Abstract:
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a system and method for performing depth-based scaling of a 3D content.SOLUTION: The system comprises: 1) a content source configured to provide an input image comprising a plurality of input image objects; and 2) a processor configured to receive the input image and to receive a depth map comprising depth data associated with each of the plurality of input image objects. The processor generates an output image comprising a plurality of output image objects, each of which corresponds to one of the plurality of input image objects. The processor scales the size of a first output image object relative to the size of a second output image object on the basis of depth data associated with the first output image object and the second output image object.
Abstract:
L'invention concerne une interface réseau (130a) pour une première ressource (A) de réseau sur puce adaptée à interfacer une unité de traitement de données de ladite première ressource avec ledit réseau, l'interface réseau étant dotée d'un contrôleur de communication de sortie comprenant des moyens de détection d'un indicateur (S8) de fin de communication entre la première ressource (A) et au moins une deuxième ressource (B) avec laquelle un lien de communication est établi, ainsi que des moyens pour, consécutivement à une détection d'un indicateur de fin de communication, produire un signal d'indication de fermeture (S9) dudit lien à destination de la deuxième ressource.
Abstract:
L'invention concerne un convertisseur analogique-numérique différentiel à approximations successives comprenant : un comparateur (101) ; une première pluralité de condensateurs (C à C ) reliée entre une pluralité correspondante de premiers commutateurs (301 à 303) et une première entrée du comparateur, au moins l'un des premiers condensateurs étant agencé pour recevoir une première composante (Vinp) d'un signal d'entrée différentiel ; et une deuxième pluralité de condensateurs (C ' à C ') reliée entre une pluralité correspondante de deuxièmes commutateurs (301' à 303') et une deuxième entrée du comparateur , au moins l'un des deuxièmes condensateurs étant agencé pour recevoir une deuxième composante (Vinn) du signal d'entrée différentiel, chacun de la première et de la deuxième pluralité de commutateurs étant adapté à relier indépendamment le condensateur correspondant à un niveau sélectionné parmi : un premier niveau de tension d'alimentation (Vtop) ; un deuxième niveau de tension d'alimentation (Vbot) ; et un troisième niveau de tension d'alimentation (Vc).
Abstract:
L'invention concerne une interface réseau (130a) pour une première ressource (A) de réseau sur puce adaptée à interfacer une unité de traitement de données de ladite première ressource avec ledit réseau, l'interface réseau étant dotée d'un contrôleur de communication de sortie comprenant des moyens de détection d'un indicateur (S8) de fin de communication entre la première ressource (A) et au moins une deuxième ressource (B) avec laquelle un lien de communication est établi, ainsi que des moyens pour, consécutivement à une détection d'un indicateur de fin de communication, produire un signal d'indication de fermeture (S9) dudit lien à destination de la deuxième ressource.
Abstract:
A network interface for a first network on chip resource capable of interfacing a data processing unit in the first resource with the network, the network interface including an output communication controller including a mechanism detecting an indicator marking an end of communication between the first resource and at least one second resource with which a communication link is set up, and a mechanism outputting a signal indicating closure of the link to be sent to the second resource, after detection of an end of communication indicator.
Abstract:
Interference cancellation for wideband and narrowband communications systems is provided without apriori knowledge of statistical information about an interfering signal. In one embodiment a demodulator circuit can operate in an environment where a “no lock” situation would normally occur to remove the interference and acquire signals in low signal-to-noise ratio conditions and high signal-to-interference ration conditions. In other embodiments, performance is improved by introducing statistics of the interfering signal, and these statistics regarding the communications channel and interference properties (i.e., characteristics of the interfering signal) can be adaptive or “learned” in other embodiments.
Abstract:
A driver circuit includes a differential input, a differential output, a bias node, a first T-coil having a first node coupled to the negative output node and a second node coupled to a source of supply voltage, a second T-coil having a first node coupled to the positive output node and a second node coupled to the source of supply voltage, a first transistor having a current path coupled between the center tap of the first T-coil and a first intermediate node, a second transistor having a current path coupled between the center tap of the second T-coil and a second intermediate node, a third transistor having a current path coupled between the first intermediate node and ground, and a fourth transistor having a current path coupled between the second intermediate node and ground.
Abstract:
A FIR transmit architecture uses multiple driver divisions to allow signals with different delays to be summed into the output signal by the driver itself. The architecture includes a first multiplexer, a plurality of delay cells, a plurality of sign blocks, a switch block, a second multiplexer, and a plurality of drivers.
Abstract:
Interference cancellation for wideband and narrowband communications systems is provided without apriori knowledge of statistical information about an interfering signal. In one embodiment a demodulator circuit can operate in an environment where a “no lock” situation would normally occur to remove the interference and acquire signals in low signal-to-noise ratio conditions and high signal-to-interference ration conditions. In other embodiments, performance is improved by introducing statistics of the interfering signal, and these statistics regarding the communications channel and interference properties (i.e., characteristics of the interfering signal) can be adaptive or “learned” in other embodiments.