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저 블록현상의 대칭형 영상블록 스캔방법

阅读:34发布:2021-01-30

专利汇可以提供저 블록현상의 대칭형 영상블록 스캔방법专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且The method makes the end point of scanning of an image block and the start point of the adjacent block get closer to decrease the block boundary phenomenon caused by the spetial corelation between the adjacent blocks. The scanning direction is changed at every adjacent blocks so that the directions of adjacent blocks become symmetric. the circuit includes an A/D converter for converting the sampled analog image to the digital image, a block modulator for dividing the digital image to form image blocks, a symmetric block scanner for scanning the block symmetrically, and a coder (14) for coding the image vector transmitted by the block scanner (13).,下面是저 블록현상의 대칭형 영상블록 스캔방법专利的具体信息内容。

  • 벡터양자화등의 영상부호화 시스템에서 2차원의 전체 영상을 여러개의 작은 영상블록으로 분할하여 그 각각의 영상블록을 1차원의 벡터영상으로 스캔하는 방법에 있어서, 상기 전체 영상내의 작은 영상블록의 스캔순서를 가로방향으로 각 영상블록마다 대칭형으로 바꾸어 수행함과 아울러 세로방향으로도 각 영상블록마다 대칭형으로 바꾸어 수행하여 인접하는 각 영상벡터의 시작점과 끝점이 일치하도록 함을 특징으로 하는 저 블록현상의 대칭형 영상블록 스캔방법.
  • 제 1 항에 있어서, 영상블록의 하나의 행(Row)에서 다음행을 스캔할 때 스캔순서가 연속되게 함을 특징으로 하는 저 블록현상의 대칭형 영상블록 스캔방법.
  • 제 1 항에 있어서, 2차원의 영상블록 스캔을 3차원의 입방체 영상블록에 확장 적용함을 특징으로 하는 저 블록 현상의 대칭형 영상블록 스캔방법.
  • 제 2 항에 있어서, 2차원의 영상블록 스캔을 3차원의 입방체 영상블록에 확장 적용함을 특징으로 하는 저 블록현상의 대칭형 영상블록 스캔방법.
  • 说明书全文

    저 블록현상의 대칭형 영상블록 스캔방법

    제 1 도는 본 발명의 방법에 적용되는 백터양자부호화 시스템의 하드웨어 블록도.

    제 2 도는 벡터양자복호화 시스템의 하드웨어 블록도.

    제 3 도는 본 발명의 대칭형 블록스캔방식 하드웨어 블록도.

    제 4 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법을 2차원에 적용한 예시도.

    제 5 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법을 2차원에 적용한 다른 예시도.

    제 6 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법을 3차원에 적용한 예시도.

    제 7 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법을 3차원에 적용한 다른 예시도.

    제 8 도는 종래의 영상블록 스캔방법 예시도.

    * 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

    31 : 로우 블록카운터 32 : 칼럼 블록카운터

    33 : 셀렉터 34,35,36,37 : 제1,제2,제3,제4어드레스롬

    38 : 스위치 39 : 2-포트(Two-Port)램.

    본 발명은 2차원 및 3차원의 디지털영상(Image)을 작은 영상블록들로 나눈후, 그 각 영상블록을 1차원의 벡터형태로 변환하기 위한 대칭형 영상블록 스캔방법에 관한 것이다.

    최근에는 음성통신에 만족하지 않고 실체형체까지 볼 수 있는 영상통신에 대한 요구가 증대되고 있는 설정이고, 국내에서도 종합정보통신망(ISDN)의 대두에 따라 영상정보전달을 위한 영상부호화 기술이 요구되고 있다. 그리고, 영상신호처리 기술분야인 영상부호화에서 영상블록단위로 스캔을 행하는 벡터양자화등의 기술이 첨단기술로 인정받고 있으며, 그 영상부호화 기술은 화상회의 시스템, 영상전화등에 적용되고 있다. 그런데, 종래의 영상블록 스캔방법으로서는 라스터스캔(Raster Scan)방법이 널리 사용되고 있는 것으로, 제 8 도에 도시된 바와 같은 순서로 스캔을 행하고, 그 스캔순서로 나열된 화소들로 영상블록을 표현하는 한개의 벡터를 구성하게 된다.

    여기서, 한 블록의 스캔라인수는 편의상 5개로 표현하였으나, 실제로 있어서는 그보다 많거나 적을 수 있다. 그러나, 이러한 라스터 스캔방법에 있어서는 인접하는 블록을 모두 동일한 형태로 스캔을 행하므로 블록스캔의 시작점들끼리 또는 끝점들끼리는 모두 한 블록의 크기만큼씩 멀리 떨어져 존재하게 된다. 따라서, 그들 벡터들을 양자화하는 과정에서 화소간이 공간적 연관성이 반영되지 못하여 재생된 영상블록간에 블록경계현상이 나타나게 되는 결점이 있었다. 특히 양자화간격이 클수록 블록경계현상이 심하게 나타나는 결점이 있었다.

    본 발명은 이러한 종래의 결점을 해결하기 위하여, 영상블록의 위치에 따라 스캔과정을 좌,우,상,하로 대칭되게 행하여 인접하는 영상블록내의 스캔시작점 또는 스캔끝점들이 항상 근접되게 함으로써 영상블록간의 공간적 상관성이 벡터구성에 반영되어 벡터양자화로 나타나는 블록경계현상이 감소되게 창안한 것으로, 이를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.

    제 1 도는 본 발명의 방법에 적용되는 벡터양자부호화 시스템의 블록도로서 이에 도시한 바와 같이, 아날로그영상을 샘플링하여 디지털영상으로 변환하는 아날로그/디지탈변환기(11)와, 그 아날로그/디지탈변환기(11)에서 출력되는 디지털영상을 작은 영상블록으로 변환하는 블록변환기(12)와, 그 블록변환기(12)에서 출력되는 영상블록을 대칭형으로 스캔하는 대칭형 블록스캐너(13)와, 그 대칭형 블록스캐너(13)에서 출력되는 영상벡터를 처리하여 부호화하는 벡터양자부호화기(14)로 구성된다.

    제 2 도는 상기 제 1 도에서 부호화한 신호를 복호화하는 벡터양자복호화 시스템의 하드웨어 블록도로서 이에 도시한 바와 같이, 부호화된 영상벡터를 처리하여 복호화하는 벡터양자복호화기(21)와, 그 벡터양자복호화화기(21)에서 출력되는 영상벡터를 대칭형에 의해 영상블록으로 스캔하는 역대칭형 블록스캐너(22)와, 그 역대칭형 블록스캐너(22)에서 출력되는 영상블록을 디지털영상으로 변환하는 역블록변환기(23)와, 그 역블록변환기(23)에서 출력되는 디지털영상을 아날로그 영상으로 변환하는 디지털/아날로그변환기(24)로 구성된다.

    제 3 도는 상기 제 1 도 대칭형 블록스캐너(13)에 대한 본 발명의 상세블록도로서 이에 도시한 바와 같이, 전체 영상내의 영상블록을 가로, 세로방향으로 순서대로 계수하는 로우,칼럼 블록카운트(31),(32)와, 그 로우, 칼럼 블록카운터(31),(32)의 계수신호에 의해 어드레스 선택제어신호를 출력하는 셀렉터(33)와, 영상블록스캔 순서의 어드레스를 기억시킨 제1,제2,제3,제4어드레스롬(34),(35),(36),(37)과, 상기 셀렉터(33)의 어드레스 선택제어신호에 의해 상기 제1,제2,제3,제4어드레스롬(34),(35),(36),(37)중 하나를 선택하는 스위치(38)와, 상기 스위치(38)를 통한 영상블록스캔 순서의 어드레스에 의해 영상블록을 스캔하여 영상벡터로 변환하기 위한 2-포트램(39)으로 구성한 것으로, 상기 제1,제2,제3,제4어드레스롬(34),(35),(36),(37)에는 후술할 제 4 도 또는 제 5 도, 제 6 도, 제 7 도에 나타낸 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법중 하나의 방식에 따른 스캔순서의 어드레스가 기억되어 있다.

    제 4 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캐방법을 2차원에 적용한 예시도로서 이에 도시한 바와 같이, 제1행 제1열의 영상블록은 종래의 방식과 동일하게 스캔을 수행하고, 제1행 제2열의 영상블록은 상기 제1행 제1열의 영상블록 스캔과 가로축으로만 대칭성을 부여하여 스캔을 수행하며, 이후 제1행 제3열의 영상블록은 상기 제1행 제1열의 영상블록 스캔방식과 동일하게 스캔을 수행한다. 이와 같은 방식으로 제1행에 대한 스캔을 수행한다. 그리고 제2행 제1열의 영상블록은 상기 제1행 제1열의 영상블록 스캔과 세로축으로만 대칭성을 부여하여 스캔을 수행하고, 제2행 제2열의 영상블록은 상기 제1행 제2열의 영상블록 스캔과는 세로축으로 대칭성을 부여하고 상기 제2행 제1열의 영상블록 스캔과는 가로축으로 대칭성을 부여하여 스캔을 수행한다. 이후 제2행 제3열의 영상블록은 상기 제2행 제1열의 영상블록 스캔방식과 동일하게 스캔을 수행하며, 이와 같은 방식으로 제2행에 대한 스캔을 수행한다. 그리고, 제3행의 영상블록에 대한 스캔은 상기 제1행의 영상블록에 대한 스캔방식과 동일하게 수행한다. 이와 같은 방식으로 영상블록을 스캔함에 따라 제 4 도에서 확인되는 바와 같이 인접하는 영상블록내의 스캔시작점 또는 끝점들이 항상 근접하게 된다.

    제 5 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법을 2차원에 적용한 다른 예시도로서 이에 도시한 바와 같이, 상기 제 4 도에 도시한 영상블록 스캔방법에 있어서는 하나의 스캔라인에서 다음 스캔라인을 스캔할 시 불연속적으로 스캔을 수행하는 것임에 반하여 여기서는 하나의 스캔라인에서 다음 스캔라인을 스캔할 시 연속적으로 스캔을 수행하게 한 것이다.

    제 6 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법을 3차원에 적용한 예시도로서, 상기 제 4 도에서 설명한 영상블록 스캔방법을 3차원에 확장하여 적용한 것이다.

    제 7 도는 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법을 3차원에 적용한 예시도로서, 상기 제 5 도에서 설명한 영상블록 스캔방법을 3차원에 확장하여 적용한 것이다.

    이상에서 상세히 설명한 바와 같이 본 발명의 대칭형 영상블록 스캔방법에 있어서는 인접하는 영상블록내의 스캔시작점 또는 스캔끝점들이 항상 근접되므로 영상블록간의 공간적 상관성이 벡터구성에 반영되어 벡터양자화로 나타나는 블록경계현상이 감소되는 효과가 있다.

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