の例え
ば伝送障害の補正法に関する。
論文’ Channel Error Recover
y forTransform Image Codi
ng ’ in IEEETransactions 
on Communications。
Vol 、COM −29、A12 、 Decemb
erl Q 81 。
に2次元の変換符号化の場合の障害低減法が示されてい
る。任意におよび/または系統的に選択されたテレビジ
ョン−画像部分がブロックと称されている。ブロックは
伝送前にスペクトルブロックに変換され符号化される。
伝送後にスペクトルブロックが復号化され逆変換される
テレビジョン画像中の本来の冗長構成の利用により障害
を有するブロックが検出され補正情報により補正される
。本来の冗長構成は、次のように形成されている、即ち
1つのブロックは、それの境界において全部の隣接ブロ
ックに対して通常は比較的大きい輝度−および/または
カラーの跳躍的変化を有しないようにされている。
画像内容の輝度および/またはカラーに対する尺度とし
て用いられる復号化された信号中に、1つのブロックの
全部の境界において比較的大きい輝度−およびカラーの
跳躍的変化が存在すると、このことは伝送障害が生じた
ものとされ、ブロック境界における差からこのブロック
の補正のために用いられる補正情報が算出される。
本発明の課題は障害を有するものと検出されたブロック
および/lたはスペクトルブロックを、簡単かつ効果的
な構成により補正できる方法を提供することである。
この課題は本発明の特許請求の範囲第1項に記載の構成
により解決されている。本発明の実施態様が従属請求項
に示されている。
次の本発明の実施例につき図面を用いて説明する。
実施例の説明 第1図において、情報源1は電気信号をアナログ−ディ
ジタル−変換器2(以下ではADUと称する)へ送出す
る。ディジタル化された信号はADUから、この信号を
符号化する信号符号化装置3へ達する。符号化された信
号は信号に冗長語を付加するチャネル符号化装置ないし
符号器ヰから伝送チャネル5を介してチャネル復号化装
置ないし復号器7へ伝送される。伝送チャネル5は障害
6の影響を受ける。チャネル復号化装置7から、障害を
受けた信号が信号復号化装置8へ転送されてここで復号
化される。復号化された信号はディジタル−アナログ−
変換器9においてアナログ化される。アナログ信号はン
ンク10へ導びかれる。この種の装置は例えば論文’ 
Adaptive Transformations−
codierung von digltallsie
rten日11cfs1gnalen  ’W、Mav
ersberger、丁HAachen +に記載され
ている。この装置は、データをブロック毎に磁気テープ
に記憶してこれを画像−および/または音響再生チャネ
ル−およびソースのために復号化するビデオレコーダを
対象とする。チャネル符号器壬において、伝送されるべ
きディジタル信号にノぞリテイビットが付加される。こ
のノぞリテイビットがチャネル復号器7において第1誤
差補正を行なう。チャネル復号器7はこのパリティビッ
トを用いて簡単な障害を検出してこれを補正する。大き
い障害はもちろん障害を有するブロックを形成してしま
う。この大きい障害は検出されない即ちもはや補正する
ことができない。
第2図は、テレビジョン水平走査線11およテ びブロック13−16.40−43を有するj′・′5
レビジョン画面を有する。ブロックの中央に4×4個の
画点を有する障害ブロック12が示されている。
障害を有するブロックを入れ替える第1の方法は、ブロ
ック12の各画点17に対して、隣接ブロック13−1
6の、ブロック12に直接隣り合う画点の算術平均値を
用いることでおる。
、I3A図は、ブロック12のカラー−ないしグレー値
を算出することである。この目的のために各画点17に
対してグレー−ないしカラー値x(1,j)を、隣接フ
oツク13−1617)垂直に隣り合う画点17のカラ
ー値x(o、j)。
x(1,o)、x(1,m+1)およびX(n+1.J
)から算出する。画点17のグレー−ないしカラー値X
に対する公式−以下では双1次補間と称する−が次に示
される: 障害ブロックが方向づけられた構造たとえば水平線を有
する時は、この補間は満足のゆくものではない。したが
って方向性の構造(水平。
垂直、対角線状右上り、対角線状右下り)が存在するか
否かを検出し、存在する場合には相応に適した縁部画点
を補間のために用いることが、適切である。
十分に一義的な構造方向が検出されない時にはじめて、
前述の一般的な補間公式が用いられる。
第3B図は水平方向に対する構造検出を示す。
モニター上に、走査線11.1を有する第1フイー A
/ y ト走1#11’2fI−右+ A t 27 
イール)の走査線との画点17が、示されている。ブロ
ック12において4*Φ個の画点が示されている。ブロ
ック12の画点17はだ円で示されてと共に いる別の画点17に\1囲まれている。だ円5001つ
における2つの画点17のグレー−ないしカラー値は相
互に減算され、これらの差の値が加算されて和が形成さ
れる。だ円5001つまたは複数個における2つの画点
間に、垂直。
対角線または胴め方向に(水平方向以外の全部の方向に
)カラーの跳躍的変化が生ずると、グレー−ないしカラ
ー値の差が大きくなりさらに複数個の差の加算から成る
和が一層大きくなる。
しかし加算による和がわずかな時は、垂直、対角線また
は刺め方向の跳躍的変化は存在しない。
最小のとの極値測定からブロック内での水平の構造方向
が推定できる。
第3C図は垂直方向に対する構造検出を示す。
モニター上に、走査線11.1による第1フィールドと
走査線11.2による第2フィールドとの画点17が示
されている。ブロック12の中にΦ*養個の画点が示さ
れている。1つのフレームは走査線11.1と11.2
による2つのフィールドから形成されているため、垂直
方向において相前後する画点のグレー−ないしカラー値
ではなく、それぞれ他方のフィールドの画点17により
分離されている画点17のグレー−および/″!たはカ
ラー値が考慮される。カラー−および/またはグレー値
が相互に減算される画点は、弓形の線51−54で示さ
れている。とり場合、線51.54の画点17は第1フ
ィールドの走査線11.1に所属し、線52.53の画
点17は第2フィールドの走査線11.2に所属する。
カラー−ないしグレー値跳躍的変化が存在すると、水平
、対角線または斜め方向(垂直方向は除く)の構造が生
ずる。カラー−および/またはグレー値跳躍的変化が存
在しないと差の加算から成る和はわずかでありブロック
12における垂直構造を推定することができる。これは
最小の極値測定に相応する。
第3D図は第1対角線方向−以下では対角線右上つ方向
と称する−における構造検出を示す。
この目的のために、ブロック12の周囲の画点17が対
角線方向に考察される。この場合も2つのフィールド1
1.1および11.2が存在するため、対角線上で隣り
合う画点17のカラ−および/またはグレー値ではなく
、他方のフィールドの2番目の画点17により分離され
る画点のカラー−および/″!またはグレー値が対象と
される。カラー−および/またはグレー値が相互に減少
される画点は弓状の線55−58により結びつけられて
いる。この場合、線56,58の画点17は第1フィー
ルドの走査線に所属し、線55.57の画点17は第2
フィールドの走査線に所属する。カラー−ないしグレー
値跳躍的変化が存在すると、水平または垂直方向(第1
対角線方向は除く)における構造が存在する。カラー−
および/またはグレー値跳躍的変化が存在しないときは
、差の加算により形成される和はわずかとなり、ブロッ
ク12Vcおける第1対角線構成が推定できる。このこ
とは最小の極値測定に相応する。
第3E図は前述の第3D図とは逆方向の対角線方向の、
即ち第1対角線方向に対して垂直方向−以下では第2対
角線方向または右下り対角線方向と称する−の構造検出
を示す。この場合、前述の画面におけると同様に、介在
するフィールドの第2画点17により分離される画点1
7のカラー−および/またはグレー値が考察される。カ
ラー−および/またはグレー値が相互に減算される画点
17は弓状の線59−62で示されている。この場合、
線59,61の画点17は第1フィールドの走査線に所
属し、線60゜62の画点17は第2フィールドの走査
線に所属する。カラー−ないしグレー値跳躍的変化が存
在する時は、水平または垂直方向(第2対角線方向は除
く)の構造が存在する。カラー−および/またはグレー
値跳躍的変化が存在しない時は、差の加算により形成さ
れる和はわずかとなり、ブロック12における第2対角
線構造が推定できる。このことは最小の極値測定に相応
する。
対角線−構造−検出器信号は次のようにして測定するこ
ともできる: と称する−のカラー−および/またはグレー備差LUH
およびROH(左下および右上)が、別個に加算される
。この場合STH= LUH+ ROHではなく 5T
H=2*(LUH*ROH)exp1/2が算出される
。LUH= ROMの場合は両方の式において同じST
Hが得られる、即ち左下および右上において同じ構造方
向が存在するときは、同じSTHが得られる。LUHま
たはROHのうちの一方が小さい時は、例えばOの時は
STHは一義的にさらに小さくなるないしOになる。
F[K tj:、FAH= LOH+ RUHテld 
す<FAH= 2 ” (LOH* RUH) exp
 1/2が算出される。まず4つの方向WA 、 SE
 、 STおよびFA (水平、垂直、右上り、右下り
)の最小値MINRDHが求められる。
MINRDH=min (WAH、SEH、STH、F
AH)第1フィールドに対してはH=1であり、第2フ
ィールドに対してはH=2である。これらのΦつの出力
信号のうち3つの別の信号が例えば1 、4 * MI
NRDHよりも大きい時は、一義的な構造方向が存在す
るという前提の下に、このMINRDHに相応する補間
が行なわれる。
隣接する2つの方向検出器−出力−信号(WAH/ST
HまたはWAH/FAHまたはSEH/STHまたはS
EH/FAH)が例えばl 、 4 * MINRDH
よりも小さい時は、この両方の信号の間に考察のブロッ
クにおいて構造方向が存在すると前提することができる
。この場合両方の補間の算術平均を障害ブロックに代す
る予備信号として用いると適切である。例えば XH(Lj)=(XH(WA)(1,J)+X)−1(
ST)(1,j))/2.方向性を有する構造が検出さ
れないがしか閾 し複数個の方向検出器の出力信号の和が\1値を上回ら
る時は、障害ブロックの個所に、方向づけられない構造
が存在すると前提できる。こΦ の場合は乱数−画像パターンを一般的な補間に重畳する
ことができる。
第3の方法は障害ブロック12の入れ替えを、時間的に
先行するテレビジョンフレームの幾何学的に同一のブロ
ックにより行なうことである。
第4図においてコーナー画点17のグレー値ないしカラ
ー値は、ブロック13.14.23の5つの外側の隣り
合う画点18−22のグレー値ないしカラー値により決
定される、ないし算出される。コーナー画点を除いた他
の全部の画点のグレー値ないしカラー値は、隣り合う3
つの画点のグレー−ないしカラー値から算出されるない
し決定される。隣り合う3つの画点は常に外側の線18
上にある。算出はこの線に沿って循環的に行なわれる。
この場合リング18は次第に小さくなる。
第5図は8×8個の画点を有するブロックを図す。これ
らの画点の閾値信号は離散(ディスクリ−トラ−コサイ
ン変換DCTによりスペクトルブロックへ移される。こ
のスペクトルブロックはその画点24−27において次
のような尺度24.25,26.27を有するスペクト
ル係数を有する、即ち等しい成分に対する尺度24、最
高垂直周波数成分に対する尺度25、最高対角線周波数
成分に対する尺度26、および最高水平周波数成分に対
する尺度27を有するスペクトル係数を有する。
第6図は推定されたスペクトル係数S(1゜1)、S(
1,2)、S(2,1)、S(2゜2)、S(3,1)
、・・・S(8,2)、S(1,3)、S(2,3)、
S(1,4)・・・S(2,8) を有するスペクトル
ブロック24を示す0このスペクトルブロック24は、
障害ブロック12に所属する。隣接ブロック13−16
の隣り合う画点から、1次元の変換がスペクトル係数5
l(1)・・・5l(8)、52(1)°゛。
52(8)、53(1)・・・53(8)、54(1)
・・・54(8)を用いて算出される。これらのスペク
トル係数から障害ブロックのスペクトル係数が推定され
る: S(1,J)=(Sl (1)+S3 (j))* 2
exp l/2 、 j=2−13S(2,J)=(S
l (J)−S3 (j))* 2 exp  1/2
  、  j =3・” 8S(1,1)=(S2(i
)+33(i))*2exp l/2 、 i =2−
8S(i、2)=(S2(i)  53(i))*2e
xp 172 、 i=3・−・8S (1,1)=(
Sl (1)+S3 (1)+52(1)+54(1)
)*1/2eXp1/2S (2,2)=(sl (1
) −53(1) +32 (1)−34(1))*1
/2exp V2マトリクス−またはブロック長さは8
つの画点を有する。1次元変換は1×8のマトリクス値
を生ぜさせる。1次元マトリクスへの変換およびブロッ
クへのスペクトルブロックの逆変換は同じ形の例えばD
CTと逆DCTにより行なわれる。隣り合′う複数個の
ブロックが障害を受けている時は、ブロックの接続個所
に平均のグレー−ないしカラー値が用いられる。
ブロック24(第6図)に対するスペクトル値の推定は
次のようにして改善される、即ち隣接ブロックから、1
×8−変換ではなく例えば2X8−変換が基礎づけられ
るのである02×8−スペクトル値から、方向づけられ
た画像内容たとえば直線の場合、この直線が約90°の
角度でブロック境界と交差するか否かすなわちこのブロ
ック中で対向するブロック縁への論理的な連続を有する
か否かが、検出される。90’の角度の場合は2×8−
スペクトルブロック中で2番目の走査線の全部の値はO
に等しい。
ブロック24(第6図)Kおけるスペクトル値の推定は
、全部でΦつのブロック縁からのそれぞれの推定が適切
である限り、全部で8×8=6へも拡張される。
推定されるスペクトル値(i、J)・は次のようになる
S(1,J)=(±C/(min(x 、y)−1) 
)数。1または1:〉1゜ 1が偶数: Sl (1、J)−S3(1、J)1が奇
数: 5l(1,J)+33(1,J)jが偶数: 5
2(1、l )−S4(1、I ”)1が奇数: 52
(1,1)+32(1,1)S1±S3>OかつS2±
S4>0:+C82±S3〈0かつS2±S4>Oニー
C隣接ブロック(13,14,15,16,40,41
,42または43.第2図)も障害を受けた時は、グレ
ー−ないしカラー値の平均値を相応の周縁に用いるので
はなく、ブロック12(第2図)からの相応の周縁を先
行の画像の相応の周縁から取り出すかおよび/または相
応の既に補間された縁部ブロックを実際のブロックから
取り出すことが、一般的に良好である。
実際の画像中の考察しているブロックと先行のブロック
からの同一のブロックを用いることが一層適切である。
この決定は、移き検出器の出力信号を用いて、第8図に
示されている特性曲線に従って、行なわれる@ わずか約1ピクセル/フィールドの動きと、れるスペク
トル値または逆変換されたスペクトル値の成分と先行の
画像からの画像値の成分とが混合される。
移き検出器へ例えば次の信号が評価のために導びかれる
ニ ー実際の画像中のブロックの外側周縁と先行の画像中の
ブロック外側周縁との間のピクセルの一平均値の差の値
の和。
第7図はアンテナ25.チャネルデコーダ7・ソースデ
コーダ8.障害検出回路26.少くとも3つのブロック
列用のメモリ27.DAU9およびモニター28を示す
。障害検出回路26が障害を検出して障害カバー回路を
作動する〇付加的にさらに障害検出回路26は線29を
介して、修復されるブロックについてチャネルデコーダ
7から通報されろう障害検出回路26はソースデコーダ
8に集積することもできる。障害カバー回路−障害カバ
々−は隠蔽Concea1mentとも称される−は、
メモリ27.隣り合う画点のグレー−ないしカラー値を
記憶するΦつの一層メモIJ 30 、1次元変換を行
な54つのDCT−回路31.スペクトル係数5l(1
)、・・・。
5L(8)、・・・、52(1)、・・・、 S 2 
(、8)。
53(1)、  ・・・ 、53(8ン  、54(1
)   、 ・・・。
54(8)を一時記憶するΦつの一層メモリ32、置き
換えられるべきブロックの推定されるスペクトル係数S
(1,1)、・・・、S(2,8)、−=°S(8,2
)を算出する計算繍33.係数の付されたブロック一時
メモリおよびDCT−逆変換用の回路35から構成され
る。この回路35は、障害ブロック12の代えてメモリ
27で記憶されるブロックを形成する。DCT−回路は
著しく高価であるため、並列作動ではなく、DCT−回
路31によるマルチゾレクス作動による直列処理がすす
められる。
第9図は改善されたブロック補正を有する別の受信機を
示す。障害カバー回路は一層メモリ一時メモI736 
、計算1a44および動き検出器45を有する。一時メ
モリ36は、ブロック列のカラー−および/またはグレ
ー値と、時間的に先行する画像のこのブロック列の上お
よび下に隣り合う4つの走査線のカラー−および/また
はグレー値とを記憶する。4つの一層メモリ3oは隣り
合う画点のグレー−ないしカラー値を記憶する。4つの
DCT−回路31は2*8−変換を行なうかまたは異な
る4つの方向においてグレー−ないしカラー値を補間す
る。4つの一層メモリ32はスペクトル係数5l(1)
・・・・54(8)またはグレー−ないしカラー値の異
なるように方向づけられる補間を行なう。
計算機33はスペクトル係数S(1,1)、・・・、S
(2,8)、・・・、S(a 、a)または相応の補間
により置き換えられるべきブロックのグレー−ないしカ
ラー値のもっとも存在確率の高い構造方向を算出する。
回路35はスペクトル値推定の場合にDCT−逆変換を
行なう。一時メモリ27からグレー−ないしカラー値に
対する信号が線路46を介して一層メモIJ 30およ
び動き検出器45へ伝送されさらに別の線路を介して一
層メモリ36へ伝送される。一時メモリ36は先行の画
像an−1のグレーおよび/またはカラー値を記憶しこ
れを線47を介して動き検出器45へ送出する。動き検
出器は実際の画像Bnと先行の画像an−1とを比較し
て信号を線路49を介して計算機44へ送出する。
この信号は2進語であり相続く画像anとBn−1の内
容の動きに対する尺度である。計算機4手が、障害ブロ
ック12に代えてメモリ27で記憶されるブロックを形
成する。計算機44において、実際の画像の推定される
ブロック内容と先行の画像のブロック内容の1つまたは
複数個のブロック成分が第8図の作用により合成される
。実際の画面の推定されるブロック内容は回路35から
線路を介して計算機44へ送出され、先行のブロックの
ブロック内容は動き検出器45から線路48を介して計
算機44へ送出される。計算機44は、Fairchi
ld 74F382形の1つまたは複数個の加算機およ
びFairchi−1d 74F 374形の1つまた
は複数個のレジスタおよびNational、 Sem
1conductor、  875421.4Kx8 
ROMのルック7ツ7”テーブル用のROMのレジスタ
から構成される。ルックアップテーブルが、メモリから
所定の値へ所属の値を送出する。
重み付けのなされる構造の検出のために回路が用いられ
る時は、DCT−回路31は、4つの構造検出装置およ
び補間回路31により、置きかえられる。計算機33が
存在する最小値を検出して場合により隣接する補間値の
成分を加算する。方向づけられた構造が検出されないが
方向検出器の出力信号の和が閾値を上回わる時は、計算
機33がランダム数発生器として動作し人為的に形成し
た構造を、算出された補間値に重畳する。回路35は省
略され一層メモリ34がそのデータを線路を介して計算
機44へ送出する。
別の構成では、メモリ27でスペクトル値も記憶できる
、何故ならばブロック周縁の1次元または2X8スペク
トル値が隣接のブロック2次元(8x8)スペクトル値
から計算されるからである。この場合は回路35(逆変
換DCT)は省略される。この回路31は簡略化される
この場合ソース符号器8はメモリ27とDAU9との間
に設けられる。
第10図は一層メモリ37と38を有する動き検出器を
示す。これらの一時メモリは、実際の即ち現時点(Bn
)のブロックおよびその周縁らのグレー−ないしカラー
値とを記憶する。計算機39において、実際の画像から
のおよび先行の画像からの各ブロックの縁のピクセルの
グし−一および/またはカラー値の差の値が、加算され
る。和はブロック内容の時間的な移動すなわち動きの尺
度となる。一時メモリ37および38ないし別の一層メ
モリ30.32 、34は、Cypress Seml
conductor社のスタティックRAM2に8 C
Y7C128から構成することができる。計算機は構造
検出回路および補間回路でもある。この計算機の構成は
、一般的にTexas Instrument社の出版
物”Das TTLKochbuch” K記載サレテ
イル。
発明の効果 本発明により、障害を有するものと検出されたブロック
および/またはスペクトルブロックを、簡単かつ効果的
な構成で補正すく方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
第1図は情報伝送装置のブロック図、第2図は複数個の
ブロックに分割されたテレビジョン画像、第3A図はブ
ロック12のカラーないしグレー値の算出に対する画点
図、第3B図は水平方向の構造検出に対する画点図、第
3C図は垂直方向の構造検出に対する画点図、第3D図
は第1対角線方向の構造検出に対する画点図、第3E図
は第2対角線方向の構造検出に対する画点図、第ヰ 図は画点を有する別のブロック図、第5図は、ブロック
とそれのスペクトルブロックへの変換を示す略図、第6
図はスペクトルブロック図、第7図はブロック補正装置
を有する受信機のブロック図、第8図は動き検出器の特
性曲線図、第9図は別の補正装置を有する別の受信機の
ブロック図、第10図は動き検出器のブロック図を示す
。 1・・・情報源、2・・・A/D変換器、300.信号
符号化器、4・・・チャナル符号化器、5・・・伝送チ
ャネル、6・・・雑音、7・・・チャネル復号化装置、
8・・・信号復号化装置、9・・・D/A変換器、10
・・・シンク、11・・・走査線、12・・・障害ブロ
ック、13.14,15,16,17,40,41゜4
2.43・・・隣接ブロック、24 、25 、26.
27・・・尺度、50〜62・・・画点、26・・・障
害検出回路、27・・・一時メモリ、28・・・モニタ
、30.32.34・・・一時メモリ、31・・・DC
T回路、33.44・・・計算機、35.、、DCT逆
変換回路、45・・・動き検出器 Fig、I Fig、2 Fig、4 Fig、5  − 日g、3 B           Fig、 3 C
Fig、3 D        Fig、3 EFig
、6 ”      Fig、7 Fig、8

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、障害の影響を低減するための障害カバー回路を作動
    させる、障害を有するブロックに対する検出回路を用い
    て、ブロック毎に伝送される信号を補正する方法におい
    て、 障害を有するものとして検出されたブロックに対して予
    備情報を、該ブロックの周囲からおよび/または時間的
    に先行する信号から算出するようにした、ブロック毎に
    伝送される信号の補正法。 2、障害を有する1つまたは複数個のブロックに対する
    予備情報として、障害ブロックの周辺の所定の方向での
    復号化された画点のグレーおよび/またはカラー値から
    の算術平均または重み付け平均を算出して用いるように
    した特許請求の範囲第1項に記載の方法。 3、各々の画点に対して別個に、グレー−および/また
    はカラー値を隣接ブロックの隣り合う画点から算出する
    ようにした特許請求の範囲第1項に記載の方法。 4、障害を有するブロックに対する予備信号として、時
    間的に先行するテレビジョンフレームの幾何学的に同一
    のブロックを用いるようにした特許請求の範囲第1項に
    記載の方法。 5、予備情報をブロック境界からブロック内部へ循環的
    に算出するようにした特許請求の範囲第1項に記載の方
    法。 6、入れ替えられるべきブロックに対するスペクトル係
    数を推定し、その推定値の逆変換を用いるようにした特
    許請求の範囲第1項に記載の方法。 7、フィールドにおける動きを平均化するために、障害
    ブロックの上側または下側で隣り合う走査線の画点のグ
    レー−ないしカラー値を用いずに、隣り合う走査線の画
    点のグレー−ないしカラー値と最も近くで隣接する走査
    線の画点のグレー−ないしカラー値との算術平均を用い
    るようにした特許請求の範囲第1項に記載の方法。 8、隣りの走査線の行と列の画点を1次元的にスペクト
    ル領域へ変換し、障害を有するブロックの2次元のスペ
    クトル係数を、算出された1次元スペクトル係数にもと
    づいて推定するようにした特許請求の範囲第6項に記載
    の方法。 9、メモリ(27)を少くとも3列のブロックに対して
    設けるようにした特許請求の範囲第1項、第2項、第3
    項、第5項、第6項、第7項、第8項のうちのいずれか
    1項に記載の方法。 10、少くとも1つのフルームメモリを設けるようにし
    た特許請求の範囲第4項に記載の方法。 11、計算機を設けるようにした先行の特許請求の範囲
    のうちいずれか1項に記載の方法。 12、計算機が算術平均値を算出するようにした特許請
    求の範囲第2項または第11項に記載の方法。 13、障害カバー回路が1次元のスペクトル係数を算出
    し、この算出値から2次元のスペクトル係数を導出する
    ようにした特許請求の範囲第6項または第7項または第
    11項に記載の方法。 14、1次元のスペクトル値の形成と、2次元のスペク
    トル値の推定を2つのフィールドに対して別個に行なう
    ようにした特許請求の範囲第6項または第7項に記載の
    方法。 15、1フィールドあたり1ピクセルのオーダにおいて
    画面の動きがないかまたはわずかである場合は、時間的
    に先行するテレビジョンフレームの幾何学的に同一のブ
    ロックが用いられるようにし、フィールド当り2ピクセ
    ルよりも多くの明瞭な動きがある場合または移動がある
    場合は、入れ替えられるべきブロックに対してスペクト
    ル係数を推定してその算出値の逆変換を用いるようにし
    た特許請求の範囲第1項、第2項、第3項、第4項、第
    5項、第6項、第8項のうちいずれか1項に記載の方法
    。 16、両方の方法により算出を行ないさらに相応に両方
    の動きの成分を混合することにより、動きのない画面と
    明瞭な動きを有する画面との間になめらかな移行部を形
    成するようにした特許請求の範囲第15項に記載の方法
    。 17、予備情報の推定を1次元の1×8マトリクスだけ
    からではなく、2次元の2×8−またはn×6マトリク
    スからも行なうようにした特許請求の範囲第8項に記載
    の方法。 18、周縁が障害ブロック中に存在する時はこの周縁を
    先行の画像の幾何学的に同一のブロックにおいて算出し
    、周縁が障害のないブロック中に存在する時または予備
    情報でみたされたブロック中に存在する時は、周縁を実
    際の画像の幾何学的に隣接するブロックから算出するよ
    うにした特許請求の範囲第1項、第2項、第3項、第5
    項、第7項、第8項のうちいずれか1項に記載の方法。 19、グレー−および/またはカラー値の算出を2つの
    フィールドに対して別個に行なうようにした先行の特許
    請求の範囲のいずれか1項に記載の方法。 20、動き検出器を設けた先行の特許請求の範囲のいず
    れか1項に記載の方法。 21、1フィールドあたり1ピクセルのオーダーにおい
    て動きがないかまたはわずかな動きが存在する場合は、
    予備信号として時間的に先行するテレビジョンフレーム
    の幾何学的に同一のブロックを用いるようにし、フレー
    ム毎に2ピクセルよりも多くの明瞭な動きまたは移動が
    存在する場合は、入れ替えるべきブロックに対するカラ
    ーおよび/またはグレー値をブロック周縁の補間により
    推定するようにした先行の特許請求の範囲のいずれか1
    項に記載の方法。 22、1つまたは複数個の方向検出器がブロックにおけ
    る構造の方向を求めるようにした先行の特許請求の範囲
    のいずれか1項に記載の方法。 23、ブロックにおける方向に応じてブロック周縁の相
    応の画点を補間のために用いるようにした先行の特許請
    求の範囲のうちいずれか1項に記載の方法。 24、方向が、水平、垂直、対 角線右上りおよび/または右下りであるようにした先行
    の特許請求の範囲のうちいずれか1項に記載の方法。 25、一義的な方向が求められない時はブロックに隣り
    合う、全部の画点をグレー−および/またはカラー値の
    補間(算出)のために用いるようにした先行の特許請求
    の範囲のうちいずれか1項に記載の方法。 26、障害ブロックにおける外側周縁の画点のグレー−
    および/またはカラー値を、該障害ブロックの外側の直
    接隣り合うグレーおよび/またはカラー値に等しくした
    先行の特許請求の範囲のうちいずれか1項に記載の方法
    。 27、差の絶対値を確率の高い構造一方向に対する尺度
    として加算するようにした特許請求の範囲第22項に記
    載の方法。 28、障害ブロックの隣接の画点のカラー−および/ま
    たはグレー値からの差が、障害ブロックにおける検出さ
    れるべき構造方向に応じて、例えば水平、垂直、対向線
    状右上り、対角線状右下りに応じて、形成されるように
    した特許請求の範囲第27項に記載の方法。 29、検出されるべき構造方向に垂直な直線上にある、
    障害ブロックの隣接する画点のカラーーおよび/または
    グレー値と該線上にある画点の平均値とから、差を形成
    するようにした特許請求の範囲第27項に記載の方法。 30、方向づけられる構造が検出されないが方向検出器
    の出力信号の和が閾値を越える時は、人為的に形成した
    例えば乱数発生器から形成した構造を、補間値に重畳す
    るようにした先行の特許請求の範囲のうちいずれか1項
    に記載の方法。
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