Abstract:
출력 움직임벡터 추정방법은 후보 움직임벡터 그룹을 형성하는 단계, 두 개 이상의 기준벡터들을 선택하는 단계, 가변적으로 검색 영역을 설정하는 단계 및 움직임 정밀화를 수행하여 출력 움직임벡터를 추정하는 단계를 포함한다. 두 개 이상의 기준벡터들을 선택하고, 기준벡터들의 상관도에 따라 가변적으로 검색 영역을 설정한다. 출력 움직임벡터 추정방법을 이용한 트랜스코더는 부호화 파라미터 추정부에서 두 개 이상의 기준벡터들을 선택하고, 기준벡터들의 상관도에 따라 가변적으로 검색 영역을 설정한다. 따라서, 계산량의 증가를 줄이면서 효과적으로 검색 영역을 설정할 수 있어 정확하게 출력 움직임벡터를 추정할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An insert portion of a semiconductor chip package used in a test socket is provided to prevent damage to an outer lead, by preventing the outer lead of the semiconductor chip package from colliding with a guide of the insert portion. CONSTITUTION: An insert portion(100) includes a receiving part(112) and a guide(114). The receiving part is composed of a concave part receiving a semiconductor chip package(50). The guide is protruded from the bottom surface(116) of the receiving part. A slot(118) corresponding to a location of an outer lead(52) is formed on the bottom surface of the receiving part in the outside of the guide.
Abstract:
본 발명은 반도체 패키지를 포장하여 제품으로써 출하하기 위해 튜브에 삽재한 후에 반도체 패키지가 빠지거나 충격 등을 당하는 것을 방지하기 위한 반도체 패키지를 고정하기 위한 고정핀에 관한 것이다. 본 발명은, 반도체 패키지가 포장되어 있는 튜브에 있어서, 상기 튜브의 양단에 고정공을 형성하고 상기 고정공에 돌출부가 형성되어 있는 고정핀이 끼움 결합되는 것을 특징으로 하는 반도체 패키지를 고정하기 위한 고정핀을 제공한다. 따라서, 본 발명에 따른 구조에 따르면, 튜브에 끼워져 있던 고정핀이 반도체 패키지의 운반시 외부충격으로 인하여 플라스틱 튜브로부터 빠지는 것을 방지하여 제품의 신뢰성을 향상할 수 있는 이점(利點)이 있다.
Abstract:
이미지 신호 천이 향상시 발생될 수 있는 오버슛/언더슛을 억제하는 방법 및 이를 위한 화질 개선 장치를 제공한다. 화질 개선 장치는 원 이미지 신호의 천이 특성을 향상시키고, 천이 향상된 이미지 신호의 에지들에서 국지적인 오버슛/언더슛을 제거하는 필터링 수행한다. 에지 향상, 슛 억제, 비선형 필터링, 적응적, 천이 향상
Abstract:
출력 움직임벡터 추정방법은 출력 매크로블록 모드를 추정하는 단계 및 출력 움직임벡터를 추정하는 단계를 포함한다. 출력 매크로블록 모드를 추정하는 단계는 공간가중치 및 DCT가중치를 이용하여 출력 매크로블록 모드를 추정한다. 출력 움직임벡터를 추정하는 단계는 영이 아닌 DCT계수의 개수 및 양자화 스텝 사이즈를 이용한 블록 활동도를 계산하고, 이를 이용하여 출력 움직임벡터를 추정한다. 따라서, 계산량의 증가를 줄이면서 효과적으로 트랜스코딩을 위한 출력 매크로블록 종류 및 출력 움직임벡터를 추정할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: An image restoration method copying a memory and a device thereof are provided to execute the interpolation of a current image by changing pixel data of a reference image based on block information of a current image. CONSTITUTION: When motion information included in block information is the same as a reference value, an image restoration device determines the application of a weighted value(401,402). When the application of the weighted value is determined, the image restoration device generates a prediction image based on the weighted value(406). When a current image mode is not a skip mode, the image restoration device generates a residual image based on change coefficient information(403,407). The image restoration device restores the current image by using the residual image and a prediction image(408). [Reference numerals] (401) Motion information = reference value ?; (402) Is a weighted value applied?; (403) Skip mode?; (404) Copying a reference image to a current image; (405) Loading the reference image; (406) Generating a prediction image based on weighted value information; (407) Generating a residual image; (408) Restoring the current image; (AA) Start; (BB) End
Abstract:
A method for processing an image signal includes evaluating an edge factor based on a characteristic of an original image signal. A gain-adjusted calibration signal is generated based on the edge factor. The original image signal and the gain-adjusted calibration signal are summed to generate a transient-improved image signal. Accordingly, an image signal transient is adaptively improved depending on edge characteristic.
Abstract:
A method for improving transition of an image signal and an apparatus for improving quality are provided to increase a gain of a corrected signal to an edge which represents quality improvement well while decreasing a gain of a corrected signal to an edge which represents quality improvement badly by generating a gain-controlled corrected signal with considering inclination of edges and improving transition of an image signal by using the gain-controlled corrected signal. An edge factor generator(330) calculates an edge factor corresponding to an edge characteristic of an original signal. A corrected signal generator(310) generates a corrected signal of which a gain is controlled according to the edge factor. An adder(320) adds the gain-controlled corrected signal to the original image signal for generating a transition-improved image signal. The edge factor generator includes an edge evaluation value calculator calculating an edge evaluation value to the original image signal, and an edge factor provider providing the edge factor by normalizing the edge evaluation value.
Abstract:
A method for restraining shoot in image signal transition improvement and a device for improving quality are provided to generate an image of improved quality by restraining generation of shoot while reducing a transition time of edges of an original image, and control restraint of shoot according to characteristics of edges while reducing a transition time of the edges. A transition improving circuit(310) improves a transition characteristic of an original image signal. A filter(320) removes local overshoot/undershoot from edges of the transition-improved signal. The transition improving circuit includes differential circuits generating a primary differential signal and a secondary differential signal, a multiplier(313) generating a correction signal by multiplying the primary differential signal by the secondary differential signal, and an adder(314) adding the correction signal to the original image signal.
Abstract:
출력 움직임벡터 추정방법은 출력 매크로블록 모드를 추정하는 단계 및 출력 움직임벡터를 추정하는 단계를 포함한다. 출력 매크로블록 모드를 추정하는 단계는 공간가중치 및 DCT가중치를 이용하여 출력 매크로블록 모드를 추정한다. 출력 움직임벡터를 추정하는 단계는 영이 아닌 DCT계수의 개수 및 양자화 스텝 사이즈를 이용한 블록 활동도를 계산하고, 이를 이용하여 출력 움직임벡터를 추정한다. 따라서, 계산량의 증가를 줄이면서 효과적으로 트랜스코딩을 위한 출력 매크로블록 종류 및 출력 움직임벡터를 추정할 수 있다.