Abstract:
A method and an apparatus for encoding a multi-view moving picture are provided to down-sample the multi-view moving picture and encode the down-sampled moving picture and then to improve a compression rate effectively. A subtracter(406) subtracts a pixel value of a reference image from a pixel value of an image to be currently encoded and generates a residual signal. A down-sampling unit(408) down-samples the residual signal and reduces resolution. An entropy coding unit(412) encodes the down-sampled residual signal.
Abstract:
A motion estimation encoding/decoding apparatus and a method thereof are provided to reduce bits wasted due to the reflection of an amount of illumination change by compressing an amount of the illumination change using spatial closeness of illumination change occurrence areas. An illumination change compensating module(320) differentiates a pixel average value of a present block and a pixel average value of a reference block to perform illumination change compensation. A residual signal generator(330) generates a residual signal by differentiating the present block having been subject to the illumination change compensation the reference block having been subject to the illumination change corresponding to a motion vector. An illumination change predicting module(340) sets an illumination change amount of a neighboring block, which has been subject to the illumination change compensation, as the prediction value of the illumination change amount of the present block. The illumination change predicting module performs a DPCM(Differential Pulse Code Modulation) based on the illumination change amount of the present block and the prediction value of the illumination change amount.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 디지털방송 기반의 3차원 입체영상 송수신 시스템 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 기존의 디지털 방송에서 사용하고 있는 ATSC E-VSB 방식을 기반으로 하여, 2차원 영상 스트림은 노말 스트림(Normal Stream)으로 전송하고, 3차원 입체 방송을 위한 부가정보(예를 들면, 다른 시점의 영상 데이터, 깊이(Depth) 정보 또는 시차(Disparity) 정보 등)는 상기 노말 스트림(Normal Stream)에 동기 되는 로버스트 스트림(Robust Stream)을 이용하여 전송함으로써, 기존의 2차원 디지털 방송 시스템과의 호환성(Backward Compatibility)을 유지하면서도 3차원 입체 디지털 방송을 가능하게 하는, 디지털방송 기반의 3차원 입체영상 송수신 시스템 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 디지털방송 기반의 3차원 입체영상 송신 시스템에 있어서, 2차원 영상과 3차원 부가정보를 개별적으로 인코딩하여 각각에 대한 기초스트림(ES)을 생성하기 위한 인코딩 수단; 상기 인코딩 수단에서 생성된 2차원 영상 기초스트림(ES) 및 3차원 부가정보 기초스트림(ES) 각각을 패킷화하기 위한 패킷화 수단; 상기 3차원 부가정보가 로버스트 스트림으로 전송된다는 사실을 나타내는 PSI 정보 를 생성하기 위한 PSI 생성 수단; 상기 패킷화 수단에서 패킷화된 기초스트림(PES)과 상기 PSI 생성 수단에서 생성된 PSI 정보에 대하여 전송스트림(TS)을 생성하기 위한 TS 생성 수단; 상기 TS 생성 수단에서 생성된 전송스트림(TS) 중에서, 2차원 영상 전송스트림(TS)은 노말 스트림으로 전송하고, 3차원 부가정보 전송스트림(TS), PSI정보 전송스트림(TS) 및 3차원영상 합성용 동기정보 전송스트림(TS)은 로버스트 스트림으로 전송할 수 있도록 다중화하기 위한 다중화 수단; 및 상기 다중화 수단에서 다중화된 전송스트림(TS)을 디지털 텔레비젼(DTV) 규격에 따라 변조하여 송신하기 위한 변조 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 3차원 입체 디지털 방송 등에 이용됨. Enhanced-VSB, 3차원 입체 디지털 방송, 3차원 입체영상, 3차원방송용 부가정보, MPEG-2, 노말 스트림, Normal Stream, 로버스트 스트림, Robust Stream
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 DMB 기반의 3차원 입체영상 서비스 제공 방법과, DMB 기반의 3차원 입체영상 서비스를 위한 복호화 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 3차원 입체영상 서비스를 위한 새로운 구조의 MPEG-4 객체 기술자를 제공하고, 이를 통하여 DMB기반으로 3차원 입체영상 서비스를 제공함으로써, 기존의 DMB 시스템과의 호환성을 유지하면서도 사용자에게 보다 현실감 있는 3차원 서비스를 제공할 수 있게 하는, DMB 기반의 3차원 입체영상 서비스 제공 방법과, DMB 기반의 3차원 입체영상 서비스를 위한 복호화 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 디지털 멀티미디어 방송(DMB) 기반의 3차원 입체영상 서비스 제공 방법에 있어서, '데이터 서비스 컴포넌트 타입(DSCTy: Data Service Component Type)'을 통하여 DMB 서비스임을 정의하고, '사용자 어플리케이션 타입(User Application Type)'을 통하여 상기 DMB 서비스의 차원을 정의하는 서비스 유형/차원 정의 단계; 및 서비스 대상이 되는 3차원 영상에 대한 기준영상과 3차원 부가정보를 서로 다른 객체기술자(Object Descriptor)를 이용하여 각기 다른 독립스트림으로 할당하는 스트림 할당 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 3차원 입체 서비스 제공 등에 이용됨. DMB, 3차원 입체 방송, MPEG-4, 객체기술자, 3차원 입체영상, 기준영상, 3차원영상, 3차원 부가정보
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은, 양안식 입체 영상 전송 장치 및 그 방법과 그를 이용한 양안식 입체 영상 렌더링 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 3차원 카메라 등에서 영상 및 그에 따른 부가 깊이 정보를 획득하여, 영상은 종래 방식대로 부호화하고, 부가 깊이 정보는 외부로부터 선택받은 이산코사인변환(DCT) 계수를 이용하여 부호화한 후, 상기 부호화한 영상과 부가 깊이 정보를 다중화하여 하나의 전송스트림(TS)으로 전송함으로써 부가 깊이 정보 전송에 필요한 비트율을 크게 감소시키는 한편, 양안식 입체 영상을 렌더링하기 위한 장치에서는 상기 3차원 카메라 등으로부터 전달받은 전송스트림(TS)을 역다중화하여 영상과 부가 깊이 정보를 분리하여 각각 복호화하고, 상기 복호화한 영상 및 부가 깊이 정보를 이용하여 양안식 입체 영상을 생성하되, 상기 복호화한 부가 깊이 정보를 비등방 확산 방식을 이용하여 전처리(필터링)한 후 불연속 경계의 변화율을 약화시켜 양안식 입체 영상을 생성함으로써, 렌더링시 발생하는 홀의 개수 및 그 영역을 감소시켜 화질 및 입체감을 개선하기 위한, 양안식 입체 영상 전송 장치 및 그 방법과 그를 이용한 양안식 입체 영상 렌더링 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 양안식 입체 영상 전송 장치에 있어서, 양안식 입체 영상을 생성하기 위한 기준 영상 및 부가 깊이 정보를 획득하기 위한 영상 획득 수단; 및 상기 영상 획득 수단에서 획득한 영상을 부호화하고, 상기 영상 획득 수단에서 획득한 부가 깊이 정보를 외부로부터 입력받은 변수에 따라 선택한 부호화 계수를 이용하여 부호화한 후, 상기 부호화한 영상 및 부가 깊이 정보를 다중화하여 출력시키기 위한 부호화 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 양안식 입체 영상 렌더링 시스템 등에 이용됨. 양안식 입체 영상, 렌더링, 부가 깊이 정보, 이산코사인변환(DCT : Discrete Cosine Transform) 계수, 다중화
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 수평시차 조절 장치와 그를 이용한 자동 주시거리 조절 시스템 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 영상신호처리 시스템에서 단순화된 양안 에너지 모델을 이용해 입체영상의 국부적인 수평시차를 자동으로 추출하고, 확대 과정에서의 비선형 수평시차 왜곡현상을 자동으로 보정하기 위한 수평시차 조절 장치와 그를 이용한 자동 주시거리 조절 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 영상신호처리 시스템에서의 수평시차 조절 장치에 있어서, 양안 입체영상의 국부적인 수평시차를 자동으로 조절하기 위해, 단순화된 양안 에너지 모델로부터 좌우 수평방향으로 이동시켜야 할 이동 픽셀수를 결정하기 위한 수평시차 계산수단; 및 상기 수평시차 계산수단으로부터 구한 이동 픽셀수와 외부로부터 입력된 입체영상의 크기 정보로부터 실제로 이동시켜야 할 유효 픽셀수를 재계산하기 위한 수평시차 보정수단을 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 평행축 입체 카메라, 입체영상 디스플레이 시스템, 컴퓨터 그래픽 또는 애니메이션을 이용한 입체영상 생성 시스템 등의 영상신호처리 분야에 이용 됨. 수평시차 조절, 평행축 입체 카메라, 주시거리 조절, 양안 에너지 모델, 비선형 수평시차 왜곡
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 보정 영상 신호 처리를 이용한 주시각 제어 장치 및 그 방법과 그를 이용한 평행축 입체 카메라 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제 본 발명은 종래의 평행축 입체 카메라 시스템에 이동 픽셀 수 보정수단을 추가하여 좌우 영상 확대 보간 과정에서 발생하는 불필요한 비선형 수평시차 왜곡 현상을 제거하여 주시각을 제어하기 위한, 보정 영상 신호 처리를 이용한 주시각 제어 장치 및 그 방법과 상기 주시각 제어 장치를 이용한 평행축 입체 카메라 시스템을 제공하는데 그 목적이 있다. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 보정 영상 신호 처리를 이용한 주시각 제어 장치에 있어서, 외부 기기로부터 좌우 영상을 입력받아 저장하기 위한 저장수단; 상기 저장수단에 저장한 좌우 영상에 대하여 수평방향으로의 이동 픽셀 수를 결정하기 위한 이동 픽셀 수 결정수단; 상기 이동 픽셀 수 결정수단에서 결정한 이동 픽셀 수에 대하여 실제로 이동시켜야 할 유효 이동 픽셀 수를 재결정하기 위한 이동 픽셀 수 보정수단; 상기 이동 픽셀 수 보정수단으로부터의 유효 이동 픽셀 수를 이용하여 상기 저장수단에 저장한 좌우 영상을 수평 및 수직방향으로 보정 영상 신호 처리를 수행하기 위한 영상 신호 처리수단; 및 상기 영상 신호 처리수단에서 보정 영상 신호 처리한 좌우 영상을 상기 이동 픽셀 수 보정수단으로부터의 유효 이동 픽셀 수를 이용하여 원래의 크기로 확대하기 위한 영상 복원수단을 포함함.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 보조 영상을 이용한 주시각 제어 장치 및 그 방법과 그를 이용한 평행축 입체 카메라 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 종래의 평행축 입체 카메라에 보조 영상 획득수단을 추가하여 영상 획득수단을 보완하고, 획득한 영상을 수평 신호처리하여 주시각을 제어하기 위한, 보조 영상을 이용한 주시각 제어 장치 및 그 방법과 상기 주시각 제어 장치를 이용한 평행축 입체 카메라 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 보조 영상을 이용한 주시각 제어 장치에 있어서, 외부 기기로부터 주 영상과 보조 영상을 입력받아 저장하기 위한 저장수단; 상기 저장수단에 저장한 주 영상에 대하여 수평 방향으로의 이동 픽셀 수를 결정하기 위한 이동 픽셀 수 결정수단; 상기 저장수단으로부터의 주 영상 및 보조 영상을 상기 이동 픽셀 수 결정수단으로부터의 이동 픽셀 수를 이용하여 수평방향 신호처리를 수행하기 위한 수평방향 신호처리수단; 및 상기 수평방향 신호처리수단에서 신호 처리한 주 영상과 보조 영상을 입력받아 접합하기 위한 영상 접합수단을 포함함.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 입체 영상 디스플레이 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 다양한 3차원 영상 포맷과 낮은 해상도로 구성되어 있는 3차원 입력 영상으로부터 3차원 영상신호처리를 통해 원 해상도의 선명한 3차원 영상을 획득하여 좌/우 영상을 독립적으로 디스플레이하기 위한, 입체 영상 디스플레이 장치 및 그 방법을 제공하고자 함. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 입체 영상 디스플레이 장치에 있어서, 다양한 포맷의 저해상도 영상신호를 입력받아 디지털 신호로 변환하기 위한 영상신호 입력수단; 상기 영상신호 입력수단으로부터의 영상신호를 해당 영상 포맷에 맞는 보간(Interpolation)을 하여 고해상도의 좌/우 영상신호를 획득하기 위한 3차원 영상신호 처리수단; 상기 3차원 영상신호 처리수단에서 획득한 고해상도의 좌/우 영상신호를 좌/우 디스플레이 수단에 각각 독립적으로 디스플레이할 수 있도록 하기 위한 디스플레이 구동수단; 및 상기 디스플레이 구동수단으로부터의 좌/우 영상신호를 각각 독립적으로 디스플레이하기 위한 상기 디스플레이 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 영상 처리 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
PURPOSE: A vergence control system and method according to over sampling and variable addressing and a parallel-axis stereo camera are provided to process input video signals in real time with a simple hardware construction and reduce information loss. CONSTITUTION: A vergence control system(310) includes an analog/digital converter(311), a memory(312), a variable address generator(313), a vertical processor(314) and a vertical interpolator(315). The analog/digital converter performs horizontal over sampling of an image photographed by an external camera. The memory stores the over-sampled image. The variable address generator outputs a vergence-controlled image from the images stored in the memory. The vertical processor receives the vergence-controlled image from the memory to process the image in the vertical direction. The vertical interpolator accepts the vertically processed image and interpolates the image to the size of the photographed image.