Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 프랙탈 영상 압축장치 및 방법에 관한 것이다. 2. 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제 프랙탈 영상 압축장치에 있어서, 인간의 시각특성을 반영한 왜곡측정을 이루어 복원화상의 화질이 인간의 시각적으로 우수한 프랙탈 영상 압축방법 및 장치를 제공함에 있다. 3. 발명의 해결방법의 요지 디지탈 영상 처리방법에 있어서, 압축하고자 소망하는 영상데이타를 기준처리단위로 다수의 치역 블럭으로 분할하는 단계와, 상기 영상 데이타로부터 소정 분할비로 다수의 정의역 불럭을 설정하는 단계와, 상기 정의역 블럭들을 각각의 치역 블럭으로 매칭시키기 위한 최적화 프랙탈 변환함수의 파라메타를 계산하는 단계와, 각 치역 블록들의 배경감도계수와 에지감도계수를 계산하는 단계와, 해당 치역 블럭의 화소데이타와 각 정의역 블럭들의 화소데이타로부터 상기 해당 치역 블럭의 배경감도계수와 에지감도계수에 대응하여 상기 해당치역 블럭의 각 정의역 블럭에 대한 왜곡에러를 계산하여 각 치역 블럭들과 최소왜곡에러를 가지는 자기유사 정의역 블럭들을 검색하는 단계와, 각 치역 블럭들에 대한 자기유사 정의역 블럭과 해당 치역 블럭 의 프랙탈 변환함수의 파라메타와 자기유사 정의역 블럭의 위치정보를 각각 영상압축정보로 저장하는 단계로 구성한다. 4. 발명의 중요한 용도 디지탈 영상처리장치에서 중요히 사용될 수 있다.
Abstract:
The device includes a RGB-YIQ converter(30) for converting and generating image data, a sub-sampler(40) for sub-sampling color difference signal, an average variance calculating unit(50) for calculating average value, standard deviation, and variance, a code data memory(70) for reading and storing datum, a data discriminator for coding and generating coding data, a MBTC unit(60) for decoding a coding data, and interpolating unit for interpolating I,Q data. The method includes a block cutting step, a data transforming step, a subsampling step, a calculating step, an edge detecting step, a coding step of edge block cutting, a block coding step, a flag data output step, a coding data storing step, a data detecting step, ad MBTC step.
Abstract:
detecting if there is an edge of image from output data of a shading correcting circuit(305); emphasizing the edge of the output data of the shading correcting circuit(305) according to an edge detecting signal generated in the detecting step to allow a signal processor(311) to middle-tone-processes it. The method provides high definition picture by emphasizing the edge of the output data without requiring expensive analog filter.
Abstract:
화상신호 부/복호화에 있어서, 상기 화상신호의 입력 1바이트 데이타를 에너지가 많이 포함되어 있는 부분을 분리하기 위해 상, 하위 비트들로 분리하고, 상기 입력데이타에서 분리된 에너지가 많이 포함되어 있는 상위 부분 비트들을 이용하여 원래의 크기의 1바이트 데이타로 변환하되, 같은 패턴이 반복되도록 확률을 높이며, 상기 입력데이타에서 분리된 에너지가 낮게 포함되어 있는 하위비트를 이용하여 처리를 위해 원래 사이즈크기의 1바이트 데이타를 변환하여 같은 패턴이 반복되고 확률을 높인다. 상기 에너지가 많은 비트 변환출력을 무손실(Lossless) 부호화하고, 상기 에너지가 낮은 비트 변환부출력을 손실(Lossy)부호화한다. 상기 무손실 코딩출력을 상기 코딩과 같은 방법으로 무손실 디코딩하고, 상기 손실코딩출력을 코딩과 같은 방법으로 디코딩하며, 상기 무손실 코딩부의 에너지가 많이 포함되는 출력을 원래의 팩셀 데이타로 분리하여 동일 사이즈로 한다. 그리고 상기 비트분리화 손실 디코딩출력을 합성하도록 되어 있다.
Abstract:
본 발명은 다중 홉 중계방식을 사용하는 광대역 무선 통신 시스템에서 무선자원 재사용과 서비스품질을 고려한 기회적 패킷 스케줄링 장치 및 방법에 관한 것으로, 다중 홉 중계방식을 사용하는 광대역 무선 통신 시스템에서 무선자원 재사용을 고려한 기회적 패킷 스케줄링 방법에 있어서, 각 사용자 단말 경로별로 사용자 단말과 중계기가 보고하는 채널정보를 수집하고 자원할당 크기( )를 초기화하는 과정과, 상기 각 사용자 단말 경로별 상기 자원할당 크기( )를 비교하여, 경로별 자원 재사용 여부를 결정하는 과정과, 상기 자원 재사용 여부를 반영한 각 사용자 단말 경로별 현재 무선자원 효율과 서비스품질(QoS) 요구조건을 만족시키는 위한 파라미터를 계산하는 과정과, 상기 현재 무선자원 효율과 상기 QoS 파라미터를 이용하여 각 사용자 단말의 스케줄링 우선순위 지표를 계산하는 과정을 포함하여, 시스템의 효율을 증대시키고 사용자에게 개선된 QoS를 제공하는 이점이 있다. 다중 홉 중계, 중계기, 무선자원 재사용, 패킷 스케줄링. M-LWDF(Modified Largest Weighted Delay First), QoS(Quality Of Service).