Abstract:
본 발명에 따른 생략 모드 영상 복호화 방법은 현재 블록에 대한 예측 블록의 화소값을 도출하는 단계, 상기 현재 블록에 대한 오차 보상 값을 도출하는 단계 및 상기 예측 블록의 화소값 및 상기 오차 보상 값을 이용하여 최종 예측 블록의 화소값을 도출하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면 전송되는 정보량이 최소화되고 영상 부호화/복호화 효율이 향상된다.
Abstract:
본 발명의 비디오 신호의 디코딩 방법에 따르면, 예측 모드 정보, 인터폴레이팅 정보, 및 현재 블록의 레지듀얼을 수신하는 단계; 상기 인터폴레이팅 정보와 주변 블록을 이용하여 인터폴레이팅 픽셀을 복원하는 단계; 및 상기 인터폴레이팅 픽셀, 상기 예측 모드 정보, 및 상기 레지듀얼을 이용하여 현재 블록을 복원하는 단계를 포함하며, 상기 인터폴레이팅 정보는 상기 현재 블록의 위치를 기초로 생성되는 것이 개시된다. 본 발명의 비디오 신호 처리 방법 및 장치에 따르면, 인터폴레이팅 정보에 기초하여 인터폴레이팅 픽셀을 복원하여 이용함으로써, 인코딩시 화면의 경계 영역에 위치하는 현재 블록에서 이용가능한 인트라 예측 모드가 한정되었던 종래의 방법을 개선하여, 높은 복원율을 가질 수 있게 된다.
Abstract:
본 발명의 비디오 신호의 디코딩 방법에 따르면, 예측 모드 정보, 인터폴레이팅 정보, 및 현재 블록의 레지듀얼을 수신하는 단계; 상기 인터폴레이팅 정보와 주변 블록을 이용하여 인터폴레이팅 픽셀을 복원하는 단계; 및 상기 인터폴레이팅 픽셀, 상기 예측 모드 정보, 및 상기 레지듀얼을 이용하여 현재 블록을 복원하는 단계를 포함하며, 상기 인터폴레이팅 정보는 상기 현재 블록의 위치를 기초로 생성되는 것이 개시된다. 본 발명의 비디오 신호 처리 방법 및 장치에 따르면, 인터폴레이팅 정보에 기초하여 인터폴레이팅 픽셀을 복원하여 이용함으로써, 인코딩시 화면의 경계 영역에 위치하는 현재 블록에서 이용가능한 인트라 예측 모드가 한정되었던 종래의 방법을 개선하여, 높은 복원율을 가질 수 있게 된다.
Abstract:
주기 마다 대상체의 영상 정보 및 움직임 정보를 포함하는 RF 에코 신호를 수신하고, 수신된 RF 에코 신호로부터 움직임 정보가 제거된 자기공명 영상을 생성하는 자기공명영상장치 및 그 제어방법을 제공한다. 일 실시예에 따른 자기공명영상장치는, 주기 마다 대상체의 제 1 단면에 대한 제 1 RF 펄스 및 상기 대상체의 제 2 단면에 대한 제 2 RF 펄스를 조사하고, 상기 제 1 RF 펄스에 대응하여 생성된 영상 에코 성분 및 상기 제 2 RF 펄스에 대응하여 생성된 추적 에코 성분을 포함하는 RF 에코 신호를 수신하는 RF 코일부; 상기 수신된 RF 에코 신호에 기초하여 k-공간 데이터를 획득하고, 상기 추적 에코 성분으로부터 획득된 움직임 정보에 상기 k-공간 데이터를 동기화하고, 상기 동기화된 k-공간 데이터로부터 상기 추적 에코 성분을 제거하고, 상기 추적 에코 성분이 제거된 상기 k-공간 데이터를 이용하여 자기공명영상을 생성하는 영상 처리부; 및 상기 생성된 자기공명영상을 표시하는 출력부; 를 포함할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 방사형 좌표계에서의 자기공명 영상 방법에 관한 것으로, 방사형 좌표계를 통해 획득 된 PI데이터를 사용하여 영상을 얻을 때 기존에 사용되는 FBP 방식 대신 MLEM 기법을 코일 간의 sensitivity map과 함께 적용하여 보다 정확한 영상을 복원하는 방식을 제안하였다. 본 발명에 의한 방사형 좌표계에서의 자기공명 영상 방법은, (a) 자기공명영상장치 (MRI )에서 병렬 코일을 통해 방사형으로 샘플링 된 신호 ( g )를 획득하는 단계와, (b) MRI 영상을 복수 개의 샘플링 신호 ( g )를 센시티비티 백 프로젝션 (Sensitivity Back Projection)을 이용하여 하나씩 이미지 복원하는 단계와, (c) 복원 된 영상 ( f )으로부터 정사영 된 신호를 각각 계산하고, 상기 정사영 신호를 하나씩 이미지 복원하는 단계와, (d) 상기 (b) 및 (c)단계에서 복원된 MRI 영상 ( f )과 샘플링 신호 ( g )의 조건부 확률을 구하여 확률의 최대치를 각각 산출하는 단계와,(e) 상기 (d)단계에서 확률의 최대치가 되는 MRI 영상 ( f )과 샘플링 신호 ( g )를 하나로 합쳐서 영상을 복원하는 단계 및, (f ) 상기 (b) 및 (e)단계를 반복 수행하여 최종적으로 확률이 최대치가 되는 영상 ( f )을 복원된 최종 결과 영상으로 결정하는 단 계를 포함하고 있다.
Abstract:
병렬 영상복원법을 이용한 자기공명영상 생성 방법 및 자기공명영상 장치 를 개시한다. 본 실시예의 일 실시예에 의하면, 복수의 채널을 통해 자기공명신호를 수신하는 수신코일; 상기 수신코일에서 수신한 자기공명신호를 언더샘플링하여 채널별 k-공간 데이터를 획득하고, 상기 채널별 k-공간 데이터를 역 푸리에 변환(Inverse Fourier Transform)하여 채널별 하이브리드-공간 데이터(hybrid-space data)를 생성하는 영상정보획득부; 및 상기 채널별 하이브리드-공간 데이터에 단위 윈도우를 슬라이딩하면서, 상기 단위 윈도우에 해당하는 영역 내에서 병렬 영상복원법(parallel imaging method)을 적용하여 미획득 데이터를 복원하는 영상처리부를 포함하는 자기공명영상장치를 제공한다.
Abstract:
영상의 부호화 방법 및 장치, 복호화 방법 및 장치가 개시된다. 영상 부호화 방법은 인접한 블록들을 병합한 병합 블록의 움직임 벡터, 병합 블록에 포함된 블록들의 움직임 벡터, 주변 블록들의 움직임 벡터에 기초하여, 병합에 의한 움직임 벡터의 균일화 정도에 대비한 움직임 예측 오차의 변화량을 획득하고 획득된 변화량에 기초하여, 병합 블록들 중 변화량이 가장 작은 병합 블록을 결정하고 결정된 병합 블록에 포함된 블록들의 병합 여부를 결정한다.
Abstract:
본 발명은 스테레오스코픽 이미지 및 비디오에 대한 시각적 불편감 또는 시각적 피로 정도를 영상 분석을 통하여 자동으로 평가하고, 한 영상 내에서 어느 부분이 시각 피로를 일으킬 수 있는 문제의 영역인지를 시각화하여 보여줄 수 있는 장치에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명의 실시 예에 따른 3D 스테레오스코픽 영상에서 시각 피로도를 시각화하는 장치는 촬영되는 또는 촬영된 스테레오스코픽 영상에서 시각적 중요 영역 검출하고, 상기 영상의 전체적인 시각적 불편감을 정량적인 점수로 계산하며, 상기 영상의 내의 세부 영역들의 시각적 불편감 정도를 나타내는 시각적 불편감 맵을 생성하여 출력하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
3D TV가 시장에서 성공하기 위해서는 이러한 시청 안정성에 대한 우려를 제거해야만 하는데, 이를 위해서는 기본적으로 3D 입체영상 시청 시에 나타나는 시각적 불편감(visual discomfort) 정도를 측정하여, 시청 안정성을 평가하는 기술적인 방법이 필요하다. 이에 본 발명의 실시예에서는, 스테레오스코픽 입체 동영상에서 시각적 불편감을 자동으로 측정하여 정량적인 값으로 나타내는, 특히 스테레오스코픽 콘텐츠 특성 중에 양안 시차의 빠른 시간적/공간적인 변화 정도에 따른 시각적 불편감의 수준을 측정하는 기술을 제공하고자 한다. 또한, 본 발명의 실시예에서는, 입력 동영상에서 샷 경계(shot boundary)를 검출하고, 각 샷 내의 각 프레임 별로 시각적 불편감 정도를 측정하며, 각 프레임 별로 얻어진 불편감 정도 값을 취합하여(pooling) 하나의 정량화된 값으로 해당 샷에 대한 시각적 불편감 정도를 측정할 수 있는 기술을 제공하고자 한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for encoding/decoding an image using error compensation and a device thereof are provided to minimize the capacity of transmission data and increase the efficiency of image encoding/decoding. CONSTITUTION: A decoder derives a pixel value of a prediction block for the current block from the previously decoded blocks(S310). The decoder derives a sample value of an error compensation block for the current block(S320). The decoder derives a pixel value of the final prediction block for the current block by using the pixel value of the prediction block and the error compensation value(S330).