RU2340943C2 - Способ для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования предварительно вычисленных образцов - Google Patents

Способ для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования предварительно вычисленных образцов Download PDF

Info

Publication number
RU2340943C2
RU2340943C2 RU2006113606/09A RU2006113606A RU2340943C2 RU 2340943 C2 RU2340943 C2 RU 2340943C2 RU 2006113606/09 A RU2006113606/09 A RU 2006113606/09A RU 2006113606 A RU2006113606 A RU 2006113606A RU 2340943 C2 RU2340943 C2 RU 2340943C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
film grain
image
blocks
block
grain
Prior art date
Application number
RU2006113606/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006113606A (ru
Inventor
Кристина ГОМИЛА (US)
Кристина ГОМИЛА
Хоан ЛАЧ (US)
Хоан ЛАЧ
Джилл МакДональд БОЙС (US)
Джилл МакДональд БОЙС
Original Assignee
Томсон Лайсенсинг
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 Томсон Лайсенсинг filed Critical Томсон Лайсенсинг
Publication of RU2006113606A publication Critical patent/RU2006113606A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2340943C2 publication Critical patent/RU2340943C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T3/00Geometric image transformations in the plane of the image
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00Image enhancement or restoration
    • G06T5/70Denoising; Smoothing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00Image enhancement or restoration
    • G06T5/10Image enhancement or restoration using non-spatial domain filtering
    • 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
    • H04N19/17Methods 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 an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods 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 an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/20Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using video object coding
    • H04N19/23Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using video object coding with coding of regions that are present throughout a whole video segment, e.g. sprites, background or mosaic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
    • 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
    • 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
    • H04N19/86Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression involving reduction of coding artifacts, e.g. of blockiness
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/20Special algorithmic details
    • G06T2207/20021Dividing image into blocks, subimages or windows
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/20Special algorithmic details
    • G06T2207/20048Transform domain processing
    • G06T2207/20052Discrete cosine transform [DCT]
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T2207/00Indexing scheme for image analysis or image enhancement
    • G06T2207/20Special algorithmic details
    • G06T2207/20172Image enhancement details
    • G06T2207/20204Removing film grain; Adding simulated film grain

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Decoration By Transfer Pictures (AREA)
  • Color Image Communication Systems (AREA)
  • Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
  • Control Of Exposure In Printing And Copying (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам для имитирования зернистости фотопленки в изображении. Техническим результатом является снижение сложности декодера и повышение эффективности способа имитирования зернистости фотопленки в блоке входного изображения. Предложен способ для имитирования зернистости фотопленки в блоке входного изображения, в котором зернистость фотопленки имитируется в выходном изображении (19) с использованием предварительно установленных блоков зернистости (408) фотопленки из пула предварительно установленных блоков. Последующие блоки зернистости фотопленки выбираются посредством сопоставления средней яркости блока из пула со средней яркостью следующего одного из набора M×N пикселей в поступающем изображении, когда все из последующих блоков пикселей из изображения сопоставлены с выбранными блоками зернистости фотопленки, выбранные блоки зернистости фотопленки накладываются на большее изображение, соответствующее поступающему изображению. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Перекрестная ссылка на родственные заявки
Заявка испрашивает приоритет по предварительной заявке на выдачу патента США под порядковым № 60/505146, поданной 23 сентября 2003 г., идеи которой включены в материалы настоящей заявки.
Область техники
Изобретение относится к технологии для имитирования зернистости фотопленки в изображении.
Уровень техники
Предшествующие публикации изобретателей настоящего изобретения, права на которые принадлежат заявителю данной заявки, предлагали имитирование зернистости фотопленки в декодированном видеопотоке, прежде всего посредством отфильтровывания зернистости из изображения перед сжатием. Видеопоток подвергался сжатию и последующей передаче в декодер для приема наряду с сообщением, содержащим в себе информацию о зернистости фотопленки, которая была представлена в потоке перед сжатием. После приема сжатого видеопотока и содержащего зернистость сообщения декодер декодировал сжатый видеопоток, а затем восстанавливал исходный зернистый вид изображения посредством имитирования зернистости фотопленки на основании содержимого сообщения информации о зернистости. Сообщение о зернистости фотопленки может принимать форму сообщения вспомогательной расширенной информации (SEI), сопровождающего кодированный видеопоток.
Имитирование зернистости фотопленки таким образом обеспечивает значительную экономию объема передаваемых данных для высококачественных применений, где сохранность зернистости фотопленки становится важной. Однако этот способ имитирования зернистости фотопленки повышает сложность декодера, поскольку декодер должен воспроизводить и смешивать зернистость фотопленки с декодированным видеопотоком, как задано переданным сообщением информации о зернистости фотопленки.
Таким образом, существует потребность в технологии для имитирования зернистости фотопленки, которая преодолевает недостатки предшествующего уровня техники.
Краткая сущность изобретения
Вкратце, настоящее изобретение предусматривает способ для имитирования зернистости фотопленки в блоке входного изображения. Способ прежде всего начинается вычислением среднего значения по меньшей мере одного параметра изображения для блока входного изображения. После этого блок зернистости фотопленки выбирается из по меньшей мере одного предварительно установленного пула блоков зернистости фотопленки, чьи параметры изображения наиболее близко соответствуют параметру изображения блока входного изображения. Выбранный блок затем смешивается с блоком входного изображения.
Выбор блока зернистости фотопленки из по меньшей мере одного пула заранее установленных блоков зернистости фотопленки для комбинации с входным изображением снижает сложность, связанную с имитированием зернистости фотопленки в декодере, которое выполнялось предшествующими способами. Кроме того, выбор блока зернистости фотопленки из по меньшей мере одного пула заранее установленных блоков зернистости фотопленки сокращает артефакты, которые в ином случае могли бы возникать при переходе между независимо сформированными блоками зернистости фотопленки.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 изображает этапы способа предшествующего уровня техники для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования независимо сформированных образцов зернистости фотопленки;
Фиг. 2 изображает этапы способа предшествующего уровня техники для формирования блоков зернистости фотопленки для способа по фиг. 1;
Фиг. 3 изображает часть декодера предшествующего уровня техники для формирования выходного изображения, содержащего зернистость фотопленки;
Фиг. 4 изображает этапы способа в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления представленных принципов для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования заранее рассчитанных блоков зернистости фотопленки;
Фиг. 5 изображает этапы способа в соответствии с иллюстративным вариантом осуществления представленных принципов для предварительного установления блоков зернистости фотопленки, используемых в способе по фиг. 4; и
Фиг. 6 изображает этапы способа в соответствии с еще одним иллюстративным вариантом осуществления представленных принципов для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования блоков зернистости фотопленки, полученных из характеристик входного изображения.
Подробное описание
В соответствии с представленными принципами имитация зернистости фотопленки в изображении совершается посредством мозаицирования заранее установленных отдельных блоков пленки. Термин "мозаицирование" отдельных блоков пленки подразумевает построение композитного изображения посредством смешивания отдельных блоков зернистости фотопленки, которые являются меньшими по размеру. Чтобы оценить преимущество имитации зернистости фотопленки посредством мозаицирования заранее установленных образцов зернистости фотопленки, описание последовательности операций имитации зернистой фотопленки будет доказывать целесообразность этого подхода.
Фиг. 1 изображает этапы способа предшествующего уровня техники для имитирования зернистости фотопленки на поблочной основе. Способ по фиг. 1 прежде всего начинается инициализацией системных переменных во время этапа 10. Во время этапа 12 следующий один из набора блоков N×M пикселей (где каждое из N и M является целым числом, большим чем ноль) считывается из входного изображения 13. Считывание блоков во время этапа 12 происходит в порядке растрового сканирования. Перед этапом 12 входное изображение 13 типично подвергается фильтрации, чтобы удалить или по меньшей мере ослабить зернистость фотопленки, сопровождаемой разбиением, чтобы получить в результате неперекрывающиеся блоки из N×M пикселей. Начальное сжатие изображения само по себе может служить для удаления или ослабления зернистости фотопленки. В некоторых случаях входное изображение не будет содержать никакой начальной зернистости фотопленки либо вследствие того, что изображение захватывалось цифровым образом и/или формировалось компьютером. При таких обстоятельствах добавление зернистости в тех случаях, когда ее не существовало, будет улучшать изображение.
Вслед за этапом 12 числовое усреднение яркости изображения вычисляется в течение этапа 14 для только что считанного блока. Затем в течение этапа 16 происходит выбор параметра зернистости фотопленки. Выбор производится из набора параметров зернистости фотопленки, предоставленного в сообщении 17 о зернистости фотопленки, сопровождающем входное сообщение, в соответствии со значением усредненной яркости, вычисленным во время этапа 14. Типично сообщение о зернистости фотопленки принимает вид вспомогательного расширенного сообщения (SEI) и по этой причине термин "сообщение SEI" будет возникать в дальнейшем при ссылке на сообщение, содержащее в себе информацию о зернистости фотопленки. Поскольку характеристики зернистости фотопленки могут изменяться в зависимости от уровня яркости, выбор, выполняемый во время этапа 16, может давать в результате разные параметры зернистости фотопленки в зависимости от средней яркости, измеренной по извлеченному блоку изображения.
С использованием параметров зернистости фотопленки, выбранных во время этапа 16, блок N×M пикселей образцов зернистости фотопленки формируется в течение этапа 18 для использования при создании изображения 19 зернистости фотопленки. Каждый из блоков зернистости фотопленки, сформированных на протяжении этой последовательности операций, подвергается сохранению и наложению изображений, чтобы получить в результате изображение с зернистостью фотопленки, которое соответствует размеру исходного входного изображения. Эта последовательность операций наложения изображений составляет мозаицирование, которое обсуждалось раньше. Вслед за этапом 18, в течение этапа 20, происходит проверка, составляет ли блок, выбранный во время этапа 12, завершающий блок входного изображения 11. Если остаются дополнительные блоки, выполнение программы ответвляется на этап 12 и последующие за ним. В ином случае совершается этап 22 и последовательность операций заканчивается.
Фиг. 2 изображает отдельные этапы, которые в совокупности составляют этап 18 на фиг. 1 для формирования блока из N×M образцов зернистости фотопленки. Способ по фиг. 2 начинается с выполнения этапа 200, во время которого происходит инициализация системных переменных. После этого во время этапа 202 происходит формирование блока N×M случайных значений с использованием одного или более параметров, полученных из сообщения 17 SEI. Блок, сформированный во время этапа 204, подвергается дискретному косинусному преобразованию (ДКП, DCT) в течение этапа 204, чтобы получить соответствующий набор N×M частотных коэффициентов. Другие преобразования, помимо ДКП, также могли бы быть использованы. Коэффициенты, рассчитанные во время этапа 204, подвергаются частотной фильтрации во время этапа 206 с коэффициентами фильтрации, вычисленными в соответствии с одним или более параметрами, содержащимися в сообщении 17 SEI. Частотная фильтрация регулирует размер имитируемой зернистости. Частотно отфильтрованные коэффициенты подвергаются обратному дискретному косинусному преобразованию (ОДКП, IDCT) во время этапа 208, чтобы получить в результате изображение 19 зернистости фотопленки. Последовательность операций требует задания шумовой девиации, а также частот верхнего и нижнего срезов, которые управляют последовательностью операций фильтрации в частотной области. Для приложений кодирования видеосигнала сообщение 17 SEI типично передает такую информацию. Вслед за этапом 208 последовательность операций заканчивается.
Фиг. 3 изображает структурную схему части декодера 300, который выполняет смешивание зернистости фотопленки с исходным изображением. Блок 310 суммирования в пределах декодера 300 принимает декодированное входное изображение 13 на первом входе. Изображение 19 зернистости фотопленки по фиг. 2 подвергается распаковке блоков в фильтре 314 распаковки блоков перед приемом на втором входе блока 310 суммирования. Блок 310 суммирования суммирует входное изображение 13 и изображение 19 зернистости фотопленки, чтобы получить в результате выходное изображение 316, которое содержит в себе зернистость фотопленки. Так как отдельные блоки зернистости фотопленки были сформированы независимо, артефакты могут восприниматься в переходах между блоками. Таким образом, фильтр 314 распаковки блоков становится важным для сокращения визуальных артефактов, являющихся результатом мозаицирования зернистости фотопленки.
Подобным образом описанный способ предшествующего уровня техники для имитации зернистости фотопленки требует формирования зернистости фотопленки для смешивания с каждым обрабатываемым блоком пикселей входного изображения. В противоположность этому имитация зернистости фотопленки в соответствии с представленными принципами достигает большей эффективности посредством ограничения формирования зернистости фотопленки в виде последовательности операций создания пула, при которой вычисляется ограниченное количество блоков зернистости фотопленки. Этот подход значительно снижает вычислительную сложность последовательности операций имитации зернистости фотопленки.
Фиг. 4 изображает этапы способа в соответствии с первым вариантом осуществления представленных принципов для имитации зернистости фотопленки. Как обсуждено более подробно в дальнейшем, способ имитации зернистости фотопленки по фиг. 5 преимущественно устраняет формирование на лету зернистости фотопленки посредством выбора отдельных заранее рассчитанных блоков зернистости фотопленки из пула таких блоков. Способ по фиг. 4 прежде всего начинается инициализацией системных переменных во время этапа 400. Затем во время этапа 402 считывается следующий блок N×M пикселей из входного изображения 13. Считывание блоков во время этапа 402 происходит в порядке растрового сканирования. Как обсуждено выше, входное изображение 13, типично, будет обязано содержать всю свою зернистость удаленной или ослабленной и будет обязано разбиваться на неперекрывающиеся блоки N×M пикселей (где каждое из N и M является целым числом, большим чем ноль). Начальное сжатие изображения само по себе может служить для удаления или ослабления зернистости фотопленки. В некоторых случаях входное изображение не будет содержать никакой начальной зернистости фотопленки либо вследствие того, что изображение захватывалось цифровым образом и/или формировалось компьютером. При таких обстоятельствах добавление зернистости в тех случаях, когда ее не существовало, будет улучшать изображение.
Вслед за этапом 402 среднее значение параметра изображения, типично, среднее значение яркости, вычисляется во время этапа 404 для блока, только что считанного во время этапа 402. Затем блок зернистости фотопленки выбирается во время этапа 406 из по меньшей мере одного пула предварительно установленных блоков зернистости фотопленки способом, описанным в дальнейшем относительно фиг. 5. Вместо того чтобы полагаться на одиночный пул блоков зернистости фотопленки, могли бы существовать многочисленные пулы, из которых мог бы происходить выбор в зависимости от средней яркости изображения или в зависимости от одного или более параметров изображения. Когда более чем один блок имеется в распоряжении для одного и того же уровня яркости и цветового компонента, должен быть задан критерий выбора. Например, мог бы происходить псевдослучайный выбор блоков из пула, чтобы избежать создания шаблонов, когда в распоряжении имеется уменьшенное количество блоков. Также могут быть использованы преобразованные копии набора имеющихся в распоряжении блоков зернистости фотопленки.
Вслед за выбором блока во время этапа 406 выбранный блок типично подвергается преобразованию во время этапа 410, чтобы получить в результате блок 19 изображения зернистости фотопленки для смешивания с изображением зернистости фотопленки. Вслед за этапом 410 происходит проверка с целью определения того, остались ли дополнительные блоки изображений во время этапа 412. Если остаются дополнительные блоки изображения, выполнение программы ответвляется на этап 402 и этапы, следующие за ним. В противном случае, выполнение программы заканчивается на этапе 414.
Фиг. 5 иллюстрирует этапы способа в соответствии с представленными принципами для формирования предварительно установленных блоков 408 зернистости фотопленки по фиг. 4. Способ по фиг. 5 прежде всего начинается выполнением инициализации во время этапа 500, чтобы сбросить значения всех системных переменных. Затем во время этапа 502 происходит выбор набора параметров зернистости фотопленки из сообщения 17 SEI. После этого во время этапа 504 набор из К блоков образцов зернистости фотопленки (где К - целое число, большее чем ноль) формируется для каждого набора параметров в сообщении 17 SEI. Разные наборы параметров будут задавать разные цветовые компоненты и разные уровни яркости. Конкретная реализация с К=1 имеет результатом наименьшие вычислительные потребности, формируя только один блок зернистости фотопленки на набор параметров. Однако, чтобы избежать создания шаблонов, предпочтительно использовать большее количество блоков или даже различное количество блоков для разных уровней яркости.
Вслед за этапом 504 во время этапа 506 происходит проверка с целью определения того, остаются ли дополнительные наборы параметров. Если дополнительные наборы остаются, выполнение программы ответвляется на этап 502 и этапы, следующие за ним. В ином случае выполнение программы заканчивается во время этапа 508.
Последовательность операций, описанная относительно фиг. 5, для создания пула предварительно установленных блоков зернистости фотопленки остается полностью не зависимой от смешивания зернистости фотопленки, которое происходит в декодере 10, как описано относительно фиг. 3. Несмотря на вычислительное преимущество предупреждения формирования зернистости фотопленки, способ имитации зернистости фотопленки по фиг. 4 влечет за собой неудобства из-за остающейся неосведомленности касательно того, воспользуются ли входные изображения всеми блоками, сохраненными в пуле.
Фиг. 6 иллюстрирует альтернативный вариант осуществления способа имитации зернистости фотопленки согласно представленным принципам, которые пользуются характеристиками входных изображений. Как станет более понятно далее, способ имитации зернистости фотопленки по фиг. 6 не создает априори пул блоков зернистости фотопленки для всех возможных уровней яркости, представленных в сообщении 17 SEI. Вместо этого способ по фиг. 6 предпринимает создание ограниченного пула блоков зернистости фотопленки и берет на себя обязательство обновлять пул блоков в зависимости от характеристик входного сообщения.
Способ по фиг. 6 прежде всего начинается выполнением инициализации во время этапа 600, чтобы сбросить значения всех системных переменных. За этапом 600 следует этап 602, во время которого совершается выбор блока N×M пикселей из входного изображения 13. После этого во время этапа 604 вычисляется среднее значение по меньшей мере одного параметра изображения (например, среднее значение яркости изображения) предварительно выбранного блока изображения. Во время этапа 606 совершается проверка на наличие в распоряжении блока зернистости фотопленки, чья средняя яркость наиболее близко соответствует средней яркости выбранного блока изображения. Если ни одного такого блока не существует, то выполнение программы ответвляется на этап 608, где набор параметров выбирается из сообщения 17 SEI. Затем блок N×M зернистости фотопленки формируется из выбранных параметров во время этапа 610. Блок, сформированный во время этапа 610, далее поступает в пул предварительно рассчитанных блоков 408 зернистости фотопленки. Этап 612 следует за этапом 610. Этап 612 также следует за этапом 606 после определения того, что блок зернистости фотопленки в пуле имеет среднюю яркость, наиболее близко соответствующую таковой у выбранного блока изображения. Во время этапа 612 совершается выбор наиболее близко соответствующего блока зернистости фотопленки из пула 408 блоков зернистости фотопленки. Затем выбранный блок типично подвергается преобразованию во время этапа 614 для мозаицирования с предварительно выбранными блоками, чтобы получить в результате изображение 19 зернистости фотопленки. Этим путем блок преобразования смешивается с изображением зернистости фотопленки. Во время этапа 616 совершается определение того, составляет ли блок, выбранный во время этапа 602, завершающий блок. Если нет, выполнение программы ответвляется на этап 602. В противном случае выполнение программы заканчивается на этапе 618.
Вышеописанный способ может оценивать, что блоки не имеются в наличии, не только когда пул 408 пуст, но также, если существующие блоки недавно использовались для смешивания. Другие критерии для управления последовательностью операций создания и обновления пула также могли бы быть предусмотрены. Способ по фиг. 6 мог бы постепенно создавать и/или обновлять пул 408 предварительно установленных блоков зернистости фотопленки в зависимости от характеристик входных изображений. Например, пул 408 мог бы быть организован, чтобы компоновать большое количество блоков в пределах наиболее превалирующих уровней яркости, чтобы избежать создания визуальных шаблонов. Согласно этой стратегии распределение блоков зернистости фотопленки в пуле 408 могло бы постепенно приводиться в соответствие с изменениями в характеристиках изображения, имеющими отношение к затемнению и осветлению.
Вышеизложенное описывает технологию для имитирования зернистости фотопленки в изображении.

Claims (13)

1. Способ имитирования зернистости пленки во входном изображении, содержащий этапы, на которых (а) устанавливают среднее значение по меньшей мере одного параметра части изображения; и
(b) выбирают блок зернистости изображения из по меньшей мере одной предварительно установленной группы блоков зернистости пленки при помощи сравнения установленного среднего по меньшей мере одного параметра изображения с соответствующим по меньшей мере одним параметром изображения блоков зернистости пленки в группе таким образом, чтобы по меньшей мере один параметр изображения выбранного блока наиболее близко соответствовал установленному среднему значению по меньшей мере одного параметра изображения.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором смешивают выбранный блок зернистости пленки в части изображения.
3. Способ по п.2, дополнительно содержащий этап, на котором распаковывают выбранный блок зернистости пленки перед смешиванием с блоком входного изображения.
4. Способ по п.1, в котором по меньшей мере один параметр изображения содержит яркость изображения.
5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором обновляют по меньшей мере одну группу предварительно установленных блоков зернистости пленки в соответствии с характеристиками входного изображения.
6. Способ по п.3, в котором отдельные блоки зернистости пленки выбираются для другого цветового компонента части изображения.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором выбирают блок зернистости пленки из множества групп блоков зернистости пленки.
8. Способ имитирования зернистости пленки во входном изображении, в котором зернистость пленки по меньшей мере была ослаблена и была разложена на блоки, содержащий этапы, на которых (а) выбирают последующий из набора блоков входного изображения;
(b) устанавливают среднее значение по меньшей мере одного параметра изображения для последующего блока изображения;
(с) выбирают из по меньшей мере одной группы предварительно установленных блоков зернистости пленки блок зернистости пленки при помощи сравнения установленного среднего по меньшей мере одного параметра изображения последующего блока изображения с соответствующим по меньшей мере одним параметром изображения блоков зернистости пленки в группе таким образом, чтобы по меньшей мере один параметр изображения выбранного блока наиболее близко соответствовал установленному среднему значению по меньшей мере одного параметра изображения последующего блока изображения;
(d) смешивают выбранные блоки зернистости пленки в последующем блоке изображения, чтобы получить выходное изображение с зернистостью пленки;
(е) повторяют этапы (a)-(d) для всех блоков в изображении.
9. Способ по п.8, в котором по меньшей мере один параметр изображения содержит яркость изображения.
10. Способ по п.8, дополнительно включающий в себя этап, на котором обновляют по меньшей мере одну группу предварительно установленных блоков зернистости пленки в соответствии с характеристиками входного изображения.
11. Способ по п.8, в котором отдельные блоки зернистости пленки выбираются для другого цветового компонента части изображения.
12. Способ по п.8, дополнительно включающий в себя этап, на котором выбирают блок зернистости пленки из множества групп блоков зернистости пленки.
13. Способ по п.8, дополнительно содержащий этап, на котором распаковывают следующий блок зернистости пленки перед каждым выполнением этапа (d).
RU2006113606/09A 2003-09-23 2004-09-10 Способ для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования предварительно вычисленных образцов RU2340943C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US50514603P 2003-09-23 2003-09-23
US60/505,146 2003-09-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006113606A RU2006113606A (ru) 2007-11-20
RU2340943C2 true RU2340943C2 (ru) 2008-12-10

Family

ID=34421522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006113606/09A RU2340943C2 (ru) 2003-09-23 2004-09-10 Способ для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования предварительно вычисленных образцов

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7945106B2 (ru)
EP (1) EP1676445B1 (ru)
JP (1) JP5100121B2 (ru)
KR (1) KR100993990B1 (ru)
CN (1) CN1857006B (ru)
AU (1) AU2004306386B2 (ru)
BR (1) BRPI0414641B1 (ru)
CA (1) CA2538785C (ru)
HK (1) HK1093643A1 (ru)
RU (1) RU2340943C2 (ru)
WO (1) WO2005034518A1 (ru)
ZA (1) ZA200602350B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503060C2 (ru) * 2010-08-20 2013-12-27 Кэнон Кабусики Кайся Устройство обработки изображений и способ для управления устройством обработки изображений

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005100100A (ja) * 2003-09-25 2005-04-14 Toyota Motor Corp 車輪情報処理装置および車輪情報処理方法
JP2007508788A (ja) * 2003-10-14 2007-04-05 トムソン ライセンシング ビットの正確な快適ノイズの付加方法及び装置
US8150206B2 (en) * 2004-03-30 2012-04-03 Thomson Licensing Method and apparatus for representing image granularity by one or more parameters
ZA200703153B (en) * 2004-10-18 2008-08-27 Thomson Licensing Film grain simulation method
CN101095356B (zh) * 2004-10-21 2013-06-19 汤姆森许可贸易公司 基于块的胶片颗粒图案的自适应解块技术
KR101254611B1 (ko) 2004-11-12 2013-04-15 톰슨 라이센싱 비디오 재생 시스템에 대한 정상 플레이와 트릭 모드플레이에 대한 필름 그레인 시뮬레이션
ATE553455T1 (de) * 2004-11-16 2012-04-15 Thomson Licensing Verfahren zum simulieren von filmkörnigkeit auf der basis vorausberechneter transformationskoeffizienten
CA2587118C (en) 2004-11-16 2014-12-30 Thomson Licensing Film grain sei message insertion for bit-accurate simulation in a video system
CA2587117C (en) 2004-11-17 2014-02-11 Thomson Licensing Bit-accurate film grain simulation method based on pre-computed transformed coefficients
US8483288B2 (en) 2004-11-22 2013-07-09 Thomson Licensing Methods, apparatus and system for film grain cache splitting for film grain simulation
DE602005015249D1 (de) 2004-11-23 2009-08-13 Thomson Licensing Filmkörnigkeitssimulationstechnik mit geringer komplexität
BRPI0518258A2 (pt) * 2004-11-24 2008-11-11 Thomson Licensing tÉcnica de simulaÇço de granulaÇço de filme para uso nos dispositivos de reproduÇço de mÍdia
US7742652B2 (en) 2006-12-21 2010-06-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for image noise processing
US8213500B2 (en) 2006-12-21 2012-07-03 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for processing film grain noise
JP2008219163A (ja) * 2007-02-28 2008-09-18 Toshiba Corp 情報符号化方法、情報再生方法、及び情報記憶媒体
US10715834B2 (en) 2007-05-10 2020-07-14 Interdigital Vc Holdings, Inc. Film grain simulation based on pre-computed transform coefficients
CN102714723B (zh) * 2010-01-15 2016-02-03 马维尔国际贸易有限公司 使用胶片颗粒遮蔽压缩伪影
BR112012027770A2 (pt) * 2010-05-11 2017-08-08 Thomson Licensing processamento de granulação de filme e ruído de conforto para vídeo 3 dimensional
CN105376548B (zh) * 2010-05-11 2017-07-07 汤姆森许可贸易公司 用于3维视频的舒适噪声和胶片颗粒处理
US9614724B2 (en) 2014-04-21 2017-04-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Session-based device configuration
US9639742B2 (en) 2014-04-28 2017-05-02 Microsoft Technology Licensing, Llc Creation of representative content based on facial analysis
US9773156B2 (en) 2014-04-29 2017-09-26 Microsoft Technology Licensing, Llc Grouping and ranking images based on facial recognition data
US9384334B2 (en) 2014-05-12 2016-07-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Content discovery in managed wireless distribution networks
US10111099B2 (en) 2014-05-12 2018-10-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Distributing content in managed wireless distribution networks
US9430667B2 (en) 2014-05-12 2016-08-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Managed wireless distribution network
US9384335B2 (en) 2014-05-12 2016-07-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Content delivery prioritization in managed wireless distribution networks
US9874914B2 (en) 2014-05-19 2018-01-23 Microsoft Technology Licensing, Llc Power management contracts for accessory devices
US10037202B2 (en) 2014-06-03 2018-07-31 Microsoft Technology Licensing, Llc Techniques to isolating a portion of an online computing service
US9367490B2 (en) 2014-06-13 2016-06-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Reversible connector for accessory devices
US9460493B2 (en) 2014-06-14 2016-10-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Automatic video quality enhancement with temporal smoothing and user override
US9373179B2 (en) 2014-06-23 2016-06-21 Microsoft Technology Licensing, Llc Saliency-preserving distinctive low-footprint photograph aging effect
CN114945944A (zh) * 2019-12-19 2022-08-26 杜比实验室特许公司 用于数字图像的噪声合成

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH01156069A (ja) * 1987-12-14 1989-06-19 Canon Inc 画像処理装置
US4935816A (en) * 1989-06-23 1990-06-19 Robert A. Faber Method and apparatus for video image film simulation
JPH0497681A (ja) 1990-08-16 1992-03-30 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 映像符号化復号化装置
US5374954A (en) * 1990-10-11 1994-12-20 Harry E. Mowry Video system for producing video image simulating the appearance of motion picture or other photographic film
US5457491A (en) * 1990-10-11 1995-10-10 Mowry; Craig P. System for producing image on first medium, such as video, simulating the appearance of image on second medium, such as motion picture or other photographic film
US5687011A (en) * 1990-10-11 1997-11-11 Mowry; Craig P. System for originating film and video images simultaneously, for use in modification of video originated images toward simulating images originated on film
US5140414A (en) * 1990-10-11 1992-08-18 Mowry Craig P Video system for producing video images simulating images derived from motion picture film
JP3062703B2 (ja) * 1991-05-27 2000-07-12 コニカ株式会社 画像ノイズシミュレーション方法
US5335013A (en) 1992-01-16 1994-08-02 Faber Robert A Method and apparatus for video camera image film simulation
US5283164A (en) 1992-06-19 1994-02-01 Eastman Kodak Company Color film with closely matched acutance between different color records
US5471572A (en) * 1993-07-09 1995-11-28 Silicon Graphics, Inc. System and method for adding detail to texture imagery in computer generated interactive graphics
US5475425B1 (en) 1994-01-25 2000-07-25 Przyborski Production Apparatus and method for creating video ouputs that emulate the look of motion picture film
US5831673A (en) 1994-01-25 1998-11-03 Przyborski; Glenn B. Method and apparatus for storing and displaying images provided by a video signal that emulates the look of motion picture film
JP3980659B2 (ja) * 1994-08-31 2007-09-26 ソニー株式会社 動画像符号化方法及び装置、動画像復号化方法及び装置。
WO1996013006A1 (en) * 1994-10-20 1996-05-02 Mark Alan Zimmer Digital mark-making method
EP0796537A1 (de) 1994-12-06 1997-09-24 CFB Centrum für neue Bildgestaltung GmbH Bildtransferverfahren und -vorrichtung
JPH08163594A (ja) * 1994-12-12 1996-06-21 Sony Corp 動画像復号化方法及び動画像復号化装置
US5629769A (en) * 1995-06-01 1997-05-13 Eastman Kodak Company Apparatus and method for the measurement of grain in images
JPH0962718A (ja) * 1995-08-23 1997-03-07 Sony Corp シミュレーション装置およびシミュレーション方法
US5641596A (en) * 1995-12-05 1997-06-24 Eastman Kodak Company Adjusting film grain properties in digital images
PL182578B1 (pl) * 1996-03-28 2002-01-31 Koninklije Philips Electronics Sposób i urządzenie do kodowania obrazów
GB2312124B (en) 1996-04-12 1998-05-13 Discreet Logic Inc Processing image data
US5669382A (en) * 1996-11-19 1997-09-23 General Electric Company System for measuring myocardium in cardiac images
US6317216B1 (en) 1999-12-13 2001-11-13 Brown University Research Foundation Optical method for the determination of grain orientation in films
EP1279111A4 (en) 2000-04-07 2005-03-23 Dolby Lab Licensing Corp IMPROVED TIME AND RESOLUTION STRUCTURE FOR ADVANCED TELEVISION
CA2309002A1 (en) * 2000-05-23 2001-11-23 Jonathan Martin Shekter Digital film grain reduction
JP2001357095A (ja) * 2000-06-12 2001-12-26 Fujitsu Ltd 半導体装置設計支援装置
JP2001357090A (ja) 2000-06-13 2001-12-26 Hitachi Ltd 論理合成方法及び論理合成装置
US6940993B2 (en) 2000-12-13 2005-09-06 Eastman Kodak Company System and method for embedding a watermark signal that contains message data in a digital image
US6987586B2 (en) * 2001-03-02 2006-01-17 Eastman Kodak Company Method of digital processing for digital cinema projection of tone scale and color
EP1430723B1 (en) * 2001-08-24 2007-05-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Adding fields of a video frame
US20030206662A1 (en) * 2002-05-03 2003-11-06 Avinash Gopal B. Method and apparatus for improving perceived digital image quality
US7065255B2 (en) * 2002-05-06 2006-06-20 Eastman Kodak Company Method and apparatus for enhancing digital images utilizing non-image data
US7147749B2 (en) * 2002-09-30 2006-12-12 Tokyo Electron Limited Method and apparatus for an improved upper electrode plate with deposition shield in a plasma processing system
US7899113B2 (en) * 2003-04-10 2011-03-01 Thomson Licensing Technique for simulating film grain on encoded video
PT3798988T (pt) 2003-05-15 2021-09-08 Dolby Int Ab Método e aparelho para representar a granularidade de imagens por um ou mais parâmetros
JP2005080301A (ja) * 2003-09-01 2005-03-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 動画像符号化方法および動画像復号化方法
CN1846444B (zh) * 2003-09-17 2011-01-26 汤姆森许可贸易公司 自适应参考画面产生
JP2007507169A (ja) * 2003-09-23 2007-03-22 トムソン ライセンシング ビデオ・コンフォートノイズ付加技術
JP4931587B2 (ja) * 2003-09-23 2012-05-16 トムソン ライセンシング 周波数フィルタリングを用いてフィルムグレインをシミュレートする手法
JP2007508788A (ja) * 2003-10-14 2007-04-05 トムソン ライセンシング ビットの正確な快適ノイズの付加方法及び装置
US7680356B2 (en) * 2003-10-14 2010-03-16 Thomson Licensing Technique for bit-accurate comfort noise addition
BRPI0417216B1 (pt) * 2003-12-05 2018-12-26 Thomson Licensing método e aparelho para criar um bloco de pixels com grão de filme e portadora de dados
US8150206B2 (en) * 2004-03-30 2012-04-03 Thomson Licensing Method and apparatus for representing image granularity by one or more parameters
US7593465B2 (en) * 2004-09-27 2009-09-22 Lsi Corporation Method for video coding artifacts concealment
CN101044511A (zh) * 2004-10-18 2007-09-26 汤姆森特许公司 胶片颗粒模拟的方法、装置及系统
ZA200703153B (en) * 2004-10-18 2008-08-27 Thomson Licensing Film grain simulation method
US7400784B2 (en) * 2004-10-19 2008-07-15 Institut National De L'audiovisuel-Ina Search of similar features representing objects in a large reference database
ATE553455T1 (de) * 2004-11-16 2012-04-15 Thomson Licensing Verfahren zum simulieren von filmkörnigkeit auf der basis vorausberechneter transformationskoeffizienten
DE602005015249D1 (de) * 2004-11-23 2009-08-13 Thomson Licensing Filmkörnigkeitssimulationstechnik mit geringer komplexität
BRPI0518258A2 (pt) * 2004-11-24 2008-11-11 Thomson Licensing tÉcnica de simulaÇço de granulaÇço de filme para uso nos dispositivos de reproduÇço de mÍdia
US7432986B2 (en) * 2005-02-16 2008-10-07 Lsi Corporation Method and apparatus for masking of video artifacts and/or insertion of film grain in a video decoder
JP4097681B1 (ja) 2007-02-01 2008-06-11 日本航空電子工業株式会社 コネクタ
GB2459875A (en) * 2008-05-08 2009-11-11 Jones Richard W A method and apparatus for diverting flowing water from a cylindrical conduit

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
M. SCHLOCKERMANN, Film grain coding in H.264/AVC, JVT OF ISO IEC MPEG AND ITU-T VCEG JVT-I034D2, SAN DIEGO, 2 September 2003, c.1-8 CHRISTINA GOMILA, SEI message for film grain encoding: syntax and results, JVT OF ISO IEC MPEG AND ITU-T VCEG JVT-I013 REVISION 2, SAN DIEGO, 2 September 2003, c.1-11. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2503060C2 (ru) * 2010-08-20 2013-12-27 Кэнон Кабусики Кайся Устройство обработки изображений и способ для управления устройством обработки изображений

Also Published As

Publication number Publication date
KR20060135612A (ko) 2006-12-29
AU2004306386B2 (en) 2009-10-29
BRPI0414641A (pt) 2006-11-21
KR100993990B1 (ko) 2010-11-11
JP5100121B2 (ja) 2012-12-19
CA2538785A1 (en) 2005-04-14
CA2538785C (en) 2013-10-29
BRPI0414641B1 (pt) 2019-01-08
HK1093643A1 (en) 2007-03-02
EP1676445A1 (en) 2006-07-05
EP1676445B1 (en) 2019-09-04
ZA200602350B (en) 2007-09-26
JP2007521573A (ja) 2007-08-02
AU2004306386A1 (en) 2005-04-14
US20070058878A1 (en) 2007-03-15
CN1857006A (zh) 2006-11-01
CN1857006B (zh) 2011-06-08
RU2006113606A (ru) 2007-11-20
US7945106B2 (en) 2011-05-17
WO2005034518A1 (en) 2005-04-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2340943C2 (ru) Способ для имитирования зернистости фотопленки посредством мозаицирования предварительно вычисленных образцов
KR101174179B1 (ko) 블록 기반의 필름 그레인 패턴의 적응적 디블로킹을 위한기술
CN100371955C (zh) 通过一个或者多个参数表示图像粒度的方法和设备
RU2377651C2 (ru) Методика имитации зернистости пленки с низкой сложностью
CN110232650B (zh) 一种彩色图像水印嵌入方法、检测方法及系统
US7382923B2 (en) Method and device for processing and decoding a coded digital signal
JPH10322695A (ja) ブロック化効果の低減のための一次元信号適応フィルター及びフィルタリング方法
US8050506B2 (en) Image enhancement device
WO2005112467A1 (en) Method and device for encoding blocks of values
CA2347383A1 (en) Image coding/decoding method and recordind medium having program for this method recorded thereon
KR101169826B1 (ko) 사전계산된 변환 계수들에 기초한 비트-어큐리트 필름그레인 시뮬레이션 방법
CN116996751A (zh) 编解码器的训练方法和装置
JPH0614199A (ja) デジタルビデオ信号に基づくテクスチュア合成方法およびこの方法を実施する装置
JPH07240845A (ja) 画像のデータ圧縮および伸張
GB2583061A (en) Data processing systems
MXPA06003283A (en) Method for simulating film grain by mosaicing pre-computed samples
CN115168629B (zh) 一种基于区块链的图像数据压缩存储方法
JPH0965338A (ja) 画像符号化装置および画像復号化装置
JPH1051768A (ja) 画像符号化装置及び画像復号化装置
AU747180B2 (en) A method and apparatus for coding an image
Taylor Multiscale Halftoning Via Direct Binary Search
Rai et al. Scalar Quantization Based Robust Multiple Image Watermarking
JP2004260282A (ja) ベクトル量子化処理におけるコードブックの作成方法
JP2001189937A (ja) ブロックノイズ除去方法、ブロックノイズ除去装置およびコンピュータが読取り可能な記憶媒体
MXPA05010856A (en) Technique for simulating film grain on encoded video

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20191111