DE4135181C2 - Bildsignal-Kodiergerät - Google Patents

Bildsignal-Kodiergerät

Info

Publication number
DE4135181C2
DE4135181C2 DE4135181A DE4135181A DE4135181C2 DE 4135181 C2 DE4135181 C2 DE 4135181C2 DE 4135181 A DE4135181 A DE 4135181A DE 4135181 A DE4135181 A DE 4135181A DE 4135181 C2 DE4135181 C2 DE 4135181C2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
step size
image
signal
output
quantization
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE4135181A
Other languages
English (en)
Other versions
DE4135181A1 (de
Inventor
Hiroshi Fujiwara
Hiroo Uwabu
Masanori Maruyama
Eiji Kakii
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Graphics Communication Tech
Original Assignee
Graphics Communication Tech
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 Graphics Communication Tech filed Critical Graphics Communication Tech
Publication of DE4135181A1 publication Critical patent/DE4135181A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE4135181C2 publication Critical patent/DE4135181C2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/587Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal sub-sampling or interpolation, e.g. decimation or subsequent interpolation of pictures in a video sequence
    • 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
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/115Selection of the code volume for a coding unit prior to coding
    • 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
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/124Quantisation
    • H04N19/126Details of normalisation or weighting functions, e.g. normalisation matrices or variable uniform quantisers
    • 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
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/132Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking
    • 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
    • H04N19/172Methods 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 picture, frame or field
    • 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
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • 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
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/124Quantisation
    • 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
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • 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
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • H04N19/152Data rate or code amount at the encoder output by measuring the fullness of the transmission buffer

Description

Die Erfindung betrifft ein Bildsignal-Kodiergerät mit einer Detektoreinrichtung zur Ermittlung des Redundanz­ grades eines eingegebenen Bildsignales und zur Durch­ führung einer Bildschnittsteuerung auf der Grundlage einer Bildschrittzahlbestimmung.
Ein derartiges Gerät ist aus der DE 41 34 999 bekannt. Dieses Kodiergerät hat eine Kodierverarbeitungsein­ richtung zur Verarbeitung des Bildsignals, das in Blockeinheiten unterteilt wird, sowie zur Signal- Quantisierung und zur Ausgabe eines Signals über einen Pufferspeicher, eine Schrittgrößen-Steuereinrichtung zur Steuerung der Schrittgröße der Quantisierung, und eine Schrittgrößen-Berechnungseinrichtung, die eine Quantisierungs-Schrittgröße ausgibt, die kleiner wird, wenn aufgrund einer berechneten Korrektur-Puffer­ speichermenge ein größerer freier Übertragungs­ pufferbereich angezeigt wird.
Weiterhin ist aus der US 4 951 140 ein Bildsignal- Kodiergerät bekannt, bei dem es möglich ist, die Quantisierung zu regeln und die Bildübertragungsrate zu variieren.
Zur weiteren Verbesserung der Bildqualität wird vorge­ schlagen, daß eine Prüfeinrichtung in der Schritt­ größen-Steuereinrichtung vorgesehen wird, um, wenn eine Quantisierungsschrittgröße von der Schrittgrößen- Berechnungseinrichtung ausgegeben wird, eine Quanti­ sierung entsprechend der ausgegebenen Schrittgröße nur durchzuführen, wenn eine Differenz zwischen der ausge­ gebenen Schrittgröße und einer Schrittgröße, die unmit­ telbar zuvor benutzt wurde, einen vorbestimmten Grenz­ wert überschreitet der extern zugeführt wird.
Die Erfindung wird nachstehend anhand von Zeichnungen beispielsweise erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Ausführungsform des Bildsignal-Kodiergeräts der Erfindung,
Fig. 2 ein Blockschaltbild des beispielsweisen konkreten Aufbaus der Schrittgrößen-Steuereinrichtung,
Fig. 3 ein Blockschaltbild eines weiteren beispielsweisen konkreten Aufbaus der Schrittgrößen- Steuereinrichtung, und
Fig. 4 Pufferspeicher-Betriebszustände des Geräts der Erfindung und eines üblichen Geräts.
Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der Erfindung bei Verwendung in einem Nachrichtenübertragungs-System mit begrenzten Übertragungsdatenmengen. Das Bildsignal- Kodiergerät verwendet die Vollbildintervallkodierung mit Orthogonaltransformation und Bewegungskompensation mittels Bewegungsvektoren. Ein Fernsehsignal 1 wird in einem A/D- Wandler in ein digitales Bildsignal umgesetzt und in einem Vollbildspeicher 110 gespeichert. Wie später beschrieben, wird das Wiedergewinnungs-Bildsignal des vorherigen Vollbildes, das lokal dekodiert wurde, in einem Vollbildspeicher 210 mit veränderbarer Verzögerung gespeichert. Dieses Bildsignal wird über ein Schleif­ enfilter 200 in einen Subtrahierer 120 eingegeben, die Differenz zwischen diesem und dem vorherigen Vollbild wird berechnet, und ein Differenzsignal wird in einen Orthogonalwandler 130 eingegeben. Unter den vorhandenen Orthogonaltransformationsmethoden ist die diskrete Kosinus­ transformationsmethode üblich, bei der das Bildschirmraster eines Vollbildes in eine Anzahl von Blöcken unterteilt wird, und eine Kosinustransformation bezüglich der Bilddaten jedes Blocks (z. B. 8×8 Pixels) wird durchgeführt. Das Transformationssignal, das orthogonal transformiert wurde, wird in einem Quantisierer 140 zu einem linearen oder nichtlinearen diskreten Pegel quantisiert, in einen Kode veränderbarer Länge entsprechend der Erzeugungs­ frequenz mittels eines Kodierers 150 veränderbarer Länge kodiert, und dann in einen Vollbildassembler 160 eingegeben. Im Vollbildassembler 160, werden Vollbilder, die zur Übertragung aus den kodierten Daten und zusätzlichen Daten (ein Bewegungsvektor 3, Kodierarten 4) assembliert, in einem Übertragungs-Pufferspeicher 170 gespeichert, und mittels eines Übertragungskreises als Übertragungsdaten 2 übertragen. In der folgenden Beschreibung wird zur Vereinfachung der Ausdruck "Bild" statt des Ausdrucks "Vollbild" verwendet.
Die vorliegende Ausführungsform hat eine lokale Dekodierschleife. Dies bedeutet, daß das Ausgangssignal des Quantisierers 140 mittels eines Inversionsquantisierers 240 und eines Inversions-Orthogonalwandlers 230 zu einem Regenerationsbildsignal umgeformt wird, das von einem Addierer 220 zu den Daten des vorherigen Bildes addiert und im Speicher 210 gespeichert wird. Ein Bewegungs­ vektordetektor 300, der für die Bewegungskompensation erforderlich ist, ermittelt die Bewegung mittels eines Rasteranpassungs-Verarbeitungsvorganges zwischen dem vorliegenden Bildeingangssignal und dem vorherigen Bildeingangssignal, die Ergebnisse hiervon werden in eine Bewegungsvektor-/Kodierart-Prüfeinrichtung 310 eingegeben, und der Bewegungsvektor 3 und die Kodierart 4 werden als zusätzliche Daten erzeugt. In ein Kodier-Zeitsteuergerät 500 sind die Kodierart 4 und ein Kodier-Bildart- Freigabesignal (FSEN) 5 eingegeben, das ein Ausgangs- Bildspeichersteuersignal 6a, ein Bewegungsvektor- Detektorsteuersignal 7, ein Steuersignal 8 für einen Speicher mit veränderbarer Verzögerung, ein Kodier- Bildstartsignal (FSS) 9 und ein Kodier-Blocksychronsignal (MBS) 10 erzeugt und ausgibt. Ein Bildgeschwindigkeitsregler 700 steuert das Kodier-Zeitsteuergerät 500 und die Abbildungsverarbeitungs-Bildgeschwindigkeit des gesamten Geräts. Minimum- und Maximum-Schrittzahl-Einstellwerte Smin und Smax, ein Puffergrenzwert BL und ein Bildsperrsignal (FST) 18 werden als extern eingestellte Signale in den Bildgeschwindigkeitsregler 700 eingegeben, und weiterhin werden Bewegungsdaten 3, eine Pufferspeichermenge B, ein Kodier-Bildstartsignal 9, ein Kodier-Synchronsignal 10 und die Schrittgröße QS als interne Signale eingegeben. Auf der Grundlage dieser Eingangssignale wird das Kodier-Bildstart- Freigabesignal 5 durch eine vorbestimmte Methode erzeugt, und das Abbildungsbild, das von dem Gerät verarbeitet wird, wird gewählt und gesteuert.
Der oben beschriebene Vorgang ist dem eines üblichen Geräts gleich, jedoch bestimmt ein Schrittgrößenregler 600 die Breite des diskreten Pegels im Quantisierer 140 (als die Schrittgröße bezeichnet), und stellt damit ein wesentliches Merkmal der Erfindung dar. Dabei werden das Kodier- Blocksynchronsignal 10, eine Gesamtbild-Schrittzahl ST, die Pufferspeichermenge B, ein Übertragungsgeschwindigkeits- Einstellwert P, der ein extern eingestelltes Signal ist, ein Minimum-Bildschrittzahl-Einstellwert Smin und ein Puffergrenzwert BL in den Schrittgrößenregler 600 eingegeben, und die Schrittgröße QS wird ausgegeben.
Fig. 2 zeigt ein konkret aufgebautes Beispiel des Schrittgrößenreglers 600, der ein wesentliches Merkmal der Erfindung darstellt. Der Bildschirm ist in Blöcke unterteilt, die aus 8×8 Pixeln bestehen, und vier benachbarte Blöcke, die das Luminanzsignal der Abbildungen darstellen, und zwei Blöcke, die räumlich Luminanzbereichen entsprechen und die Chrominanzsignale darstellen, werden für insgesamt acht Blöcke als Macroblock (MB) bezeichnet. Wenn zu diesem Zeitpunkt ein Zustand angenommen wird, in dem S Bildsprünge durchgeführt werden und ein Bild übertragen wird, beträgt die Anzahl von in einer Sekunde übertragenen Bildern 30/(1+S), und eine Anzahl von Microblöcken gleich dem 396-fachen dieser Menge wird in einer Sekunde kodiert. Wenn Bitanzahl zu diesem Zeitpunkt der Kodierung eines Microblocks zu M angenommen wird, beträgt die Anzahl von Bits, die in einer Sekunde kodiert und ausgegeben werden,
Andrerseits ergibt der Übertragungsgeschwindigkeitswert P eine Übertragungsgeschwindigkeit von 64×10³ pro Sekunde, so daß, wenn dieser Wert größer als der Wert der Formel (1) ist, eine Übertragung ohne eine Zunahme der Pufferspeichermenge B möglich ist. Wenn daher der Wert der Kodierbitanzahl entsprechend einem Macroblock geringer als ein Wert ist, der durch die Formel
gegeben ist, nimmt der Wert der Pufferspeichermenge B nicht zu. Wenn der Wert der Formel (2) als die Anzahl von nutzbaren Bits entsprechend einem Macroblock im MS Rechner 610 in Fig. 2 angenommen wird, wird der Wert der Formel (2), wenn die Schrittzahl S auf den Wert des Minimum- Bildschrittzahl-Einstellwertes Smin eingestellt wurde, als Grundlage der nutzbaren Bitanzahl MS berechnet.
MS = 5P (1 + Smin) (3)
Außerdem wird im MT Rechner 620 der Wert der Formel (2), wenn die Schrittzahl S auf den vorliegenden Wert der Gesamtbildschrittzahl ST eingestellt wurde, als vorliegende nutzbar Bitanzahl MT berechnet.
MT = 5P (1 + ST) (4)
Wenn MD = MT - MS (ist größer als 0) im Subtrahierer 630 festgestellt wird, gibt dies die Überschuß-Bitanzahl gegenüber der nutzbaren Grundbitanzahl entsprechend einem Macroblock an. Andrerseits wird das Kodier-Block­ synchronsignal (MBS) 10 im MBS Zähler 640 gezählt, und die Macroblockzahl MN wird bestimmt, und eine Korrektur- Pufferspeichermenge RB wird hieraus, aus der oben beschriebenen Überschuß-Bitanzahl MD und einer Pufferspeichermenge B im RB Rechner 650 entsprechend der folgenden Formel berechnet:
RB = B - MN x MD (5)
Diese Korrekturpufferspeichermenge liefert einen Standardwert für die Pufferspeichermenge, die mittels des Bildschirm-Bildsprungverfahrens tatsächlich genutzt werden kann. Wenn dieser Wert dazu verwendet wird, einen Korrekturpufferspeichermengen-Index RB-IDX zu bestimmen, der im RB-IDX Rechner 660 zum Pufferspeichergrenzwert BL entsprechend der folgenden Formel bemessen wird:
ist, je kleiner dieser Wert ist, der Bitwert um so größer, bei dem eine feine Kodierung durchgeführt und ausgegeben werden kann. Dabei gibt die Konstante 256 der Formel (6) die Standarddatenmenge jedes Bildes an.
Als nächste wird im QS Rechner 670 QSO unter Verwendung der Tabelle 1 gefunden, in der die Schrittgröße QS den Werten von RB-IDX entspricht; dieser Wert wird mit dem QS Aktualisierungssignal 67 synchronisiert, und QS = QSO wird ausgegeben. In der folgenden Tabelle 1 ist, je kleiner der Wert des Pufferspeichermengen-Indexes RB-IDX ist, die Schrittgröße QS um so kleiner, die erreicht wird, und wenn die Bildschrittzahl ST größer wird, und wenn die Überschuß- Bitanzahl MD der nutzbaren Bitanzahl groß wird (da Rb-IDX klein wird), wird es möglich, eine detailliertere Quantisierung durchzuführen. Daher behält, wie die Pufferspeichermenge B in Fig. 4 zeigt, bei einem üblichen Gerät die Pufferspeichermenge vor der Bildsprungerzeugung einen nahezu konstanten Wert. Bei der vorliegenden Ausführungsform jedoch wird entsprechend einem Pufferspeicherüberschuß durch Bildsprung in der oben beschriebenen Weise eine Steuerung durchgeführt, so daß eine Übertragung möglich ist, bei der die Qualität der Abbildungen gut ist.
Fig. 3 zeigt eine Abwandlung des konstruktiven Aufbaus der Fig. 2. Die Methode, das Ausgangssignal QSO vom QS Rechner 670 nach außen zu senden, ist verschieden, während die restliche Anordnung gleich ist. Bei der vorliegenden Ausführungsform wird ein bestimmender Schrittgrößenwert QEN als ein extern eingestelltes Signal eingegeben, und eine Aktualisierungsbestimmung wird entsprechend der folgenden Formel in der QS Aktualisierungs-Prüfeinrichtung 690 unter Verwendung dieses Einstellwertes als Schwellwert durchgeführt.
Tabelle
Schrittgröße QS
Der Absolutwert von QS-QSO ist größer als oder gleich QEN.
Dies bedeutet, daß nur in den Fällen, in denen die Differenz zwischen der neu berechneten Schrittgröße QSO und dem vorliegende Wert QS groß ist und den eingestellten Wert QEN überschreitet, QS aktualisiert wird. Entsprechend dem Aufbau werden Vorteile erzielt, indem kleine Wertkorrekturen der Schrittgröße QSO nicht durchgeführt werden und nur eine kleine Menge von Aktualisierungsdaten erforderlich ist.

Claims (1)

  1. Bildsignal-Kodiergerät, bestehend aus einer Detek­ toreinrichtung zur Ermittlung des Redundanzgrades eines eingegebenen Bildsignals und zur Durchführung einer Bildschrittsteuerung auf der Grundlage einer Bild­ schrittzahlbestimmung, einer Kodierverarbeitungsein­ richtung zur Verarbeitung des Bildsignals, das in Blockeinheiten unterteilt wird, sowie zur Signal- Quantisierung und zur Ausgabe eines Signals über einen Pufferspeicher, einer Schrittgrößen-Steuereinrichtung zur Steuerung der Schrittgröße der Quantisierung, und einer Schrittgrößen-Berechnungseinrichtung, die eine Quantisierungs-Schrittgröße ausgibt, die kleiner wird, wenn aufgrund einer berechneten Korrektur-Puffer­ speichermenge ein größerer freier Übertragungs­ pufferbereich angezeigt wird, wobei eine Prüfeinrichtung in der Schrittgrößen­ steuereinrichtung vorgesehen ist, um, wenn eine Quan­ tisierungsschrittgröße von der Schrittgrößen-Berech­ nungseinrichtung ausgegeben wird, eine Quantisierung entsprechend der ausgegebenen Schrittgröße nur durchzu­ führen, wenn eine Differenz zwischen der ausgegebenen Schrittgröße und einer Schrittgröße, die unmittelbar zuvor benutzt wurde, einen vorbestimmten Grenzwert überschreitet, der extern zugeführt wird.
DE4135181A 1991-02-15 1991-10-24 Bildsignal-Kodiergerät Expired - Fee Related DE4135181C2 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP3044236A JP2514115B2 (ja) 1991-02-15 1991-02-15 画像信号符号化装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE4135181A1 DE4135181A1 (de) 1992-08-27
DE4135181C2 true DE4135181C2 (de) 1995-11-02

Family

ID=12685901

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE4135181A Expired - Fee Related DE4135181C2 (de) 1991-02-15 1991-10-24 Bildsignal-Kodiergerät

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5241401A (de)
JP (1) JP2514115B2 (de)
DE (1) DE4135181C2 (de)
FR (1) FR2673014B1 (de)
GB (1) GB2252883B (de)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5422736A (en) * 1991-03-22 1995-06-06 Canon Kabushiki Kaisha Multi-mode image processing permitting selection of quantization process according to image characteristics
SE468736B (sv) * 1991-11-15 1993-03-08 Televerket Foerfarande och apparat foer bildkodning med oeverhoppning av bilder och/eller komponenter
JP3013602B2 (ja) * 1992-05-29 2000-02-28 三菱電機株式会社 映像信号符号化装置
JP2940304B2 (ja) * 1992-06-15 1999-08-25 松下電器産業株式会社 高能率符号化装置および高能率符号化方法および高能率符号化装置の復号装置
JP2871316B2 (ja) * 1992-07-10 1999-03-17 日本ビクター株式会社 動画像符号化装置
JPH06165151A (ja) * 1992-11-25 1994-06-10 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像符号量制御装置
KR0166727B1 (ko) * 1992-11-27 1999-03-20 김광호 영상움직임관련정보를 양자화제어에 이용하는 부호화방법 및 장치
US5592225A (en) * 1993-09-30 1997-01-07 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Device and method for controlling coding
DE69431072T2 (de) * 1994-04-20 2003-01-02 Thomson Consumer Electronics Vorrichtung zur komplexitätsbestimmung zum steuern der kodierung eines videosignals
US5933450A (en) * 1994-04-20 1999-08-03 Thomson Consumer Electronics, Inc. Complexity determining apparatus
US5608458A (en) * 1994-10-13 1997-03-04 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for a region-based approach to coding a sequence of video images
US5754241A (en) * 1994-11-18 1998-05-19 Sanyo Electric Co., Ltd Video decoder capable of controlling encoded video data
US5710595A (en) * 1994-12-29 1998-01-20 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for controlling quantization and buffering for digital signal compression
GB9519921D0 (en) * 1995-09-29 1995-11-29 Philips Electronics Nv Graphics image manipulation
US6002802A (en) 1995-10-27 1999-12-14 Kabushiki Kaisha Toshiba Video encoding and decoding apparatus
US5786856A (en) * 1996-03-19 1998-07-28 International Business Machines Method for adaptive quantization by multiplication of luminance pixel blocks by a modified, frequency ordered hadamard matrix
US5956083A (en) * 1996-10-29 1999-09-21 Eastman Kodak Company Camera and method for capturing motion sequences useful for integral image element formation
JP3889013B2 (ja) * 2004-05-24 2007-03-07 三菱電機株式会社 動画像符号化装置及び動画像符号化方法
TWI284855B (en) * 2005-04-29 2007-08-01 Sunplus Technology Co Ltd Image processing method and method for detecting difference between different image macro-blocks
WO2014030387A1 (ja) * 2012-08-22 2014-02-27 三菱電機株式会社 キャッシュメモリコントローラ及びキャッシュメモリコントロール方法
CN107852508A (zh) 2015-07-31 2018-03-27 深圳市大疆创新科技有限公司 修改搜索区域的方法
WO2017020181A1 (en) * 2015-07-31 2017-02-09 SZ DJI Technology Co., Ltd. Method of sensor-assisted rate control

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS633586A (ja) * 1986-06-24 1988-01-08 Toshiba Corp 動画像符号化装置
US4951140A (en) * 1988-02-22 1990-08-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Image encoding apparatus
DE4134999A1 (de) * 1991-01-31 1992-08-06 Graphics Communication Tech Bewegungsbild-kodiergeraet

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62272790A (ja) * 1986-05-21 1987-11-26 Mitsubishi Electric Corp 符号化制御回路
JPS63102482A (ja) * 1986-10-17 1988-05-07 Mitsubishi Electric Corp 画像符号化伝送装置
JPS63187922A (ja) * 1987-01-30 1988-08-03 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> フレ−ム間符号化装置
BE1000643A5 (fr) * 1987-06-05 1989-02-28 Belge Etat Procede de codage de signaux d'image.
EP0397206B1 (de) * 1989-05-12 1997-07-30 Nec Corporation Video-Übertragungssystem mit einer adaptiven Bild-zu-Bild-Prädiktionscodierung
JPH0722396B2 (ja) * 1989-11-06 1995-03-08 三菱電機株式会社 画像符号化装置
JPH0714209B2 (ja) * 1989-12-20 1995-02-15 松下電器産業株式会社 動画像符号化装置
JP2881886B2 (ja) * 1989-12-30 1999-04-12 ソニー株式会社 映像信号符号化方法及びその装置
US5164828A (en) * 1990-02-26 1992-11-17 Sony Corporation Video signal transmission and method and apparatus for coding video signal used in this

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS633586A (ja) * 1986-06-24 1988-01-08 Toshiba Corp 動画像符号化装置
US4951140A (en) * 1988-02-22 1990-08-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Image encoding apparatus
DE4134999A1 (de) * 1991-01-31 1992-08-06 Graphics Communication Tech Bewegungsbild-kodiergeraet

Also Published As

Publication number Publication date
FR2673014B1 (fr) 1997-10-31
JP2514115B2 (ja) 1996-07-10
JPH04262694A (ja) 1992-09-18
US5241401A (en) 1993-08-31
FR2673014A1 (fr) 1992-08-21
DE4135181A1 (de) 1992-08-27
GB9118760D0 (en) 1991-10-16
GB2252883A (en) 1992-08-19
GB2252883B (en) 1995-01-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE4135181C2 (de) Bildsignal-Kodiergerät
DE4134999C2 (de) Kodiergerät für Bewegungsbilder
DE69434271T2 (de) Adaptives variables Längenkodierungsverfahren für Videodaten
DE4233543B4 (de) Vorrichtung zur Steuerung der Quantisierung von Videodaten
DE69830979T2 (de) Verfahren und vorrichtung zur videocodierung mit variabler bitrate
DE69826823T2 (de) Verfahren zur videocodierung mit variabler bitrate und entsprechender videocodierer
DE69634423T2 (de) Videokodierung- und dekodierungsvorrichtung
DE3814627C2 (de)
DE69233411T2 (de) Verfahren und Einrichtung zur Kompression von sich bewegenden Videobildern mit adaptiver Bitzuordnung und Quantisierung
DE69637343T2 (de) Videokodierungs- und -dekodierungsvorrichtung
DE69816342T2 (de) Prädiktives Bilddekodierungsverfahren
DE10300048B4 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Bildcodierung und -decodierung
DE69736852T2 (de) Codierung- und Decodierungssystem für bewegte Bilder mit beliebig geformten Objekten
DE69637335T2 (de) Bildsignalkodierungsmethode und -vorrichtung
DE69630173T2 (de) Übertragungssystem und -einrichtung für sich bewegende Bilder
DE69633815T2 (de) Vorrichtung zur Codierung und Decodierung eines digitalen Bildsignales
DE3514916C2 (de)
DE69935564T2 (de) Kodiervorrichtung und -verfahren
EP0517324A2 (de) Vorrichtung zur Steuerung des Quantisierers eines Hybridkodierers
DE4442643B4 (de) Verfahren zum Abschätzen der Bewegung in einem Bewegtbild
EP1025708A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur verarbeitung eines digitalisierten bildes
DE19752885A1 (de) Apparat und Verfahren zur Maskierung von Video-Datenfehlern
DE10026744A1 (de) Bildsignaldekoder und Bildsignalanzeigesystem
EP0703711B1 (de) Coder zur segmentweisen Codierung eines Bildsignales
EP0525900B1 (de) Filterschaltung zur Vorverarbeitung eines Videosignals

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
D2 Grant after examination
8364 No opposition during term of opposition
8339 Ceased/non-payment of the annual fee