Abstract:
본 발명은 시간,공간,화질 스케일러빌리티를 지원하는 스케일러블 비디오 부호화 및 복호화에 있어서 하위 계층의 정보 중 계층간 참조에 이용되지 않는 하위 계층의 일부를 제거한 경우 이에 대한 정보를 알림으로써 제거 후 남은 하위 계층으로의 계층 스위칭을 시도하는 경우 에러 없이 복호화를 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 동영상, 계층적 B 픽쳐(Hierarchical B picture), 디스카더블 계층(discardable layer)
Abstract:
오디오 신호의 무손실 부호화/복호화 장치 및 그 방법이 개시된다. 현 프레임의 주파수 계수에 대한 양자화 인덱스들로부터 각 레벨에 대한 제1 비트열을 생성하고, 각 레벨에 대한 제1 비트열을 일렬로 나열한 제2 비트열의 런 길이로 구성되는 심볼을 생성한 후, 심볼을 제3 비트열로 부호화한다. 이로써, 오디오 신호의 부호화 성능을 향상시킬 수 있다.
Abstract:
A method and an apparatus for encoding and decoding color video scalability are provided to prevent unnecessary data amount from increasing when storing or transmitting encoded information, improve encoding efficiency by not doubly encoding the same information as already encoded information, prevent the same information as already decoded information from being doubly decoded and improve decoding efficiency. A color video scalability encoding method includes encoding a color image block of an improvement stratum by using lower stratum information. The encoding generates a color sign block pattern value according to quantization coefficient values of a residual color image block by using the lower stratum information. A color video scalability decoding method includes determining presence/absence of an improvement stratum having a different color format from that of a lower stratum in a received bit stream, and decoding a color image block of the improvement stratum by using the lower stratum information.
Abstract:
A quantizer and method of an LSF coefficient in a wide-band speech coder using trellis coded quantization algorithm are provided to improve an SD performance and assigned bits by reducing an error transfer as a result of using in parallel both a predictional structure and a non-predictional structure. A quantizer of an LSF coefficient in a wide-band speech coder includes a predictional structure quantizing portion(200), a non-predictional structure quantizing portion(210), and a switching portion(220). The predictional structure quantizing portion calculates a quantized candidate vector by quantizing an LSF coefficient vector, and a predictional quantization final vector of the LSF coefficient vector by trellis coded quantizing the candidate vector with reference to a predicted LSF vector of the LSF coefficient vector. The non-predictional structure quantizing portion calculates a quantized candidate vector by quantizing the LSF coefficient vector, and a non-predictional quantization final vector of the LSF coefficient vector by trellis coded quantizing the candidate vector. The switching portion selects smaller one of differences between the LSF coefficient vector and the predictional and non-predictional quantization final vectors as the final quantization vector of the LSF coefficient vector.
Abstract:
A lossless encoding/decoding apparatus and a method thereof are provided to execute compression on audio signals through bitstreams having small numbers by enhancing the capability of lossless encoding of frequency coefficients. A lossless encoding apparatus includes a bit converter(422), a run length converter(424), and a run length encoder(430). The bit converter generates first bitstreams on respective levels from quantization indexes on frequency coefficients of a current frame. The run length converter generates symbols which are formed by a run length of second bitstreams where the first bit streams are disposed in one row. The run length encoder encodes the symbols to third bitstreams.
Abstract:
An apparatus for encoding and decoding by using a converter alternatively according to the correlation of residual coefficients and a method thereof are provided to select a converter with a highest compression rate by perform an RD(Rate-Distortion) cost optimization using DCT(Discrete Cosine Transform) and DST(Discrete Sine Transform) in generating a quantized conversion coefficient through converters and quantizers after prediction between images or within the images in a predetermined size of block, thereby improving the compression rate of an image block. A first converter(31-34) performs the DCT(Discrete Cosine Transform) in a block unit, first quantization, first inverse quantization and IDCT(Interger-approximated Discrete Cosine Inverse Transform) of residual coefficients which are generated after performing prediction between images or within the images. A second converter(35-38) performs the DST(Discrete Sine Transform) in the block unit, second quantization, second inverse quantization, and IDST(Interger-approximated Discrete Sine Inverse Transform) of the residual coefficients. A selection unit(39) performs RD Cost(Rate-Distortion Cost) to select a converter with a high compression rate by block, and a display unit(40) displays converter information selected by the selection unit on a corresponding flag bit in a macro block unit.
Abstract:
A NAL(Network Abstraction Layer) unit type display method, a bit stream transmission apparatus according to the same, and a redundant slice coding apparatus are provided to indicate that a current NAL unit is a redundant coded picture by using No. 19 of a NAL unit type when an auxiliary coded picture is not used. A header parsing unit(311) includes a NAL unit header in which a NAL unit type indicating a redundant coded picture is recorded, parses the NAL unit header of a coded bit stream, and judges whether a NAL unit is a redundant coded picture. When the NAL unit is the redundant coded picture as a result of the header parsing unit(311), a transmission determining unit(312) determines whether to transmit the NAL unit according to a state of a network in which the NAL unit is transmitted.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 움직임 벡터 예측 장치 및 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 MCTF 또는 계층적 B 픽쳐(Hierarchical B picture)와 같은 다단계 구조의 시간 스케일러빌리티를 지원하는 스케일러블 비디오 코딩/디코딩에 있어서, 이웃 단계의 움직임 벡터를 이용하여 현재 단계의 움직임 벡터를 예측함으로써, 움직임 벡터의 코딩 효율을 높일 수 있는 움직임 벡터 예측 장치 및 방법과 이를 이용한 동영상 부호화/복호화 장치를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 스케일러블 비디오 코딩을 지원하는 동영상 부호화 시스템에 있어서의 움직임 벡터 예측 장치로서, 부호화할 블록의 움직임 벡터를 생성하기 위한 움직임 추정부; 및 상기 부호화할 블록의 소정의 주변 블록 및 대응하는 이웃 단계 블록의 움직임 벡터를 이용하여 상기 부호화할 블록의 예측 움직임 벡터를 생성하기 위한 예측 움직임 벡터부를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 동영상 코딩 시스템 등에 이용됨. 동영상, MCTF, 계층적 B 픽쳐(Hierarchical B picture), 움직임 벡터
Abstract:
본 발명은 스케일러블 비디오 부호화/복호화 방법 및 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 공간영역에서의 완전한 스케일러빌리티를 제공하기 위하여 서로 다른 공간해상도와 다양한 위치를 가지는 다중 영역(multi regeion)들을 해상도에 따라 계층적으로 부호화/복호화하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명은 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 비디오 영상을 부호화하는 부호화기로서, 상기 비디오 영상 내에서 부호화하고자 하는 복수개의 영역(ROI)에 대한 부호화 영역 정보를 입력받아, 상기 ROI 사이의 중복영역(OR)을 검출하는 OR 검출부; 상기 비디오 영상, ROI, 및 검출된 OR을 부호화하고자 하는 해상도에 따라 복수의 계층(Layer)에 배치하는 영역 배치부; 및 상기 비디오 영상, ROI, 및 검출된 OR을 상기 영역 배치부에서 배치된 계층의 해상도에 따라 부호화하는 영역 부호화부를 포함하여 이루어진다. 상기 부호화 영역 정보는 상기 ROI의 비디오 영상 내 위치 정보와 상기 ROI의 부호화 해상도 정보를 포함한다. 본 발명은, 영상 내 ROI를 정의함으로써 해상도 뿐만 아니라 공간적으로도 완전한 스케일러빌리티를 가능케 하는 비디오 부호화/복호화 장치를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한 본 발명은, 복수의 ROI 영역 사이의 계층간 중복성을 고려함으로써 부호화 효율을 높일 수 있는 효과가 있다. SVC(Scalable Video Coding), MPEG-4, 해상도, 계층, ROI, inter-layer coding, intra-layer coding