Abstract:
본 발명은 고속 움직임 모드 결정 방법에 관한 것으로, 비디오 압축 부호화에 있어서 적어도 하나의 움직임 블록 타입을 이용하여 움직임 예측 및 보상 과정을 수행하는 고속 움직임 모드 결정 방법으로서, 부호화 대상 블록과 참조 블록 사이의 대상 움직임 블록 타입에 대해 유사도를 계산하는 단계와, 상기 계산된 유사도를 기 설정된 임계값과 비교하여 유사도를 판정하는 단계와, 상기 판정 결과, 유사도가 높다고 판정되는 경우 대상 움직임 블록 타입을 움직임 추정 블록 타입으로 결정하는 단계와, 율-왜곡 비용을 계산하는 단계와, 상기 계산된 율-왜곡 비용의 비교를 통한 최종 움직임 블록 타입으로 결정하는 단계를 포함함으로써, 비디오 부호화 시에 많은 연산량이 소요되는 움직임 예측 과정을 고속화할 수 있으며, 연산량을 보다 효과적으로 감소시킬 수 있다. 움직임 예측, 부호화기
Abstract:
A fast motion mode decision method is provided to decrease the amount of operation effectively by applying the high speed motion prediction process, and to shorten the prediction process by using the various motion block. A high speed motion mode decision method performs motion prediction and a compensation process by using at least one motion block type in video compression coding. An analogousness between the pixels in the target coding block and the pixels in the reference block is calculated for the given target motion block type. The analogousness is decided by comparison of the calculated analogousness with the pre-established critical value. In case of high analogousness, the target motion block type is decided as the final motion block type. The rate-distortion cost is calculated. The high speed motion mode decision method determines the final motion block type through the comparison of the rate-distortion cost.
Abstract:
A dependent quantization method for effective video coding is provided to configure a lattice structure and search an optimum path which generates a minimum rate-distortion cost to obtain an optimum quantization parameter between frames between or within scalability layers. At least one picture is inputted. A dependent relationship is formed between inputted screen images. In this case, a lattice structure is configured with nodes and branches with respect to a search quantization count value. Each node corresponds to a screen, and the branches indicate a path. An optimum path is detected by searching the configured dependent relationship between screen images. In this case, each node calculates a rate-distortion cost, and a path which generates a minimum rate-distortion cost is searched. An optimum dependent quantization count value existing in the detected optimum path is determined. The determined optimum dependent quantization count value is applied to a quantization process.
Abstract:
An apparatus and a method for protecting scalable video coding contents are provided to code only data according to encoding layers and protect contents by generating and distributing coding keys, thereby reducing calculation quantity for coding and encoding and implementing efficient calculation method. A method for protecting scalable video coding contents comprises the following steps of: acquiring the requested scalable video contents; controlling operation for generating a coding key and certification and storing the received scalable video contents in a video content archive; generating the coding key and certification; encoding a photographed scalable video contents; coding the encoded scalable video contents using the generated coding key; generating coding information meta data related to coded scalable video contents; and transmitting the coded scalable video contents and the generated coded information meta data to a video user terminal.
Abstract:
본 발명은 보호화된 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠를 서비스하기 위해 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠를 각 시간적 스케일러빌러티, 공간적 스케일러빌러티 및 화질적 스케일러빌러티 관점에서 각 부호화 계층별로 데이터만 암호화함으로써 암호화 및 역암호화에 소요되는 계산량을 감소시키고, 콘텐츠 소비자의 이용 등급에 따라 암호화 및 역암호화에 필요한 암호화키를 생성 및 배포하여 컨텐츠를 보호하기 위한 것으로, 이를 위한 본 발명은 스케일러블 비디오 사용자 단말로부터 요청된 스케일러블 비디오 콘텐츠를 암호화하여 제공하는 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠 제공 시스템에서의 스케일러블 비디오 콘텐츠 보호 방법으로서, 요청된 스케일러블 비디오 콘텐츠를 획득하는 과정과, 수신된 스케일러블 비디오 콘텐츠를 스케일러블 비디오 콘텐츠 아카이브에 저장함과 동시에 인증 수행 및 사용자에게 전달할 암호화키를 생성하도록 제어하는 과정과, 인증 수행 및 암호화키를 생성하는 과정과, 요청에 따라 스케일러블 비디오를 촬상하고, 촬상된 스케일러블 비디오 콘텐츠에 대하여 부호화하는 과정과, 부호화된 스케일러블 비디오 콘텐츠에 대하여 생성된 암호화키를 이용하여 암호화하는 과정과, 암호화된 스케일러블 비디오 부호와 콘텐츠에 대한 암호화 정보 메타데이터를 생성하는 과정과, 암호화된 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠와 생성된 암호화 정보 메타데이터를 네트워크를 통해 스케일러블 비디오 사용자 단말에 전송하는 과정을 포함한다. 또한, 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠 제공 시스템으로부터 수신되는 암호화된 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠와 암호화 정보 메타데이터를 역암호화 및 복호화하는 스케일러블 비디오 사용자 단말에서의 스케일러블 비디오 콘텐츠 보호 방법으로서, 수신된 암호화 정보 메타데이터에서 암호화 정보 메타데이터를 해석하여 암호화 키 및 암호화 정보를 얻는 과정과, 수신된 암호화된 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠와 암호화 키 및 암호화 정보를 이용하여 역 암호화하는 과정과, 역 암호화된 스케일러블 비디오 컨텐츠를 복호화하여 재생하는 과정을 포함한다. 따라서, 암호화된 압축 비디오 콘텐츠를 역암호화 하는 과정에서 많은 계산량이 필요 없으며, 또한, 기존에서와 같은 스케일러블 비디오 부호화 콘텐츠의 경우 각 계층의 데이터에 대한 암호화를 전체적으로 수행함에 따라 비효율적인 계산량 증가를 가져오게 되는 문제점을 해결할 수 있는 효과가 있다. 스케일러블, 비디오, 콘텐츠, 암호화, 부호화, 복호화
Abstract:
실시예들에 따른 영상 복호화 방법 및 복호화 장치는 비디오 시그널을 위한 비트스트림을 수신하고, 비트스트림에 포함된 시그널링 정보를 기반으로 복호화를 수행한다. 실시예들에 따른 영성 부호화 방법 및 부호화 장치는 비디오 시그널울 부호화하고 부호화된 비디오 시그널 및 시그널링 정보를 포함하는 비트스트림을 전송한다.
Abstract:
입체방송을 위한 계층적 방송 시스템 및 방법을 개시한다. 계층적 입체영상 방송 방법은 방송 송신 시스템이 기존 방송을 위한 제1 방송 데이터를 제1 통신망을 통하여 방송 수신 시스템으로 전송하고, 방송 송신 시스템이 입체영상 방송을 위한 제2 방송 데이터를 제2 통신망을 통하여 방송 수신 시스템으로 전송한다. 이때, 방송 수신 시스템은 입체영상 방송을 디스플레이하기 위하여 제1 방송 데이터 및 제2 방송 데이터를 결합할 수 있다.
Abstract:
송신 장치가 개시된다. 본 송신 장치는, 멀티미디어 컨텐츠를 구성하는 제1 멀티미디어 데이터, 멀티미디어 컨텐츠를 구성하는 제2 멀티미디어 데이터와의 동기화를 위한 제1 동기화 정보, 제1 멀티미디어 데이터에 대한 제1 시그널링 데이터 및 제2 멀티미디어 데이터에 대한 제2 시그널링 데이터를 포함하는 제1 전송 데이터 및 제2 멀티미디어 데이터 및 제1 멀티미디어 데이터와의 동기화를 위한 제2 동기화 정보를 포함하는 제2 전송 데이터를 생성하는 데이터 생성부, 데이터 생성부에서 제공되는 제1 전송 데이터를 방송망을 통해 수신 장치로 전송하는 제1 전송부 및 데이터 생성부에서 제공되는 제2 전송 데이터를 IP 망을 통해 수신 장치로 전송하는 제2 전송부를 포함한다.
Abstract:
계층적 방송 장치 및 방법을 개시한다. 계층적 방송 방법은 방송 송신 장치가 기존 방송을 위한 하위 방송 데이터를 제1 통신망을 통하여 방송 수신 장치로 전송하고, 또한, 방송 송신 장치가 향상된 방송을 위한 상위 방송 데이터를 제2 통신망을 통하여 방송 수신 장치로 전송한다. 이때, 방송 수신 장치는 향상된 방송을 디스플레이하기 위하여 하위 방송 데이터 및 상위 방송 데이터를 결합할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 비디오 부호화에서 분할 블록 부호화 방법 및 비디오 복호화에서 분할 블록 복호화 방법에 관한 것으로서, 입력화면을 부호화 단위 블록으로 분할하고, 상기 부호화 단위 블록을 하위 블록으로 분할하고, 상기 하위 블록을 화면내 예측 부호화 또는 화면간 예측 부호화 중에서 하나 이상을 선택적으로 사용하여 부호화한다. 또한 상기 부호화 방법의 역과정을 통해 복호화 과정을 수행할 수 있다. 본 발명은 비디오 부호화에서 부호화 단위 블록 화소값을 부호화함에 있어서, 부호화 모드 선택의 유연성이 증대되어 부호화 효율이 증가 되는 효과가 있다.