RU2210817C2 - Схема обработки вектора движения - Google Patents

Схема обработки вектора движения Download PDF

Info

Publication number
RU2210817C2
RU2210817C2 RU2000101325A RU2000101325A RU2210817C2 RU 2210817 C2 RU2210817 C2 RU 2210817C2 RU 2000101325 A RU2000101325 A RU 2000101325A RU 2000101325 A RU2000101325 A RU 2000101325A RU 2210817 C2 RU2210817 C2 RU 2210817C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
motion vector
difference
frame
preset value
differences
Prior art date
Application number
RU2000101325A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000101325A (ru
Inventor
Масаюки КОБАЯСИ
Масамити НАКАДЗИМА
Хайято ДЕНДА
Original Assignee
Фудзитсу Дженерал Лимитед
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 Фудзитсу Дженерал Лимитед filed Critical Фудзитсу Дженерал Лимитед
Publication of RU2000101325A publication Critical patent/RU2000101325A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2210817C2 publication Critical patent/RU2210817C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/144Movement detection
    • H04N5/145Movement estimation
    • 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
    • G09G3/22Control 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 using controlled light sources
    • G09G3/28Control 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 using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels
    • G09G3/288Control 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 using controlled light sources using luminous gas-discharge panels, e.g. plasma panels using AC panels
    • G09G3/296Driving circuits for producing the waveforms applied to the driving electrodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/66Transforming electric information into light information
    • H04N5/70Circuit details for electroluminescent devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Television Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам отображения графической информации, в которых один кадр разделяется на множество субкадров на основании метода разделения во времени. Его применение позволяет получить технический результат в виде улучшения качества отображения движущегося изображения за счет согласования движений глаза и изображения. Этот результат достигается благодаря тому, что схема содержит каскад обнаружения разности вектора движения, каскад определения разности для определения, является или нет значение, обнаруженное с помощью каскада обнаружения разности вектора движения, меньше предварительно установленного значения L1, и средство управления выводом для вывода вектора движения соответствующего кадра, когда обнаруженная разность вектора движения меньше предварительно установленного значения L1. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к схеме обработки вектора движения для обработки вектора движения при коррекции, динамического изображения в направлении временной оси. Эту схему обработки вектора движения можно использовать, например, в устройствах отображения, таких как ПИП (плазменная индикаторная панель) или ЖКУС (жидкокристаллическое устройство отображения), или в подобных устройствах, которые имеют один кадр, разделенный на множество субполей (или субкадров) на основании режима разделения времени, и позволяют отображать изображение с промежуточной градацией.
Уровень техники
В настоящее время все более популярными становятся ПИП ЖКУС, которые представляют собой тип устройства отображения с тонким и большим экраном и позволяют отображать телевизионное отображение или подобное. Обычно, при отображении изображения, имеющего промежуточную градацию, такую как у телевизионного изображения, общепринятым на практике считается разделение кадра на множество субполей, которые излучают свет в соответствии с уровнем яркости входного видеосигнала. Такой способ отображения изображения с промежуточной градацией отличается от способа ЭЛТ (электронно-лучевая трубка), использующего способ точечно-последовательной развертки. Поэтому возникает некоторое запаздывание во времени между видеосигналом, который вырабатывается с помощью телевизионной камеры, и сигналом, предназначенным для отображения на ПИП, или подобной, по отношению к синхронизации изображения в кадре (или поле), которое вызывает размытость изображения движущегося объекта или образование псевдоизображения. Поэтому согласно предшествующему уровню техники для того, чтобы решить эти проблемы, динамическое изображение корректируют за счет сглаживания величины перемещения элементов изображения, которые образуют быстро движущееся изображение на основании обнаруженного вектора движения внутри кадра видеосигнала, который будет использоваться для получения отображаемого изображения.
Однако, поскольку обработка вектора движения для коррекции динамического изображения производится на основании вектора движения, отображаемого внутри кадра, то нельзя использовать обработку в направлении временной оси, которая адаптирована к характеристике глаза человека, проявляющего свою деятельность при сопровождении движущегося объекта в динамическом изображении, таким образом создавая проблему, заключающуюся в том, что скорректированное динамическое изображение не будет согласовано с функцией глаза человека. Например, когда вектор движения, обнаруженный на базе входного видеосигнала, изменяется слишком быстро за время кадра, вследствие чего глаз человека не успевает его отслеживать, и на основании этого быстрого изменения вектора движения производится коррекция динамического изображения, происходит образование динамического изображения, не гармоничного для глаза человека.
Настоящее изобретение позволяет устранить недостатки предшествующего уровня техники, и задача настоящего изобретения заключается в создании схемы обработки вектора движения с возможностью выполнения обработки вектора движения в направлении временной оси для проведения коррекций динамического изображения, адаптированного к перемещению глаза человека.
Краткое описание изобретения
Настоящее изобретение относится к схеме обработки вектора движения для коррекции характеристики отображения динамического изображения устройства отображения, имеющей кадр, разделенный на множество субполей, при этом схема обработки вектора движения содержит каскад обнаружения разности вектора движения для обнаружения разностей среди векторов движения с числом N (где N - любое целое число не менее 2) кадров видеосигнала отображаемого изображения, каскад определения разности для определения, является или нет значение разности, которую обнаруживают с помощью каскада обнаружения разности вектора движения, меньше предварительно установленного значения L1, и средство управления выводом для вывода вектора движения соответствующего кадра, когда значение обнаруженной разности становится меньше предварительно установленного значения L1, которое определяется с помощью каскада определения разности, и для вывода вектора движения, предшествующего соответствующему кадру, который имеет обнаруженную разность меньше предварительно установленного значения L1, когда обнаруженная разность превышает предварительно установленное значение L1.
Когда изменение вектора движения между заданным кадром является маленьким, то есть, когда значение разности, обнаруженное с помощью каскада обнаружения вектора движения меньше предварительно установленного значения L1, значение обнаруженной разности становится, меньше предварительно установленного значения L1, которое определяется с помощью каскада определения разности, таким образом, вектор движения соответствующего кадра выводится из средства управления выводом. Когда изменение вектора движения между заданными кадрами является относительно большим, то есть, когда значение разности, обнаруженной с помощью каскада обнаружения разности вектора движения, превышает предварительно установленное значение L1, значение обнаруженной разности превышает предварительно установленное значение L1, которое определяется с помощью каскада определения разности, таким образом выводится вектор движения кадра, предшествующего соответствующему кадру, который имеет обнаруженную разность меньше, чем предварительно установленное значение L1. Поэтому когда изменение вектора движения является относительно маленьким, можно скорректировать динамическое изображение с помощью вектора движения соответствующего кадра. С другой стороны, когда изменение вектора движения является относительно большим, можно скорректировать динамическое изображение с помощью вектора движения, чье изменение меньше, чем у вектора движения соответствующего кадра, посредством чего можно реализовать устройство отображения динамического изображения, гармоничного с функцией глаза человека.
Кроме того, в схеме обработки вектора движения согласно настоящему изобретению каскад обнаружения разности вектора движения обнаруживает разность D1 между вектором движения настоящего кадра и вектором движения непосредственно следующего кадра и разность D2 между вектором движения настоящего кадра и непосредственно предшествующего кадра, каскад определения разности определяет, являются ли разности D1 и D2 меньше предварительно установленного значения L1, средство управления выводом выводит вектор движения настоящего кадра, когда разности D1 и D2 не превышают предварительно установленное значение L1, и выводит вектор движения кадра, предшествующий настоящему кадру, чья разность превышает предварительно установленное значение L1, когда по меньшей мере одна из разностей D1 и D2 превышает предварительно установленное значение L1. Когда схема компонуется таким способом, структуру каждого элемента можно упростить.
Кроме того, каскад определения разности дополнительно выполнен с функцией определения, превышают или нет обе разности D1 и D2 предварительно установленное значение L1, и средство управления выводом дополнительно имеет функцию вывода вектора движения, имеющего значение С (то есть, значение вектора движения равно 0), когда обе разности D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1. Таким образом, там, где схема компонуется таким способом, когда обе разности D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1, средство управления выводом не будет выводить вектор движения с нулевым значением для коррекции динамического изображения, посредством чего можно предотвратить чрезмерную коррекцию динамического изображения даже в тех случаях, когда вектор движения изменяется слишком сильно во время следования одного за другим двух или более кадров.
Кроме того, каскад определения разности дополнительно выполнен с функцией определения, превышают или нет абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 предварительно установленное значение L1, и средство управления выводом дополнительно выполнено с функцией вывода вектора движения с нулевым значением, когда определяют, что абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1 и абсолютное значение суммы разностей D1 и D2, и с функцией замедления вывода вектора движения с нулевым значением, когда абсолютное значение суммы разностей D1 и D2 меньше предварительно установленного значения L1 даже, если абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1. Когда схема компонуется таким способом даже, когда абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1, средство управления выводом выводит вектор движения с нулевым значением только тогда, когда абсолютное значение суммы разностей D1 и D2 превышает предварительно установленное значение L1, и замедляет вывод вектора движения с нулевым значением, когда абсолютное значение суммы разностей D1 и D2 меньше предварительно установленного значения L1, посредством чего динамическое изображение можно скорректировать с учетом направления изменения вектора движения.
Кроме того, каскад обнаружения разности вектора движения компонуется из первой памяти кадра и второй памяти кадра для вывода входных векторов движения после последовательно проявляющегося запаздывания во времени, соответствующего каждому кадру, первое арифметическое устройство с вычислением разности для вычисления разности D1 между вектором движения, который вводится в первую память кадра, и вектором движения, который выводится из первой памяти кадра, второе арифметическое устройство с вычислением разности для вычисления разности D2 между вектором движения, который выводится из первой памяти кадра, и вектором движения, который выводится из второй памяти кадра. Когда вышеупомянутое средство компонуется таким способом, каскад обнаружения разности вектора движения можно скомпоновать из двух памятей кадра и двух арифметических устройств с вычислением разности.
Кроме того, каскад обнаружения разности вектора движения содержит первую память кадра для вывода входного вектора движения после появления запаздывания во времени, соответствующего одному кадру, арифметическое устройство с вычислением разности для вычисления разности D1 между вектором движения, который вводится в эту первую память кадра, и вектором движения, который выводится из первой памяти кадра, и вторую память кадра для вывода разности D1, вычисленной с помощью арифметического устройства с вычислением разности после появления запаздывания во времени, соответствующего одному кадру. Когда компоновка происходит таким способом, каскад обнаружения разности вектора движения можно скомпоновать из двух памятей кадра и одного арифметического устройства с вычислением разности.
Краткое описание чертежей
фиг. 1 изображает блок-схему, показывающую схему обработки вектора движения, согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.2 изображает схему для иллюстрации функции схемы (фиг.1);
фиг. 3 изображает блок-схему, которая показана в схеме обработки вектора движения, согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание предпочтительного варианта осуществления
Ниже описывается настоящее изобретение со ссылкой на сопроводительные чертежи.
Фиг. 1 изображает вариант осуществления схемы обработки вектора движения согласно настоящему изобретению.
На фиг.1 позиция 10 обозначает каскад обнаружения разности вектора движения, содержащий первую память 11 кадра и вторую память 12 кадра, который выводит входной вектор движения после последовательного проявления запаздывания во времени, соответствующем одному кадру, первое арифметическое устройство 13 с вычислением разности для обнаружения разности D1 между вектором движения и непосредственно следующим кадром, который вводится в первую память 11 кадра, и вектором движения настоящего кадра, который выводится из первой памяти 11 кадра, и второе арифметическое устройство 14 с вычислением разности для обнаружения разности D2 между вектором движения настоящего кадра, который выводится из первой памяти 11 кадра, и вектором движения, который непосредственно предшествует кадру, который выводится из второй памяти 12 кадра.
Вектор S1 движения представляет собой направление и величину (скорость движения) блока, входящего (например, объект) в отображаемое изображение, и обнаруживается способом, который описывается ниже.
В случае, когда кадр отображаемого изображения делится на блоки элементов изображения размером 8х8 и вектор движения обнаруживается для каждого блока, корреляционные значения (например, разностные значения) видеосигнала, соответствующие для всех блоков, расположенных внутри изображения в непосредственно предшествующем кадре, определяются по отношению к блокам (элементы изображения размером 8х8), и вектор движения, стартующий из положения блока изображения в непосредственно предшествующем кадре, в котором корреляционные значения становятся минимальными и заканчиваются в начале, где значение вектора движения равно 0, определяется как вектор движения настоящего кадра.
Позиция 20 обозначает каскад определения разности, содержащий арифметические устройства 21 и 22 для вычисления абсолютного значения, предназначенные для вычисления и вывода абсолютных значений |D1| и |D2| разностей D1 и D2, сумматор для суммирования разностей D1 и D2, арифметическое устройство 24 абсолютного значения для вычисления и вывода абсолютного значения |D1+D2| из суммы (D1+D2), компаратор 31 для сравнения абсолютного значения |D1| с предварительно установленным значением L1, которое предварительно определяется с помощью схемы 25 предварительного определения значения, и вывода сигнала Н-уровня, когда |D1|≤L1 при выводе сигнала L-уровня, когда |D1|>L1 компаратор 32 для сравнения абсолютного значения |D2| с предварительно установленным значением L1 и вывода сигнала Н-уровня, когда |D1|≤L1 при выводе сигнала L-уровня, когда |D2|>L1, компаратор 33 для сравнения абсолютного значения |D1| с предварительно установленным значением L1 и вывода сигнала Н-уровня, когда |D1|>L1 при выводе сигнала L-уровня, когда |D1|≤L1, компаратор 34 для сравнения абсолютного значения |D2| с предварительно установленным значением L1 и вывода сигнала Н-уровня, когда |D2|>L1 при выводе сигнала L-уровня, когда |D2|≤L1, компаратор 35 для сравнения абсолютного значения |D1+D2| с предварительно установленным значением L1 и вывода сигнала Н-уровня, когда |D1+D2|≤L1 при выводе сигнала L-уровня, когда |D1+D2|>L1, схему НЕ для инвертирования при выводе сигнала, который выводится из компаратора 35, и схему И 41 для вывода сигнала И из сигналов, которые выводятся из компараторов 31 и 32, и схему И 42 для вывода сигнала И из сигналов, которые выводятся из компараторов 33 и 34 и схемы НЕ 36.
Позиция 50 обозначает схему защелки, которая показана в качестве примера средства управления выводом. Схема 50 защелки обрабатывает сигнал, который выходит из схемы И в виде сигнала L0 нагрузки, и выполняет загрузку для защелкивания (сохранения) вектора движения настоящего кадра, который выводится из первой памяти 11 кадра, когда сигнал L0 представляет собой сигнал Н-уровня и выводится в виде вектора S2 движения, но, когда сигнал L0 представляет собой сигнал L-уровня, схема 50 защелки не будет загружать вектор движения настоящего кадра для того, чтобы выводить предварительно защелкнутый вектор движения в виде вектора S2 движения.
Кроме того, схемой 50 защелки, которая обрабатывает выходной сигнал, поступающий из схемы И 42 в виде сигнала R-сброса, управляют с помощью сигнала L0, который выводится из схемы И 41, когда сигнал R сброса представляет собой сигнал L-уровня, и прекращает управление с помощью сигнала L0, который поступает из схемы И 41 для вывода вектора движения с нулевым значением в виде вектора S2 движения, когда сигнал R представляет собой сигнал Н-уровня.
Ниже описывается функция варианта осуществления (фиг.1) со ссылкой на фиг.2. Для удобства объяснение приводится для случая, когда N=3 и L1=1.
(1) Когда абсолютные значения изменений векторов движения среди трех кадров, а именно, предшествующего кадра, настоящего кадра и последующего кадра, меньше предварительно установленного значения L1, абсолютные значения обеих разностей D1 и D2, обнаруженных с помощью каскада 10 обнаружения разности вектора движения, меньше предварительно установленного значения L1, таким образом, оба сигнала, которые выводятся из компараторов 31 и 32, и сигнал L0, который выводится из первой схемы И, представляют собой сигнал с Н-уровнем соответственно, и схема 50 защелки нагружает вектор движения настоящего кадра для защелкивания. Например, как показано на фиг.2
Figure 00000002
, когда векторы движения непосредственно предшествующего кадра, настоящего кадра и непосредственно последующего кадра равны 0, 1 и 1, соответственно D1=0 D2= +1, оба из которых меньше предварительно установленного значения L1, таким образом вектор 1 движения настоящего кадра становится выходным вектором S2 движения. В этом случае сигнал R, который выводится из компараторов 33 и 34 и выводится из схемы И 42, представляет собой L-уровень, таким образом схема 50 защелки никогда не будет выполнять сброс.
(2) Когда абсолютное значение изменения вектора движения между непосредственно предшествующим кадром и настоящим кадром или абсолютное значение изменения вектора движения между настоящим кадром и непосредственно последующим кадром превышает предварительно установленное значение L1, одно из абсолютных значений разностей D1 и D2, обнаруженных с помощью каскада 10 обнаружения разности вектора движения, становится больше предварительно установленного значения L1, и, поскольку один из сигналов, который выводится из компараторов 31 и 32, имеет L-уровень, сигнал L0, который выводится из схемы И 41, становится L-уровнем, схема 50 защелки выводит вектор движения, который предварительно был загружен для сохранения. Например, как показано на фиг. 2
Figure 00000003
или
Figure 00000004
когда векторы движения непосредственно предшествующего кадра, настоящего кадра и непосредственно последующего кадра равны 1, 3, 2 или 4, 9 и 9, D1=0 и D2=+2 или D1=0 и D2=+5 и, поскольку D2 превышает L1 (= 1), вектор 2 или 4 движения, который предварительно загружался для сохранения с помощью схемы 50 защелки, становится выходным вектором 32 движения. В этом случае один из сигналов, который выводится из компараторов 33 и 34, имеет L-уровень, таким образом, выходной сигнал R, поступающий из схемы И 42 И также становится сигналом с L-уровнем, и схема 50 защелки никогда не будет сбрасываться.
(3) Когда абсолютное значение изменения вектора движения между непосредственно последующим кадром и настоящим кадром и абсолютное значение изменения вектора движения между настоящим кадром и непосредственно предшествующим кадром превышают предварительно установленное значение L1, оба абсолютных значения разностей D1 и D2, обнаруженных с помощью каскада 10 обнаружения разности вектора движения, становятся больше, чем предварительно установленное значение L1, и выходные сигналы компараторов 31 и 32 имеют L-уровень, хотя выходные сигналы компараторов 33 и 34 становятся сигналами с Н-уровнем. В этом случае выходной сигнал S2 вектора движения, который поступает из схемы 50 защелки, изменяется в зависимости от того, меньше или нет абсолютное значение суммы изменения векторов движения между непосредственно последующим кадром и изменением между настоящим кадром и непосредственно предшествующим кадром, чем L1.
(3а) Ниже рассматривается случай, когда абсолютное значение суммы изменений меньше L1.
Когда абсолютное значение суммы изменений меньше L1, сигнал, который выводится из схемы НЕ 36, имеет L-уровень, поэтому сигнал R, который выводится из схемы И 42, становится сигналом L-уровня. Поэтому схема 50 защелки не будет сбрасываться, но вектор движения, который был предварительно загружен для защелкивания, будет выводиться как вектор 2 движения. Например, как показано на фиг.2
Figure 00000005
когда векторы движения непосредственно предшествующего кадра, настоящего кадра и непосредственно последующего кадра имеют значения 7, 3 и 7, соответственно D1=+4 и D2=-4, тогда как |D1+D2| = 0 или меньше L1 (=1), поэтому вектор 8 движения, который предварительно был загружен для защелкивания, становится выходным вектором S2 движения.
(3b) Ниже рассматривается случай, когда абсолютное значение суммы изменений превышает предварительно установленное значение L1.
Когда абсолютное значение суммы изменений превышает предварительно установленное значение L1, уровень сигнала, который выводится из схемы НЕ 36, меняется на Н-уровень, поэтому уровень сигнала R, который выводится из схемы И 42, становится Н-уровнем для сброса схемы 50 защелки. Поэтому схема 50 защелки выводит вектор движения с нулевым значением в виде вектора S2 движения. Например, фиг.2
Figure 00000006
когда векторы движения непосредственно предшествующего кадра, настоящего кадра и непосредственно последующего кадра имеют значения 7, 9 и 2, соответственно D1=-7 и D2=+2, тогда как |D1+D2| = 5 или превышает L1(=1), поэтому вектор движения с нулевым значением выводится как вектор S2 движения.
Фиг. 3 изображает каскад обнаружения разности вектора движения согласно другому варианту осуществления изобретения (фиг.1). На этом чертеже опущено описание тех частей, которые являются общими для случая (фиг.1).
На фиг.3 позиция 60 обозначает каскад обнаружения разности вектора движения, содержащий первую память 61 кадра для вывода входного вектора 31 движения после появления запаздывания во времени, соответствующего одному кадру, арифметическое устройство 62 с вычислением разности для обнаружения разности D между вектором движения, который вводится, и вектором движения, который выводится из первой памяти 61 кадра, и вторую память 63 кадра для вывода разности D, которая выводится из арифметического устройства 62 с вычислением разности, после появления запаздывания во времени, соответствующего одному кадру, в котором вывод разности D из арифметического устройства 62 с вычислением разности выводится как разность D2 между вектором движения настоящего кадра и вектором движения непосредственно предшествующего кадра.
Описание функции, при которой каскад 20 определения изменений определяет изменение на основании разностей D1 и D2, которые выводятся из каскада 60 обнаружения разности вектора движения, и схема 50 защелки выводит соответствующий вектор S2 движения на основании сигнала определения, опущено здесь, поскольку эта функция идентична той, которая описана на фиг.1.
Вариант осуществления, описанный выше, относится к каскаду 20 обнаружения изменений, который выполнен с функцией определения, являются или нет абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 меньше предварительно установленного значения L1, с функцией определения, превышает или нет по меньшей мере одно из абсолютных значений разностей D1 и D2 предварительно установленное значение L1, с функцией определения, является или нет абсолютное значение суммы разностей D1 и D2 меньше предварительно установленного значения L1, когда абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1, и также относится к схеме 50 защелки, имеющей функцию нагрузки и вывода вектора движения настоящего кадра, когда оба абсолютных значения разностей D1 и D2 меньше предварительно установленного значения L1, с функцией вывода вектора движения, который был предварительно нагружен и защелкнут, когда по меньшей мере одна из абсолютных разностей D1 и D2 превышает предварительно установленное значение L1, и с функцией вывода вектора движения с нулевым значением, когда оба абсолютных значения разностей D1 и D2 и абсолютное значение суммы разностей D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1, и абсолютное значение суммы разностей D1 и D2 превышает ("предварительно установленное значение L1"), но настоящее изобретение не ограничено этим вариантом осуществления.
Например, настоящее изобретение также применяется в случае, где сумматор 23, арифметическое устройство 24 абсолютного значения, компаратор 35 и схема НЕ 36 (фиг. 1 и 2) опущены, таким образом только выходные сигналы компараторов 33 и 34 вводятся в схему И 42, и схема 50 защелки сбрасывается для вывода вектора движения с нулевым значением, когда абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1.
Кроме того, настоящее изобретение применимо к случаю, где не только сумматор 23, арифметическое устройство 24 абсолютного значения, компаратор 35 и схема НЕ 36, но также компараторы 33 и 34 и схема И 42 опущены, таким образом схема 50 защелки не имеет функции сброса.
Для вышеупомянутого варианта осуществления описан случай, где N=3, но настоящее изобретение не ограничивается этим вариантом осуществления и его можно применять для случая, где N=2 или N=4 или более.
Например, настоящая заявка также применима в случае, где N=4, при этом каскад обнаружения разности вектора движения содержит три памяти кадра, три арифметических устройства со сравнением разности или три памяти кадра и одно арифметическое устройство с вычислением разности для того, чтобы обнаружить разности D1, D2 и D3 среди векторов движения 4-х кадров, и каскад определения изменений определяет, являются или нет все абсолютные значения разностей D1, D2 и D3 меньше предварительно установленного значения L1, превышает или нет по меньшей мере одно из абсолютных значений разностей D1, D2 и D3 предварительно установленное значение L1, и превышает или нет абсолютное значение суммы разностей D1, D2 и D3 предварительно установленное значение L1.
Промышленное применение
Как описано выше, настоящее изобретение используется в устройствах отображения, таких как ПИП, в котором один кадр разделяется на множество субполей на основании метода разделения во времени для отображения изображения, имеющего промежуточную градацию. Кроме того, согласно настоящему изобретению, динамическое изображение можно гармонично скорректировать с движением глаза человека посредством коррекции динамического изображения на основании вектора движения, который обрабатывают относительно своей оси времени. Поэтому динамическое изображение можно отобразить гармонично с глазами зрителя динамического изображения, улучшив таким образом характеристику отображения устройства отображения.

Claims (6)

1. Схема обработки вектора движения для коррекции характеристики отображения динамического изображения устройства отображения, имеющего один кадр, разделенный на множество субполей на основании разделения во времени, и позволяющая отображать изображение с промежуточной градацией, содержащая каскад обнаружения разности вектора движения для обнаружения разностей векторов движения с числом N (где N - любое целое число не менее 2) кадров видеосигнала для отображения изображения, каскад определения разности для определения, является или нет значение, обнаруженное с помощью каскада обнаружения разности вектора движения, меньше предварительно установленного значения L1, и средство управления выводом для вывода вектора движения соответствующего кадра, когда обнаруженная разность вектора движения определяется меньше предварительно установленного значения L1 с помощью каскада определения разности и для вывода вектора движения кадра, предшествующего соответствующему кадру, чья обнаруженная разность вектора движения меньше предварительно установленного значения L1, когда обнаруженная разность вектора движения превышает установленное значение L1.
2. Схема обработки вектора движения по п. 1, в которой каскад обнаружения разности вектора движения определяет разность D1 между вектором движения настоящего кадра и вектором движения непосредственно следующего кадра и разность D2 между вектором движения настоящего кадра и вектором движения непосредственно предшествующего кадра, каскад определения разности определяет, являются или нет обе разности D1 и D2 меньше предварительно установленного значения L1, средство управления выводом выводит вектор движения настоящего кадра, когда обе разности D1 и D2 определяются меньше предварительно установленного значения L1, и выводит вектор движения кадра, предшествующего настоящему кадру, чья разность превышает предварительно установленное значение L1, когда по меньшей мере одна из разностей D1 и D2 превышает предварительно установленное значение L1.
3. Схема обработки вектора движения по п. 2, в которой каскад определения разности выполнен с функцией определения, превышают или нет обе разности D1 и D2 предварительно установленное значение L1, и средство управления выводом выполнено с функцией вывода вектора движения с нулевым значением, когда обе разности D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1.
4. Схема обработки вектора движения по п. 2, в которой каскад определения разности выполнен с функцией определения, превышают или нет абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 предварительно установленное значение L1, и с функцией определения, превышают или нет абсолютные значения обеих разностей D1 и D2 предварительно установленное значение L1 и превышает или нет абсолютное значение суммы разностей D1 и D2 предварительно установленное значение L1, и средство управления выводом выполнено с функцией выборочного вывода вектора движения с нулевым значением или вектора движения кадра, предшествующего настоящему кадру, чья разность превышает предварительно установленное значение L1 в зависимости от того, превышает или нет абсолютное значение сумму разностей D1 и D2 предварительно установленное значение L1, где оба абсолютных значения разностей D1 и D2 превышают предварительно установленное значение L1.
5. Схема обработки вектора движения по любому из пп. 2-4, в которой каскад обнаружения разности вектора движения содержит первую или вторую памяти кадра для последовательного вывода входных векторов движения после появления задержки во времени, соответствующей одному кадру, первое арифметическое устройство с вычислением разности для вычисления разности D1 между вектором движения, который вводится в первую память кадра, и вектором движения, который выводится из первой памяти кадра, и второе арифметическое устройство с вычислением разности для вычисления разности D2 между вектором движения, который выводится из первой памяти кадра, и вектором движения, который выводится из второй памяти кадра.
6. Схема обработки векторам движения по любому из пп. 2-4, в которой каскад обнаружения разности вектора движения содержит первую память кадра для вывода входного вектора движения после появления запаздывания во времени, соответствующего одному кадру, арифметическое устройство с вычислением разности для вычисления разности D1 между вектором движения, который вводится в первую память кадра, и вектором движения, который выводится из первой памяти кадра, и вторую память кадра для вывода разности D1, который получается с помощью арифметического устройства с вычислением разности в виде разности D2 после появления запаздывания во времени, соответствующего одному кадру.
RU2000101325A 1997-06-20 1998-06-19 Схема обработки вектора движения RU2210817C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP16381897A JPH1115429A (ja) 1997-06-20 1997-06-20 動きベクトル時間軸処理方式
JP9/163818 1997-06-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000101325A RU2000101325A (ru) 2001-11-10
RU2210817C2 true RU2210817C2 (ru) 2003-08-20

Family

ID=15781318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000101325A RU2210817C2 (ru) 1997-06-20 1998-06-19 Схема обработки вектора движения

Country Status (9)

Country Link
US (1) US6348930B1 (ru)
EP (1) EP0999537A1 (ru)
JP (1) JPH1115429A (ru)
KR (1) KR100495882B1 (ru)
AU (1) AU738410B2 (ru)
CA (1) CA2289948C (ru)
RU (1) RU2210817C2 (ru)
TW (1) TW376653B (ru)
WO (1) WO1998059336A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8265142B2 (en) 2007-03-14 2012-09-11 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Encoding bit-rate control method and apparatus, program therefor, and storage medium which stores the program
US8396130B2 (en) 2007-03-14 2013-03-12 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Motion vector search method and apparatus, program therefor, and storage medium which stores the program
US9161042B2 (en) 2007-03-14 2015-10-13 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Quantization control method and apparatus, program therefor, and storage medium which stores the program
US9455739B2 (en) 2007-03-14 2016-09-27 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Code amount estimating method and apparatus, and program and storage medium therefor

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000062275A1 (fr) * 1999-04-12 2000-10-19 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Afficheur d'image
WO2001024152A1 (en) * 1999-09-29 2001-04-05 Thomson Licensing S.A. Data processing method and apparatus for a display device
CN1203659C (zh) * 1999-11-26 2005-05-25 皇家菲利浦电子有限公司 处理图象的方法及单元
KR100769167B1 (ko) * 2001-09-04 2007-10-23 엘지.필립스 엘시디 주식회사 액정표시장치의 구동방법 및 장치
WO2003021559A2 (en) * 2001-09-05 2003-03-13 Koninklijke Philips Electronics N.V. A plasma display panel with reduction of motion artifacts and method of driving thereof
KR100579542B1 (ko) 2003-07-29 2006-05-15 삼성전자주식회사 블럭 간의 상관성을 고려한 움직임 추정 장치 및 방법
JP4686148B2 (ja) * 2003-08-11 2011-05-18 三星電子株式会社 液晶表示装置及びその映像信号補正方法
JP2008261984A (ja) * 2007-04-11 2008-10-30 Hitachi Ltd 画像処理方法及びこれを用いた画像表示装置
US20090079873A1 (en) * 2007-09-20 2009-03-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus for and method of processing image signal and display apparatus
KR20090037084A (ko) * 2007-10-11 2009-04-15 삼성전자주식회사 영상신호처리장치 및 그의 영상신호처리방법
KR20100016741A (ko) * 2008-08-05 2010-02-16 삼성전자주식회사 영상처리장치 및 그 제어 방법
JP2010197785A (ja) * 2009-02-26 2010-09-09 Seiko Epson Corp 画像表示装置、電子機器および画像表示方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06351000A (ja) 1993-06-07 1994-12-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像信号符号化装置と画像信号復号装置
JP3158904B2 (ja) * 1994-10-19 2001-04-23 株式会社富士通ゼネラル ディスプレイパネルの映像表示方法
JPH09138666A (ja) * 1995-11-10 1997-05-27 Fujitsu General Ltd 表示装置の動画補正方法及び動画補正装置
JP3719783B2 (ja) * 1996-07-29 2005-11-24 富士通株式会社 中間調表示方法および表示装置
US6115423A (en) * 1997-11-19 2000-09-05 Rockwell Science Center, Llc Image coding for liquid crystal displays

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8265142B2 (en) 2007-03-14 2012-09-11 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Encoding bit-rate control method and apparatus, program therefor, and storage medium which stores the program
US8396130B2 (en) 2007-03-14 2013-03-12 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Motion vector search method and apparatus, program therefor, and storage medium which stores the program
US9161042B2 (en) 2007-03-14 2015-10-13 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Quantization control method and apparatus, program therefor, and storage medium which stores the program
US9455739B2 (en) 2007-03-14 2016-09-27 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Code amount estimating method and apparatus, and program and storage medium therefor

Also Published As

Publication number Publication date
TW376653B (en) 1999-12-11
JPH1115429A (ja) 1999-01-22
AU738410B2 (en) 2001-09-20
CA2289948C (en) 2006-08-15
WO1998059336A1 (fr) 1998-12-30
CA2289948A1 (en) 1998-12-30
KR20010013992A (ko) 2001-02-26
US6348930B1 (en) 2002-02-19
KR100495882B1 (ko) 2005-06-17
EP0999537A1 (en) 2000-05-10
AU8036798A (en) 1999-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2210817C2 (ru) Схема обработки вектора движения
KR101064463B1 (ko) 화상 처리 장치 및 방법, 컴퓨터 판독 가능 기록 매체
US8217875B2 (en) Signal processing device for liquid crystal display panel and liquid crystal display including the signal processing device
US6556180B1 (en) Liquid crystal display device having improved-response-characteristic drivability
US20060077161A1 (en) Liquid crystal displaying method
US8274461B2 (en) Apparatus and method for driving liquid crystal display
US20050146495A1 (en) LCD overdrive table triangular interpolation
US6175659B1 (en) Method and apparatus for image scaling using adaptive edge enhancement
US20070182849A1 (en) Apparatus and method for interpolating a pixel from an intermediate line of a field
US8823617B2 (en) Liquid crystal display apparatus and program used for the same
US20100061636A1 (en) Face detector and face detecting method
JP2009027604A (ja) ノイズ低減装置およびノイズ低減方法
EP1447788A1 (en) Display controller, image display and method for transferring control data
JP2001331154A (ja) 液晶表示装置および液晶表示方法
US20040032991A1 (en) Apparatus and method for edge enhancement of digital image data and digital display device including edge enhancer
JP2000330501A (ja) 液晶駆動回路
US5481376A (en) Method and apparatus for improving image quality
JPH08317322A (ja) 多画面表示システム
JPH0646358A (ja) 液晶駆動装置
KR100565691B1 (ko) 영상기기의 오차확산 제어장치 및 방법
JP4767568B2 (ja) 誤差拡散回路
JPH10294883A (ja) 画像処理装置
JPH0591372A (ja) フリツカ抑制方法
JP2019184743A (ja) 映像処理装置、映像処理方法、テレビジョン受像機、制御プログラム、及び記録媒体
JPH04351182A (ja) 信号発生器

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080620