KR20210031600A - 데이터 압축 시스템 및 데이터 사상 방법 - Google Patents

데이터 압축 시스템 및 데이터 사상 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20210031600A
KR20210031600A KR1020200092356A KR20200092356A KR20210031600A KR 20210031600 A KR20210031600 A KR 20210031600A KR 1020200092356 A KR1020200092356 A KR 1020200092356A KR 20200092356 A KR20200092356 A KR 20200092356A KR 20210031600 A KR20210031600 A KR 20210031600A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
pixel values
component
green
rgbg
rgb
Prior art date
Application number
KR1020200092356A
Other languages
English (en)
Inventor
그레고리 더블유 쿡
Original Assignee
삼성디스플레이 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성디스플레이 주식회사 filed Critical 삼성디스플레이 주식회사
Publication of KR20210031600A publication Critical patent/KR20210031600A/ko

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • H04N9/67Circuits for processing colour signals for matrixing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/186Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a colour or a chrominance component
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/85Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • G09G5/003Details of a display terminal, the details relating to the control arrangement of the display terminal and to the interfaces thereto
    • G09G5/005Adapting incoming signals to the display format of the display terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/41Bandwidth or redundancy reduction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/182Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a pixel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/42Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/79Processing of colour television signals in connection with recording
    • H04N9/80Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
    • H04N9/808Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the composite colour video-signal
    • H04N9/8081Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback involving pulse code modulation of the composite colour video-signal involving data reduction
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0439Pixel structures
    • G09G2300/0452Details of colour pixel setup, e.g. pixel composed of a red, a blue and two green components
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/02Handling of images in compressed format, e.g. JPEG, MPEG
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/04Changes in size, position or resolution of an image
    • G09G2340/0457Improvement of perceived resolution by subpixel rendering
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/06Colour space transformation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2360/00Aspects of the architecture of display systems
    • G09G2360/18Use of a frame buffer in a display terminal, inclusive of the display panel
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2074Display of intermediate tones using sub-pixels

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)
  • Compression Of Band Width Or Redundancy In Fax (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)

Abstract

본 발명의 한 실시예에 따른 RGBG 양식 데이터의 RGB 양식 데이터로의 사상 방법은, 데이터 양식 변환기에 의하여, 4 개의 RGB[적녹청(red-green-blue)] 화소값으로 사상(mapping)하기 위한 3 개의 RGBG[적녹청녹(red-green-blue-green)] 화소값을 수신하는 단계 (상기 RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함함), 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 상기 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 상기 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 처음 3 개의 RGB 화소값으로 사상하는 단계, 그리고 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상하는 단계를 포함한다.

Description

데이터 압축 시스템 및 데이터 사상 방법 {DATA COMPRESSION SYSTEM AND DATA MAPPING METHOD}
본 발명은 데이터 압축 시스템 및 데이터 사상 방법에 관한 것으로서, 특히 한 양식의 데이터를 다른 양식의 데이터로 사상하는 방법에 관한 것이다.
본 출원은 2019년 9월 11일에 미국 특허청에 출원한 미국 특허출원번호 제62/898,884호를 우선권 주장하며, 여기에 인용함으로써 이 출원의 전체 내용을 본원에 포함한다.
본 출원은 또한 2019년 5월 23일에 미국 특허청에 출원한 미국 특허출원번호 제62/851,872호를 우선권 주장하는, 2019년 8월 15일에 미국 특허청에 출원한 미국 특허출원번호 제16/542,233호와 관련 있으며, 여기에 인용함으로써 이 출원들의 전체 내용을 본원에 포함한다.
본 출원은 또한 2016년 10월 24일에 미국 특허청에 출원한 미국 특허출원번호 제62/412,026호 및 2014년 6월 27일에 미국 특허청에 출원한 미국 특허출원번호 제62/018,178호를 우선권 주장하는, 2018년 10월 30일에 등록된 미국 특허번호 제10,115,177호와 관련 있으며, 여기에 인용함으로써 이 출원들의 전체 내용을 본원에 포함한다.
현재 컴퓨터 연산 분야에서는 일반적으로 데이터 증가를 겪고 있다. 예를 들면, 영상 처리와 등의 특정 분야에서는 생성된 데이터가 기하급수적으로 늘어나고 있다. 이러한 데이터 증가 속도는 어떤 경우에는 기억 시스템의 용량을 초과하기도 한다. 따라서 컴퓨터 연산 시스템이 압축된 형태로 데이터를 저장하는 경우가 많다. 저장된 데이터는 압축 해제된 형태로 사용될 수 있으므로, 저장된 데이터를 더 처리하기 전에 압축 해제할 필요가 있다.
고해상도 표시 장치에서 영상 압축은 전송 대역을 낮추고 메모리 사용을 줄이기 위해서 사용하는 경우가 잦다. 이러한 표시 장치는 영상 압축 및 압축 해제 동작을 수행하는 내부 코덱(codec)을 가질 수 있다. 코덱은 특정 데이터 양식(format)[보기: 적녹청(RGB) 데이터 또는 적녹청녹(RGBG) 데이터]만을 다루도록 설계되어, 설계되지 않은 데이터 양식을 다루기에 부적합할 수 있다. 예를 들면, RGB 코덱은 입력 RGBG 영상 데이터를 다루기에 부적합할 수 있다.
앞의 배경 기술에 대한 정보는 본 발명의 배경에 대한 이해를 돕기 위한 것일 뿐이며 종래 기술이 아닌 정보를 포함할 수 있다.
한 양식의 데이터를 내부 코덱과 맞는 다른 양식으로 효과적으로 변환할 수 있는 장치를 제시하는 것이다.
본 발명의 한 실시예에 따른 RGBG 양식 데이터의 RGB 양식 데이터로의 사상 방법은, 데이터 양식 변환기에 의하여, 4 개의 RGB[적녹청(red-green-blue)] 화소값으로 사상(mapping)하기 위한 3 개의 RGBG[적녹청녹(red-green-blue-green)] 화소값을 수신하는 단계 (상기 RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함함), 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 상기 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 상기 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 처음 3 개의 RGB 화소값으로 사상하는 단계, 그리고 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상하는 단계를 포함한다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 3 개의 RGBG 화소값을 수신하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 표시 장치의 복수의 화소에 대응하는 복수의 RGBG 화소값을 가지는 영상 데이터를 수신하는 단계, 그리고 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 복수의 RGBG 화소값을 상기 3 개의 RGBG 화소값을 각각 포함하는 복수의 RGB 화소값 집합들로 나누는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 복수의 RGBG 화소값을 나누는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 RGBG 화소값 집합들 중 마지막 집합을 0으로 제로패딩(zero padding)하여 상기 마지막 집합의 길이를 상기 RGBG 화소값 집합들 중 다른 하나와 동일하게 하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 데이터 양식 변환기는, 상기 RGB 화소값 집합 각각에 대해서, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분을 사상하고, 상기 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 사상할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 사상된 RGB 화소값을 RGB 코덱기에 제공하는 단계를 더 포함하며, 상기 RGB 코덱기는 상기 사상된 RGB 화소값을 압축하여 압축 RGB 값을 생성하고 추후 사용을 위해 상기 압축 RGB 값을 메모리에 저장할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분을 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 청색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분으로 사상하는 단계, 그리고 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분을 각각 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 청색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분으로 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분을 각각 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분으로 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분을 각각 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 사상하는 단계는, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제4 녹색 성분, 제5 녹색 성분, 제6 녹색 성분을 각각 상기 4 번째 RGB 화소값 중 상기 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 3 개의 RGBG 화소값 각각은 표시 장치의 한 화소에 대응하고, 상기 3 개의 RGBG 화소값 각각은 상기 표시 장치 화소의 하나의 적색 부화소, 2 개의 녹색 부화소 및 하나의 청색 부화소에 각각 대응하는 하나의 적색 성분, 2 개의 녹색 성분 및 하나의 청색 성분을 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 RGB 양식 데이터의 RGBG 양식 데이터로의 사상 방법은, 데이터 양식 변환기에 의하여, 3 개의 RGBG 화소값으로 사상하기 위한 4 개의 RGB 화소값을 수신하는 단계 (상기 RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함함), 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 4 개의 RGB 화소값 중 처음 3 개의 RGB 화소값을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계, 그리고 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 4 개의 RGB 화소값 중 네 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 사상 패턴에 따라 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계를 포함한다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 4 개의 RGB 화소값을 수신하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 표시 장치의 복수의 화소에 대응하는 복수의 RGB 화소값을 가지는 영상 데이터를 수신하는 단계, 그리고 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 복수의 RGB 화소값을 상기 4 개의 RGB 화소값을 각각 포함하는 복수의 RGB 화소값 집합들로 나누는 단계를 포함하며, 상기 데이터 양식 변환기는 상기 RGB 화소값 집합들 각각에 대하여 상기 처음 3 개의 RGB 화소값과 상기 네 번째 화소의 적색, 녹색 및 청색 화소값을 사상할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 영상 데이터를 수신하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 메모리에 저장된 압축 RGB 화소값을 압축 해제하는 RGB 코덱기로부터 상기 복수의 RGB 화소값을 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값을 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 청색 성분으로 사상하는 단계, 그리고 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 상기 청색 성분으로 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 상기 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계는, 상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 상기 네 번째 RGBG 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 사상하는 단계는, 상기 네 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제4 녹색 성분, 제5 녹색 성분, 제6 녹색 성분으로 사상하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따른 데이터 압축 시스템은, 메모리, RGBG[적녹청녹(red-green-blue-green)] 영상 데이터를 수신하고 상기 RGBG 영상 데이터에 대응하는 RGB[적녹청(red-green-blue)] 영상 데이터를 생성하는 데이터 양식 변환기, 그리고 상기 RGB 영상 데이터를 압축하고 압축한 상기 RGB 영상 데이터를 상기 메모리에 저장하는 코덱기를 포함하며, 상기 데이터 양식 변환기는, 상기 RGB 영상 데이터의 4 개의 RGB 화소값으로 사상하기 위한 상기 RGBG 영상 데이터의 3 개의 RGBG 화소값을 수신하고 (상기 RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함함), 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 처음 3 개의 RGB 화소값으로 사상하는 단계, 그리고 상기 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상한다.
이와 같이 함으로써 한 양식의 데이터를 내부 코덱과 맞는 다른 양식으로 효과적으로 변환할 수 있다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 데이터 압축 시스템을 도시한 블록도이다.
도 2a는 본 발명의 한 실시예에 따른 RGBG 화소값에서 RGB 화소값으로의 사상을 나타낸다.
도 2b는 본 발명의 한 실시예에 따른 RGB 화소값에서 RGBG 화소값으로의 사상을 나타낸다.
도 3a는 본 발명의 한 실시예에 따라 RGBG 양식 데이터를 RGB 양식 데이터로 사상하는 과정을 나타낸다.
도 3b는 본 발명의 한 실시예에 따라 RGB 양식 데이터를 RGBG 양식 데이터로 사상하는 과정을 나타낸다.
이제 첨부한 도면을 참고하여 뒤에서 설명할 상세한 설명은 데이터 압축 시스템 및 방법의 실시예에 관한 것으로서, 본 발명에 의하여 구현 또는 이용될 형태를 모두 표현한 것은 아니다. 이제 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명한다. 그러나 서로 다른 실시예에서 구현되는 것과 동일한 또는 균등한 기능과 구조도 본 발명의 범위 내에 포함된다. 명세서 전체를 통하여 동일 또는 유사한 구성요소에 대해서는 동일한 도면 부호를 붙였다.
표시 장치는 특정 유형의 데이터를 효과적으로 부호화/복호화할 수 있는 코덱을 포함할 수 있다. 그러나 이러한 코덱을 다른 유형의 데이터에 적용하는 것은 부적합할 수 있다. 예를 들면, 적녹청(RGB) 영상 데이터에 압축/압축 해제 동작을 수행할 수 있는 RGB 코덱은 적녹청녹(RGBG) 양식을 가지는 영상 데이터를 처리하는 데 적합하지 않을 수 있다.
본 명세서는 일반적으로 한 양식(보기: RGBG/RGB)의 데이터를 다른 양식(보기: RGB/RGBG)의 데이터로 손실 없이 변환하는 시스템 및 방법을 제시한다.
도 1은 본 발명의 한 실시예에 따른 데이터 압축 시스템(10)을 도시한 블록도이다.
도 1을 참고하면, 데이터 압축 시스템(10)은 데이터 양식 변환기(100), 코덱기(codec device)(200) 및 메모리(300)를 포함한다. 본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 제1 양식(보기: RGBG 데이터)의 영상 데이터를 제2 양식(보기: RGB 데이터)으로 변환하거나 그 반대로 변환한다. 코덱기(200)는 제2 양식의 영상을 압축 및/또는 부호화하여 크기를 줄인 후 이를 메모리(300)에 저장하여 나중에 꺼내올 수 있도록 한다. 코덱기(200)는 저장된 데이터에 반대의 동작(보기: 압축 해제 및/또는 복호화)을 수행하여 제2 양식의 원본 데이터를 얻을 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 입력 장치로부터 제1 양식(보기: RGBG 양식)의 데이터를 수신하여 [예를 들어 코덱기(200)에 의한] 추후 처리를 위한 제2 양식(보기: RGB 양식)으로 변환하는 제1 변환기(보기: RGBG-RGB 변환기)(110)를 포함한다. 본 발명의 한 실시예에 따르면, 입력 장치로부터 수신한 제1 양식의 데이터는 뮤라 보상 알고리즘(mura compensation algorithm) 또는 스트레스 프로파일 알고리즘(stress profile algorithm)의 결과물일 수 있다. 데이터 양식 변환기(100)는 예를 들어 코덱기(200)로부터 제2 양식(보기: RGB 양식)의 데이터를 수신하여, 예를 들어 뮤라 보상 알고리즘 또는 스트레스 프로파일 알고리즘에 사용될 제1 양식(보기: RGBG 양식)으로 변환하는 제2 변환기(보기: RGB-RGBG 변환기)(120)를 더 포함한다. 제1 및 제2 변환기(110, 120)가 수행하는 동작은 완전한 무손실 가역 동작이다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)의 사상(mapping) 동작과 코덱기(200)의 압축/부호화(encode)[또는 암호화(encryption)] 동작은 제어기(400)에 의하여 제어될 수 있다. 예를 들면, 메모리(300)에 저장할 입력 RGBG 데이터가 준비되면, 제어기(400)는 데이터 양식 변환기(100)로 하여금 RGBG 데이터를 표준 RGB 데이터로 사상하게 하고, 이어 코덱기(200)로 하여금 사상된 RGB 데이터를 메모리(300) 저장용으로 처리(보기: 압축 및/또는 부호화/암호화)하게 할 수 있다. 이와 마찬가지로, 저장되어 있던 RGBG 데이터를 다시 꺼내고자 할 때, 제어기(400)는 코덱기(200)로 하여금 메모리(300)에 저장되어 있는 해당 RGB 데이터를 처리[보기: 압축 해제 또는 복호화/해독(decryption)]하여 R'G'B' 데이터를 생성하게 하고, 데이터 양식 변환기(100)로 하여금 R'G'B' 데이터를 RGBG 양식으로 되돌려 사상하여 R'G'B'G' 데이터를 생성하도록 한다. 코덱기(200)가 무손실 동작(보기: 무손실 압축/압축 해제 및 무손실 부호화/복호화)을 수행하는 예에서는, R'G'B'G' 데이터가 원본 RGBG 데이터와 동일한데, 이는 데이터 양식 변환기(100)가 수행하는 사상 동작이 완전한 무손실 가역 동작이기 때문이다. 그러나 코덱기(200)가 손실 동작(보기: 손실 압축/압축 해제 및 손실 부호화/복호화)을 수행하는 예에서는, R'G'B'G' 데이터가 원본 RGBG 데이터와 약간 다를 수 있다.
도 2a는 본 발명의 한 실시예에 따른 RGBG 화소값에서 RGB 화소값으로의 사상을 나타낸다. 도 2b는 본 발명의 한 실시예에 따른 RGB 화소값에서 RGBG 화소값으로의 사상을 나타낸다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 도 2a에 도시한 바와 같이 제1 변환기(110)는 3 개의 RGBG 화소값 집합을 수신하여 4 개의 RGB 화소값 집합으로 사상한다. 3 개의 RGBG 화소값은 3 개의 적색 성분, 3 개의 청색 성분 및 6 개의 녹색 성분을 포함한다. 이처럼, 3 개의 적색, 녹색 및 청색 성분 집합은 3 개의 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분에 일대일로 사상될 수 있고, 3 개의 RGBG 화소 값 중 나머지 3 개의 녹색 성분은 하나의(보기: 4 번째) RGB 화소값으로 사상될 수 있다. 이러한 일대일 변환은 완전 무손실 가역 변환이다. 즉, 역변환을 적용하여 앞선 과정에서 나온 4개의 RGB 화소값을 사상함으로써 3 개의 RGBG 화소값의 원래 집합을 얻을 수 있다.
도 2a에 도시한 바와 같이, 본 발명의 한 실시예에 따르면, 제1 변환기(110)는 3 개의 RGBG 화소값 집합의 각 성분을 4 개의 RGB 화소값 집합의 각 성분으로 사상하는데, 제1 사상 패턴에 따라, 3 개의 RGBG 화소값의 적색 성분은 처음 3 개의 RGB 화소값의 적색 성분으로 사상하고, 3 개의 RGBG 화소값의 청색 성분은 처음 3 개의 RGB 화소값의 청색 성분으로 사상하고, 3 개의 RGBG 화소값의 6 개 녹색 성분 중 처음 3 개의 녹색 성분[처음 3 개의 반화소값(half-pixel value)의 녹색 성분]은 처음 3 개의 RGB 화소값의 녹색 성분으로 사상하며, 3 개의 RGBG 화소값의 6 개 녹색 성분 중 나중 3 개의 녹색 성분[나중 3 개의 반화소값의 녹색 성분]은 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상한다. 제1 사상 패턴은 3 원소의 3 원소로의 적절한 일대일 사상이면 된다.
도 2b에 도시한 바와 같이, 본 발명의 한 실시예에 따르면, 제2 변환기(120)는 4 개의 RGB 화소값 집합의 각 성분을 3 개의 RGBG 화소값 집합의 각 성분으로 사상하는데, 제1 사상 패턴의 역변환인 제2 사상 패턴에 따라, 처음 3 개의 RGB 화소값의 적색 성분은 3 개의 RGBG 화소값의 적색 성분으로 사상하고, 처음 3 개의 RGB 화소값의 청색 성분은 3 개의 RGBG 화소값의 청색 성분으로 사상하고, 처음 3 개의 RGB 화소값의 녹색 성분은 3 개의 RGBG 화소값의 6 개 녹색 성분 중 처음 3 개의 녹색 성분[처음 3 개의 반화소값(half-pixel value)의 녹색 성분]으로 사상하며, 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분은 3 개의 RGBG 화소값의 6 개 녹색 성분 중 나중 3 개의 녹색 성분[나중 3 개의 반화소값의 녹색 성분]으로 사상한다.
앞에서 설명한 RGBG-RGB 및 RGB-RGBG 사상 동작은 3 개의 RGBG 화소값 블록(또는 이와 균등하게, 4 개의 RGB 화소값 블록) 내에서 쉽게 병렬화되어 RGBG 또는 RGB 데이터의 큰 집합에 대한 양식 변환 속도를 높일 수 있다. 즉, 제1 변환기(110)는 복수의 RGBG-RGB 변환기를 포함할 수 있으며, 각각의 RGBG-RGB 변환기는 3 개의 RGBG 화소값에 작용하여 4 개의 RGB 화소값을 생성할 수 있다. 이와 마찬가지로 제2 변환기(120)는 복수의 RGB-RGBG 변환기를 포함할 수 있으며, 각각의 RGB-RGBG 변환기는 4 개의 RGB 화소값에 작용하여 3 개의 RGBG 화소값을 생성할 수 있다.
도 2a의 사상 과정은 다음과 같은 의제 코드(pseudo code)로 표현할 수 있다.
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;
}
}
여기에서 srcR, srcG, srcB 는 1 차원 배열로서, RGBG 양식 영상 데이터의 적색, 녹색, 청색 성분에 각각 대응하는 2 차원 색 채널 데이터(two-dimensional color channel data)의 연결자(concatenation)일 수 있다. 따라서 srcR, srcG, srcB 각 원소는 각각 표시 장치 화소 하나의 적색값, 녹색값, 청색값이다. 또한, dstR, dstB, dstG는 1차원 배열로서 사상된 RGB 데이터의 적색, 녹색 및 청색 채널에 대응하는 1차원 배열이다. 매개변수 image_width 는 목적(destination) RGB 영상 데이터의 폭(보기: 영상 데이터의 수평선을 따라 배열된 화소의 수)을 나타내며, image_height 는 영상 데이터의 높이(보기: 영상 데이터를 이루는 화소의 수평선의 수)를 나타낸다. 매개변수 swR, swG, swB 는 각각 영상 데이터의 수평선 내에 있는 적색, 녹색, 청색 성분을 나타낸다. 하나의 RGBG 화소 내에는 적색 및 녹색 성분의 두 배의 녹색 화소가 있으므로, srcG 에는 srcB 와 srcR 에 비하여 2 배의 원소가 있고, swG 의 값은 swR 와 swB 의 값의 두 배다. 값 A, B, C 는 제1 사상 패턴을 정의하며, 3, 4, 5의 순열(permutation) 중 어느 것이라도 된다. 도 2a에 도시한 예에서는, 값 A, B, C 가 각각 3, 4, 5지만, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들면, A, B, C 가 각각 4, 3, 5 거나 5, 3, 4 일 수도 있다.
이와 마찬가지로, 본 발명의 한 실시예에 따르면, 앞에서 설명한 동작의 역변환인 도 2b의 사상 과정은 다음과 같은 의제 코드(pseudo code)로 표현할 수 있다.
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;
}
본 발명의 한 실시예에 따르면, 코덱기(200) 및 메모리(300)는 표시 장치의 스트레스 프로파일을 판단하고 보상하는 시스템의 일부일 수 있으며, 이 시스템은 표시 장치 내의 화소 열화/노화 효과를 완화함으로써 표시 출력의 감소를 줄이거나 제거할 수 있다. 본 발명의 다른 실시예에 따르면, 코덱기(200) 및 메모리(300)는 렌더링 기능을 향상할 수 있는 시스템의 일부일 수 있으며, 이 시스템은 렌더링 과정에서 영상을 압축함으로써 에너지 소비를 줄일 수 있다. 렌더링 결과를 보완하지 않도록, 그리고 압축 및 압축 해제가 최종 사용자 및 제품에 투명하게 남아 있도록, 압축은 무손실 또는 준무손실(near lossless)일 수 있다.
코덱기(200)가 사용하는 압축이 색 성분의 공간적 상관 관계에 좌우되는 경우(보기: 손실 압축인 경우), 앞에서 설명한 RGBG-RGB 사상을 사용하면 녹색 부화소(subpixel)/성분(component) 일부의 공간적 비상관화(spatial decorrelation)로 인하여 압축 성능이 약간 떨어질 수 있다.
따라서 코덱기(200)의 손실 압축/압축 해제의 경우, 데이터 양식 변환기(100)가 무손실 변환을 수행함에도 불구하고, 시스템(10)이 처리 및 저장한 RGBG 화소값을 R'G'B'G'으로 다시 꺼내었을 때 원본 RGBG 화소값과는 조금 다를 수 있다.
도 3a는 본 발명의 한 실시예에 따라 RGBG 양식 데이터를 RGB 양식 데이터로 사상하는 과정(500)을 나타낸다.
도 3a를 참고하면, 본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)[보기: 제1 데이터 변환기(110)]는 4 개의 RGB 화소값으로 사상하기 위한 3 개의 RGBG 화소값을 수신한다(502). 3 개의 RGBG 화소값을 수신하는 동작은, 표시 장치의 복수의 화소에 대응하는 복수의 RGBG 화소값을 가지는 영상 데이터를 수신하는 동작, 그리고 복수의 RGBG 화소값을 3 개의 RGBG 화소값을 포함하는 3 개의 RGB 화소값 집합으로 나누는(또는 분류하는) 동작을 포함할 수 있다. 본 발명의 한 실시예에 따르면, 복수의 RGBG 화소값을 나누는 동작은 3 개의 RGBG 화소값 집합들 중 마지막 집합을 0으로 제로패딩(zero padding)하여 3 개의 RGBG 화소값 집합들 중 마지막 집합의 길이를 3 개의 RGBG 화소값 집합들 중 다른 하나와 동일하게 하는 동작을 포함할 수 있다. RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함한다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분을 처음 3 개의 RGB 화소값으로 사상한다(504). 데이터 양식 변환기(100)는 3 개의 RGB 화소값 집합 각각에 대해서 앞과 같이 할 수 있다. 데이터 양식 변환기(100)는 RGBG 화소값 중 적색 성분을 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분으로 사상하고, RGBG 화소값 중 청색 성분을 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분으로 사상하고, RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분을 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분으로 일대일 사상함으로써 앞과 같이 할 수 있다. 본 발명의 한 실시예에 따르면, 적색, 녹색, 청색 각각에 대하여, 데이터 양식 변환기(100)는 RGBG 화소값 중 그 색상의 제1, 제2 및 제3 성분을 처음 3 개의 RGB 화소값 중 그 색상의 제1, 제2 및 제3 성분에 각각 사상할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 사상 패턴에 따라 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상한다(506). 데이터 양식 변환기(100)는 RGBG 화소값 중 4 번째 녹색 성분, 5 번째 녹색 성분, 6 번째 녹색 성분을 각각 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 이어 사상한 RGB 화소값을 RGB 코덱기(200)에 제공하며, RGB 코덱기(200)는 사상한 RGB 화소값을 압축(및/또는 부호화)하여 압축(및/또는 부호화) RGB 값을 생성한 다음 추후 사용을 위해 메모리(300)에 저장한다.
여기에서, RGBG 화소값 각각은 표시 장치의 화소에 대응할 수 있고, RGBG 화소값 각각은 표시 장치 화소의 하나의 적색 부화소, 2 개의 녹색 부화소 및 하나의 청색 부화소에 각각 대응하는 하나의 적색 성분, 2 개의 녹색 성분 및 하나의 청색 성분을 포함할 수 있다.
도 3b는 본 발명의 한 실시예에 따라 RGB 양식 데이터를 RGBG 양식 데이터로 사상하는 과정(600)을 나타낸다.
도 3b를 참고하면, 본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)[보기: 제2 데이터 변환기(120)]는 3 개의 RGBG 화소값으로 사상하기 위한 4 개의 RGB 화소값을 수신한다(602). 4 개의 RGB 화소값을 수신하는 동작은, 표시 장치의 복수의 화소에 대응하는 복수의 RGB 화소값을 가지는 영상 데이터를 수신하는 동작, 그리고 복수의 RGB 화소값을 4 개의 RGB 화소값을 포함하는 4 개의 RGB 화소값 집합으로 나누는(또는 분류하는) 동작을 포함할 수 있다. 데이터 양식 변환기(100)는 4 개의 화소값 집합 각각에 대하여 처음 3 개의 RGB 화소값과 4 번째 화소의 적색, 녹색 및 청색 화소값을 사상할 수 있다. 본 발명의 한 실시예에 따르면, 메모리(300)에 저장된 압축(및/또는 부호화) RGB 화소값을 압축 해제(및/또는 복호화)하는 RGB 코덱기(200)로부터 RGB 화소값을 수신할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 처음 3 개의 RGB 화소값을 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상한다(604). 데이터 양식 변환기(100)는 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분을 RGBG 화소값 중 적색 성분으로 사상하고, 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분을 RGBG 화소값 중 청색 성분으로 사상하고, 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분을 RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상함으로써 앞과 같이 할 수 있다. 본 발명의 한 실시예에 따르면, 적색, 녹색, 청색 각각에 대하여, 데이터 양식 변환기(100)는 처음 3 개의 RGB 화소값 중 그 색상의 제1, 제2 및 제3 성분을 RGBG 화소값 중 그 색상의 제1, 제2 및 제3 성분으로 각각 사상할 수 있다.
본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 사상 패턴에 따라 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분으로 사상한다(606). 본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기(100)는 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 각각 RGBG 화소값 중 4 번째 녹색 성분, 5 번째 녹색 성분, 6 번째 녹색 성분으로 사상할 수 있다.
그러므로 본 발명의 한 실시예에 따르면, 데이터 양식 변환기는 RGBG/Pentile 구조를 표준 RGB 구조로 사상할 수 있으며, 이에 따라 RGB 압축 알고리즘을 변경 없이 사용할 수 있다. 사상/변환 동작 속도를 높이기 위해 이러한 사상 알고리즘을 병렬화할 수 있다. 이러한 점들로 인하여 원시 RGBG 데이터를 변경하지 않고 내부 코덱에 저장할 수 있다.
앞에서는 500 및 600의 동작들을 특정한 순서에 따라 기재하였지만 이에 한정되지 않고 순서를 적절하게 바꿀 수 있는데, 단 재배열한 500의 동작들이 재배열한 600의 동작들의 역과정이기만 하면 된다.
여기에서 사용된 용어는 특정 실시예를 설명할 목적으로 사용할 뿐이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 여기에서 수를 특별히 언급하지 않으면 단수 또는 복수의 경우를 모두 포함한다. 어떤 특징, 단계, 동작, 부분, 성분 등을 "포함"한다는 표현은 해당 부분 외에 다른 특징, 단계, 동작, 부분, 성분 등도 포함할 수 있다는 것을 의미한다. "및/또는"이라는 표현은 나열된 것들 중 하나 또는 둘 이상의 모든 조합을 포함한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명할 때 사용하는 "수 있다"는 표현은 "본 발명의 하나 이상의 실시예"에 적용 가능하다는 것을 뜻한다. "예시적인"이라는 용어는 예 또는 도면을 나타낸다. "사용", "이용" 등은 이와 유사한 다른 표현과 함께 비슷한 의미로 사용될 수 있다.
"제1", "제2", "제3" 등의 용어를 여러 가지 원소, 성분, 영역, 층, 부분 등에 사용하지만, 이들은 이런 수식어에 의하여 한정되지 않는다. 이러한 용어는 어떤 원소, 성분, 영역, 층, 부분을 다른 원소, 성분, 영역, 층, 부분과 구별하기 위하여 사용하는 것이며 본 발명의 취지와 범위를 벗어나지 않는다.
부분, 층, 영역, 성분 등이 다른 부분, 층, 영역, 성분의 "위에" 있거나 "연결되어" 있는 것으로 기재하는 경우 "바로" 위에 있거나 또는 "직접" 연결되어 있는 경우뿐 아니라 중간에 다른 부분, 층, 영역, 성분 등이 더 끼어 있는 경우도 포함한다. 그러나 "바로 위에" 있거나 "직접 연결"되어 있는 것으로 기재하면 중간에 다른 부분이 없다는 것을 뜻한다.
여기에서 "사용", "이용" 등은 이와 유사한 다른 표현과 함께 비슷한 의미로 사용될 수 있다.
본 발명의 실시예에 따라 설명한 압축/압축 해제 시스템 및/또는 다른 관련 장치 또는 부분은 적절한 하드웨어, 펌웨어(보기: 응용 주문형 집적 회로), 소프트웨어 또는 이들의 조합을 사용하여 구현할 수 있다. 예를 들면, 독립적인 다중-소스 표시 장치의 다양한 구성 요소를 하나의 집적 회로 칩에 형성될 수도 있고 서로 다른 집적 회로 칩에 구현할 수도 있다. 또한, 압축/압축 해제 시스템의 다양한 구성 요소를 가요성 인쇄 회로 필름, 테이프 캐리어 패키지(TCP: tape carrier package), 인쇄 회로 기판 등에 구현하거나 하나의 기판 위에 형성할 수 있다. 또한, 압축/압축 해제 시스템의 다양한 구성 요소를 여기에서 설명한 다양한 기능을 수행하기 위하여 컴퓨터 프로그램 명령을 실행하고 다른 시스템 요소와 상호 작용하는 하나 이상의 컴퓨터 장치 내에 있는 하나 이상의 프로세서에서 실행될 수 프로세스 또는 스레드(thread)일 수 있다. 컴퓨터 프로그램 명령은 램(RAM: random access memory) 등의 표준 메모리 장치를 사용하는 컴퓨터 장치에 구현된 메모리에 저장될 수 있다. 뿐만 아니라, 당업자는 본 발명의 실시예의 개념과 범위를 벗어나지 않고도 다양한 컴퓨터 장치의 기능들을 하나의 컴퓨터 장치에 결합 또는 통합하거나, 특정 컴퓨터 장치의 기능을 하나 이상의 다른 컴퓨터 장치에 분산할 수도 있다.
앞에서는 구체적인 실시예를 들어 상세하게 설명하였지만, 여기에서 설명한 실시예는 본 발명의 범위를 기재한 그대로 한정하기 위한 것이 아니다. 당업자라면 앞에서 설명한 결합 및 동작의 구조 및 방법을 다음 청구범위 및 그 등가물에 표현된 발명의 원리 및 범위에서 크게 벗어나지 않고 변경 또는 수정하는 것이 가능하다는 점을 알 수 있다.
10: 데이터 압축 시스템
100: 데이터 양식 변환기
110: 제1 데이터 변환기
120: 제2 데이터 변환기
200: 코덱기
300: 메모리
400: 제어기

Claims (20)

  1. 데이터 양식 변환기에 의하여, 4 개의 RGB[적녹청(red-green-blue)] 화소값으로 사상(mapping)하기 위한 3 개의 RGBG[적녹청녹(red-green-blue-green)] 화소값을 수신하는 단계 (상기 RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함함),
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 상기 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 상기 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 처음 3 개의 RGB 화소값으로 사상하는 단계, 그리고
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는 RGBG 양식 데이터의 RGB 양식 데이터로의 사상 방법.
  2. 제1항에서,
    상기 3 개의 RGBG 화소값을 수신하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 표시 장치의 복수의 화소에 대응하는 복수의 RGBG 화소값을 가지는 영상 데이터를 수신하는 단계, 그리고
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 복수의 RGBG 화소값을 상기 3 개의 RGBG 화소값을 각각 포함하는 복수의 RGB 화소값 집합들로 나누는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  3. 제2항에서,
    상기 복수의 RGBG 화소값을 나누는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 RGBG 화소값 집합들 중 마지막 집합을 0으로 제로패딩(zero padding)하여 상기 마지막 집합의 길이를 상기 RGBG 화소값 집합들 중 다른 하나와 동일하게 하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  4. 제2항에서,
    상기 데이터 양식 변환기는, 상기 RGB 화소값 집합 각각에 대해서, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분을 사상하고, 상기 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 사상하는 사상 방법.
  5. 제1항에서,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 사상된 RGB 화소값을 RGB 코덱기에 제공하는 단계를 더 포함하며,
    상기 RGB 코덱기는 상기 사상된 RGB 화소값을 압축하여 압축 RGB 값을 생성하고 추후 사용을 위해 상기 압축 RGB 값을 메모리에 저장하는
    사상 방법.
  6. 제1항에서,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분을 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 청색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분으로 사상하는 단계, 그리고
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는 사상 방법.
  7. 제6항에서,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분을 각각 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  8. 제6항에서,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 중 청색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분으로 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분을 각각 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  9. 제6항에서,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분을 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분으로 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분을 각각 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  10. 제1항에서,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 사상하는 단계는,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제4 녹색 성분, 제5 녹색 성분, 제6 녹색 성분을 각각 상기 4 번째 RGB 화소값 중 상기 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  11. 제1항에서,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 각각은 표시 장치의 한 화소에 대응하고,
    상기 3 개의 RGBG 화소값 각각은 상기 표시 장치 화소의 하나의 적색 부화소, 2 개의 녹색 부화소 및 하나의 청색 부화소에 각각 대응하는 하나의 적색 성분, 2 개의 녹색 성분 및 하나의 청색 성분을 포함하는
    사상 방법.
  12. 데이터 양식 변환기에 의하여, 3 개의 RGBG 화소값으로 사상하기 위한 4 개의 RGB 화소값을 수신하는 단계 (상기 RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함함),
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 4 개의 RGB 화소값 중 처음 3 개의 RGB 화소값을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계, 그리고
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 4 개의 RGB 화소값 중 네 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 사상 패턴에 따라 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는 RGB 양식 데이터의 RGBG 양식 데이터로의 사상 방법.
  13. 제12항에서,
    상기 4 개의 RGB 화소값을 수신하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 표시 장치의 복수의 화소에 대응하는 복수의 RGB 화소값을 가지는 영상 데이터를 수신하는 단계, 그리고
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 복수의 RGB 화소값을 상기 4 개의 RGB 화소값을 각각 포함하는 복수의 RGB 화소값 집합들로 나누는 단계
    를 포함하며,
    상기 데이터 양식 변환기는 상기 RGB 화소값 집합들 각각에 대하여 상기 처음 3 개의 RGB 화소값과 상기 네 번째 화소의 적색, 녹색 및 청색 화소값을 사상하는
    사상 방법.
  14. 제13항에서,
    상기 영상 데이터를 수신하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 메모리에 저장된 압축 RGB 화소값을 압축 해제하는 RGB 코덱기로부터 상기 복수의 RGB 화소값을 수신하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  15. 제12항에서,
    상기 처음 3 개의 RGB 화소값을 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 청색 성분으로 사상하는 단계, 그리고
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  16. 제15항에서,
    상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 적색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 성분으로 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 적색 성분, 제2 적색 성분, 제3 적색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  17. 제15항에서,
    상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 청색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 상기 청색 성분으로 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 청색 성분, 제2 청색 성분, 제3 청색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  18. 제15항에서,
    상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 녹색 성분을 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 상기 처음 3 개의 녹색 성분으로 사상하는 단계는,
    상기 데이터 양식 변환기에 의하여, 상기 처음 3 개의 RGB 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제1 녹색 성분, 제2 녹색 성분, 제3 녹색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  19. 제12항에서,
    상기 네 번째 RGBG 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 사상하는 단계는,
    상기 네 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분을 각각 상기 3 개의 RGBG 화소값 중 제4 녹색 성분, 제5 녹색 성분, 제6 녹색 성분으로 사상하는 단계
    를 포함하는
    사상 방법.
  20. 메모리,
    RGBG[적녹청녹(red-green-blue-green)] 영상 데이터를 수신하고 상기 RGBG 영상 데이터에 대응하는 RGB[적녹청(red-green-blue)] 영상 데이터를 생성하는 데이터 양식 변환기, 그리고
    상기 RGB 영상 데이터를 압축하고 압축한 상기 RGB 영상 데이터를 상기 메모리에 저장하는 코덱기
    를 포함하며,
    상기 데이터 양식 변환기는,
    상기 RGB 영상 데이터의 4 개의 RGB 화소값으로 사상하기 위한 상기 RGBG 영상 데이터의 3 개의 RGBG 화소값을 수신하고 (상기 RGBG 및 RGB 화소값은 적색 성분, 녹색 성분 및 청색 성분을 포함함),
    상기 3 개의 RGBG 화소값 중 적색 및 청색 성분과 처음 3 개의 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 처음 3 개의 RGB 화소값으로 사상하는 단계, 그리고
    상기 RGBG 화소값 중 나중 3 개의 녹색 성분을 상기 4 개의 RGB 화소값 중 4 번째 RGB 화소값의 적색, 녹색 및 청색 성분으로 사상하는
    데이터 압축 시스템.


KR1020200092356A 2019-09-11 2020-07-24 데이터 압축 시스템 및 데이터 사상 방법 KR20210031600A (ko)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962898884P 2019-09-11 2019-09-11
US62/898,884 2019-09-11
US16/657,803 US11245931B2 (en) 2019-09-11 2019-10-18 System and method for RGBG conversion
US16/657,803 2019-10-18

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20210031600A true KR20210031600A (ko) 2021-03-22

Family

ID=72474149

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020200092356A KR20210031600A (ko) 2019-09-11 2020-07-24 데이터 압축 시스템 및 데이터 사상 방법

Country Status (6)

Country Link
US (2) US11245931B2 (ko)
EP (1) EP3792908A1 (ko)
JP (1) JP2021044801A (ko)
KR (1) KR20210031600A (ko)
CN (1) CN112492309A (ko)
TW (1) TW202121340A (ko)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11245931B2 (en) * 2019-09-11 2022-02-08 Samsung Display Co., Ltd. System and method for RGBG conversion
CN113793249B (zh) * 2021-08-09 2023-12-08 深圳曦华科技有限公司 Pentile图像转换RGB图像的方法及相关设备
CN114049249B (zh) * 2021-10-30 2023-08-18 深圳曦华科技有限公司 图像转换的方法及相关装置
CN115035255B (zh) * 2022-08-09 2022-11-04 南京诺源医疗器械有限公司 一种高分辨率荧光三维成像装置的数据处理方法

Family Cites Families (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5130786A (en) 1989-09-12 1992-07-14 Image Data Corporation Color image compression processing with compensation
JPH05316360A (ja) 1992-05-14 1993-11-26 Fuji Xerox Co Ltd 画像信号の符号化復号装置
US5682441A (en) 1995-11-08 1997-10-28 Storm Technology, Inc. Method and format for storing and selectively retrieving image data
JPH10257488A (ja) 1997-03-12 1998-09-25 Oki Data:Kk 画像符号化装置および画像復号化装置
JP4124910B2 (ja) 1999-05-18 2008-07-23 キヤノン株式会社 画像データの復号化方法及びその装置
US7202912B2 (en) 2000-05-12 2007-04-10 Thomson Licensing Method and system for using single OSD pixmap across multiple video raster sizes by chaining OSD headers
US6819793B1 (en) 2000-06-30 2004-11-16 Intel Corporation Color distribution for texture and image compression
US9894379B2 (en) 2001-07-10 2018-02-13 The Directv Group, Inc. System and methodology for video compression
US7027015B2 (en) 2001-08-31 2006-04-11 Intel Corporation Compensating organic light emitting device displays for color variations
US7245316B2 (en) 2002-01-25 2007-07-17 Thomson Licensing Method and system for maintaining even tube burn-in
US20050280766A1 (en) 2002-09-16 2005-12-22 Koninkiljke Phillips Electronics Nv Display device
US7009603B2 (en) 2002-09-27 2006-03-07 Tdk Semiconductor, Corp. Method and apparatus for driving light emitting polymer displays
JP2004153751A (ja) 2002-11-01 2004-05-27 Ricoh Co Ltd 画像処理装置及び画像処理方法
KR100548316B1 (ko) 2002-11-08 2006-02-02 엘지전자 주식회사 동영상 에러 보정 방법 및 장치
JPWO2004068844A1 (ja) 2003-01-30 2006-05-25 富士通株式会社 画像圧縮方法、画像復元方法、プログラム及び装置
JP4285127B2 (ja) 2003-07-30 2009-06-24 セイコーエプソン株式会社 減色処理装置及び減色処理方法
JP3960287B2 (ja) 2003-09-09 2007-08-15 ソニー株式会社 画像処理装置およびその方法
US7825921B2 (en) 2004-04-09 2010-11-02 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for improving sub-pixel rendering of image data in non-striped display systems
US10013907B2 (en) 2004-12-15 2018-07-03 Ignis Innovation Inc. Method and system for programming, calibrating and/or compensating, and driving an LED display
US20140111567A1 (en) 2005-04-12 2014-04-24 Ignis Innovation Inc. System and method for compensation of non-uniformities in light emitting device displays
CN101142821B (zh) 2005-02-28 2011-06-15 Nxp股份有限公司 新压缩格式和用其在帧存储器中暂存图像数据的设备
US8599925B2 (en) 2005-08-12 2013-12-03 Microsoft Corporation Efficient coding and decoding of transform blocks
JP2007133351A (ja) 2005-10-12 2007-05-31 Canon Inc 表示装置、アクティブマトリクス装置およびそれらの駆動方法
JP4384130B2 (ja) 2006-03-28 2009-12-16 株式会社東芝 動画像復号方法及び装置
US20080048951A1 (en) 2006-04-13 2008-02-28 Naugler Walter E Jr Method and apparatus for managing and uniformly maintaining pixel circuitry in a flat panel display
US7974478B2 (en) 2006-08-24 2011-07-05 Dell Products L.P. Methods and apparatus for reducing storage size
US8213727B2 (en) 2007-06-20 2012-07-03 Canon Kabushiki Kaisha Image encoding apparatus and image decoding apparatus, and control method thereof
AU2007237313A1 (en) 2007-12-03 2009-06-18 Canon Kabushiki Kaisha Improvement for error correction in distributed vdeo coding
JP4510069B2 (ja) 2007-12-10 2010-07-21 シャープ株式会社 画像処理装置、画像表示装置、画像形成装置、画像処理方法、コンピュータプログラム及び記憶媒体
US8151240B2 (en) 2009-04-01 2012-04-03 International Business Machines Corporation Effective gate length circuit modeling based on concurrent length and mobility analysis
US8624910B2 (en) 2009-09-23 2014-01-07 Nvidia Corporation Register indexed sampler for texture opcodes
JP5558767B2 (ja) 2009-09-25 2014-07-23 キヤノン株式会社 画像処理装置及びその処理方法
US9406149B2 (en) 2009-10-07 2016-08-02 Nvidia Corporation Selecting and representing multiple compression methods
US9024959B2 (en) 2009-12-21 2015-05-05 Intel Corporation Demand-paged textures
US8478057B1 (en) 2010-01-22 2013-07-02 Google Inc. Image compression and decompression using block prediction
CA2696778A1 (en) 2010-03-17 2011-09-17 Ignis Innovation Inc. Lifetime, uniformity, parameter extraction methods
JP5393574B2 (ja) 2010-04-08 2014-01-22 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム
JP5538993B2 (ja) 2010-04-28 2014-07-02 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法、プログラム、および記憶媒体
JP2011259246A (ja) 2010-06-09 2011-12-22 Canon Inc 画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム
US8533166B1 (en) 2010-08-20 2013-09-10 Brevity Ventures LLC Methods and systems for encoding/decoding files and transmission thereof
JP5643574B2 (ja) 2010-08-26 2014-12-17 キヤノン株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
EP2614646A1 (en) 2010-09-10 2013-07-17 Thomson Licensing Video encoding using block- based mixed - resolution data pruning
KR20120052739A (ko) 2010-11-16 2012-05-24 삼성전자주식회사 디스플레이 구동 장치 및 그것의 영상 데이터 압축 및 복원 방법
JP5897792B2 (ja) 2010-12-10 2016-03-30 ソニー株式会社 画像処理装置、画像再生装置、および画像再生システム
US9378560B2 (en) 2011-06-17 2016-06-28 Advanced Micro Devices, Inc. Real time on-chip texture decompression using shader processors
US8922599B2 (en) 2012-08-23 2014-12-30 Blackberry Limited Organic light emitting diode based display aging monitoring
KR101451589B1 (ko) 2012-12-11 2014-10-16 엘지디스플레이 주식회사 영상 표시장치와 그 구동방법
KR102017510B1 (ko) 2012-12-17 2019-09-03 엘지디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 그의 구동 방법
US8995763B2 (en) 2012-12-21 2015-03-31 Vmware, Inc. Systems and methods for determining compression methods to use for an image
KR101983764B1 (ko) 2012-12-24 2019-05-29 엘지디스플레이 주식회사 유기 발광 디스플레이 장치와 이의 구동 방법
CN104919517B (zh) 2013-01-21 2016-10-26 夏普株式会社 显示装置和显示装置的数据处理方法
KR20140125983A (ko) 2013-04-19 2014-10-30 삼성전자주식회사 전자 장치 운용 방법 및 이를 지원하는 전자 장치
GB2516422A (en) 2013-07-09 2015-01-28 Sony Corp Data encoding and decoding
KR102118576B1 (ko) 2013-07-15 2020-06-04 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치, 데이터 처리 장치 및 데이터 처리 방법
KR20150034948A (ko) 2013-09-27 2015-04-06 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법
KR102231279B1 (ko) 2013-10-30 2021-03-25 삼성디스플레이 주식회사 영상 데이터 인코딩 장치 및 방법
KR20150059269A (ko) 2013-11-22 2015-06-01 삼성디스플레이 주식회사 영상 데이터 인코딩 장치 및 방법
KR102144329B1 (ko) 2013-12-31 2020-08-13 엘지디스플레이 주식회사 유기 발광 디스플레이 장치와 이의 구동 방법
KR102112325B1 (ko) 2014-01-08 2020-05-19 삼성디스플레이 주식회사 유기전계발광 표시장치 및 그의 구동방법
KR102119882B1 (ko) 2014-02-26 2020-06-08 삼성디스플레이 주식회사 유기 전계 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법
KR102184884B1 (ko) 2014-06-26 2020-12-01 엘지디스플레이 주식회사 유기발광표시장치의 데이터 처리장치
CN105118424B (zh) * 2014-12-05 2017-12-08 京东方科技集团股份有限公司 数据传输模块及方法、显示面板及驱动方法、显示装置
KR102336090B1 (ko) 2014-12-15 2021-12-07 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동방법
CN104680945B (zh) * 2015-03-23 2018-05-29 京东方科技集团股份有限公司 像素排列方法、像素渲染方法及图像显示装置
US9584696B2 (en) 2015-03-24 2017-02-28 Semiconductor Components Industries, Llc Imaging systems with embedded data transmission capabilities
KR101551641B1 (ko) * 2015-04-02 2015-09-08 한석진 비선형 데이터의 평균 계산 장치
KR102343375B1 (ko) 2015-04-30 2021-12-27 삼성디스플레이 주식회사 표시장치
KR102287907B1 (ko) 2015-06-22 2021-08-10 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 다이오드 표시 장치의 열화 보상기
US9870731B2 (en) 2015-06-25 2018-01-16 Intel Corporation Wear compensation for a display
CN104917534B (zh) 2015-06-30 2018-09-21 京东方科技集团股份有限公司 压缩、解压缩数据信息的方法和装置、补偿驱动的方法和装置以及显示装置
CN113489967A (zh) 2015-11-04 2021-10-08 奇跃公司 可穿戴显示系统和用于校准可穿戴显示器的方法
US10181176B2 (en) 2016-03-04 2019-01-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Efficient low-power texture cache architecture
CN108807460B (zh) 2017-04-28 2019-08-23 昆山国显光电有限公司 像素结构驱动方法
KR102526145B1 (ko) 2017-11-24 2023-04-28 삼성디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 이의 구동 방법
US10860399B2 (en) 2018-03-15 2020-12-08 Samsung Display Co., Ltd. Permutation based stress profile compression
US10515612B2 (en) 2018-03-26 2019-12-24 Samsung Display Co., Ltd. Transformation based stress profile compression
US11245931B2 (en) * 2019-09-11 2022-02-08 Samsung Display Co., Ltd. System and method for RGBG conversion

Also Published As

Publication number Publication date
EP3792908A1 (en) 2021-03-17
US11856238B2 (en) 2023-12-26
CN112492309A (zh) 2021-03-12
JP2021044801A (ja) 2021-03-18
US20210076075A1 (en) 2021-03-11
US11245931B2 (en) 2022-02-08
TW202121340A (zh) 2021-06-01
US20220201339A1 (en) 2022-06-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20210031600A (ko) 데이터 압축 시스템 및 데이터 사상 방법
US8194977B2 (en) Remote desktop protocol compression acceleration using single instruction, multiple dispatch instructions
JP2016213828A (ja) 広色域映像符号化用の知覚色変換
US8855415B2 (en) Digital image compression and decompression
KR102663861B1 (ko) 적녹청녹 부화소 형식의 색상 변환 방법 및 장치
TWI647683B (zh) 電子裝置、顯示驅動器以及顯示面板的顯示資料產生方法
US11805278B2 (en) Image compression
US10198991B2 (en) Compression techniques for burn-in statistics of organic light emitting diode (OLED) displays
KR100818034B1 (ko) 데이터 전송 방법, 회로 장치 및 데이터 전송 장치
CN101919248A (zh) 增强型图像压缩的字节表示
US11153586B2 (en) Image processing device and frame buffer compressor
CN107845358B (zh) 显示器驱动设备和显示器驱动方法
US8655062B2 (en) Image decoding method and image processing apparatus using same
US11044466B2 (en) Image processing device
US9819969B2 (en) Generalization of methods and systems for image compression while encoding at least one extra bit
KR20220119316A (ko) 부호화 방법 및 부호기
CN110602496B (zh) 显示系统的压缩方法
US20150071559A1 (en) Image coding device and image coding method
US8630488B2 (en) Creating a duotone color effect using an ICC profile
KR102611423B1 (ko) 이미지 스케일링 장치 및 이미지 스케일링 방법
US20240015329A1 (en) Method and apparatus for compression and decompression of video data without intraframe prediction
CN115063327B (zh) 图像处理方法和装置、以及视频处理方法和装置
CN116939210B (zh) 基于自编码器的图像压缩方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination