[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2279189C2 - Способ уплотнения и распаковки данных изображения - Google Patents

Способ уплотнения и распаковки данных изображения Download PDF

Info

Publication number
RU2279189C2
RU2279189C2 RU2003130966/09A RU2003130966A RU2279189C2 RU 2279189 C2 RU2279189 C2 RU 2279189C2 RU 2003130966/09 A RU2003130966/09 A RU 2003130966/09A RU 2003130966 A RU2003130966 A RU 2003130966A RU 2279189 C2 RU2279189 C2 RU 2279189C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pixel
pixels
image
groups
priority
Prior art date
Application number
RU2003130966/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003130966A (ru
Inventor
Герд МОСАКОВСКИ (DE)
Герд МОСАКОВСКИ
Original Assignee
Т-Мобиле Дойчланд Гмбх
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE10152612A external-priority patent/DE10152612B4/de
Application filed by Т-Мобиле Дойчланд Гмбх filed Critical Т-Мобиле Дойчланд Гмбх
Publication of RU2003130966A publication Critical patent/RU2003130966A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2279189C2 publication Critical patent/RU2279189C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/593Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Compression Of Band Width Or Redundancy In Fax (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
  • Apparatus For Radiation Diagnosis (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу уплотнения и распаковки данных изображения. Технический результат заключается в обеспечении простого и гибкого согласования с величиной памяти, различными разрешениями изображения и величиной дисплея. Технический результат достигается тем, что уплотнение данных изображения содержит стадии определения величины приоритета для каждого пикселя матрицы посредством задания применяемого пикселя в качестве опорного пикселя (Р0) и вычисления величины различия пикселей на основе соответствующей величины смежных пикселей заранее заданной группы пикселей (Р1-Р4); объединения использованных для вычисления величины приоритета пикселей (Р0-Р4) в одну группу пикселей; сортировки групп пикселей матрицы изображения на основе величины приоритета опорного пикселя (Р0) и сохранения и/или передачи групп пикселей в соответствии с их приоритетом, причем в соответствии с достигаемым коэффициентом сжатия сохраняется и/или передается только часть групп пикселей, начиная с групп с самым высоким приоритетом. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Данное изобретение относится к способу уплотнения и распаковки данных изображения.
Для сохранения изображений в настоящее время имеется множество технологий и способов уплотнения. Применяемые технологии можно свести по существу к основанным на пикселях и основанным на векторах способам.
В основанных на пикселях технологиях на изображение накладывают растр. Каждая точка растра соответствует одному пикселю. Величину пикселя кодируют с помощью одного бита (например, WBMP, что соответствует черно-белому изображению) или нескольких бит (например, BMP, что соответствует реальному цвету). Для уменьшения размера файлов изображения можно применять различные способы уплотнения. Эффективный способ состоит в уменьшении битов на каждый пиксель. Кроме того, можно применять способы, в которых пиксели объединяют в группы. Это, как правило, квадратные зоны, которые затем с помощью DCT (дискретного косинусного преобразования) преобразуют в полосу частот. Возникающими при преобразовании высокочастотными составляющими можно пренебречь без заметного ухудшения качества. Этот способ применяют, например, в изображениях JPEG. При очень большом уплотнении JPEG могут возникать мешающие, прямоугольно перемеживающиеся пятна изображения - так называемые артефакты.
В основанных на векторах способах изображение однозначно описывают с помощью геометрических форм (например, прямоугольников, окружностей). Известным способом является так называемый способ SVG (масштабируемая векторная графика). Этот способ можно прекрасно применять для технических чертежей, поскольку созданные таким образом изображения являются хорошо масштабируемыми. Соответствующие файлы значительно меньше, чем при обычных двоичных растровых форматах. Однако эти способы менее пригодны для сохранения фотоснимков.
Наряду с обычными фотоаппаратами, которые снимают изображения на пленку, имеется все больше фотоаппаратов, которые сохраняют фотоснимки не на пленке, а записывают цифровым способом на носители информации. Поскольку эти носители записи имеют лишь ограниченную емкость, то можно сохранять лишь небольшое число фотоснимков с высоким разрешением или же много изображений с низким разрешением. Гибкое масштабирование в настоящее время невозможно.
В основу изобретения положена задача создания способа для уплотнения и распаковки данных изображения, который обеспечивает простое и гибкое согласование с величиной памяти, различными разрешениями изображения и величиной дисплея.
Эта задача решена с помощью признаков пункта 1 формулы изобретения.
Предпочтительные варианты выполнения и модификации изобретения указаны в зависимых пунктах формулы изобретения.
Способ основан на комбинировании основанного на пикселях и основанного на векторах способов. Сначала на изображение накладывают растр. Для каждого пикселя растра сначала определяют величину пикселя, т.е. величину цвета и величину яркости. Затем для каждого пикселя из заранее заданного количества смежных пикселей вычисляют другую величину, называемую в последующем величиной различия пикселя. Величина различия пикселя образуется из различия величины рассматриваемого пикселя с каждым рассматриваемым смежным с ним пикселем. Эта величина тем больше, чем больше различие величины пикселя с его смежными пикселями. Наконец, величины различия отдельных пикселей изображения сортируют нарастающим образом. Использованные для вычисления величины различия пикселя пиксели объединяют в соответствующую группу пикселей. Полученные таким образом группы пикселей сохраняют в соответствии с сортировкой с нарастанием величин различия пикселей, т.е. в соответствии с их определенным с помощью величины различия пикселей приоритетом. Образуется список приоритетов, при этом на самом верху списка расположены те группы пикселей, величина различия пикселей и тем самым приоритет которых являются наибольшими.
Величины пикселей групп пикселей можно дополнительно уплотнять с помощью кодирования длительности прохождения или других известных методов кодирования, например способа уплотнения файлов.
Для воспроизведения изображения сначала загружают группы пикселей с наивысшими величинами различия пикселей (приоритетами). Из каждых трех лежащих наиболее близко друг к другу групп пикселей образуют соответствующий треугольник. Треугольники можно масштабировать по их величине и тем самым согласовывать с различными разрешениями. Если необходимо воспроизводить определенные зоны изображения особенно точно, то группы пикселей этих зон можно снабдить более высоким приоритетом. Поверхность соответствующих треугольников заполняют с помощью хода изменения цвета, который вычисляют из величин цвета соответствующих трех образующих углы треугольника групп пикселей. При черно-белых изображениях вместо величин цвета рассматривают соответствующую величину яркости пикселей, соответственно групп пикселей, и вычисляют соответствующий ход изменения яркости. Чем больше групп пикселей будет изображено, тем меньше треугольники и тем точнее можно реконструировать изображение.
Преимущества способа согласно изобретению заключаются в высокой масштабируемости за счет простого согласования с различными величинами дисплея и возможности повышения разрешения представляющих интерес зон изображения за счет придания приоритета определенным частям изображения.
Способ обеспечивает возможность изготовителям и специалистам в области обработки изображений применять специальные программы оптимирования за счет придания группам пикселей различных приоритетов.
Кроме того, возможно повышение разрешения деталей за счет повторной загрузки представляющих интерес зон изображения вместо повторной загрузки всего нового изображения с другим разрешением.
Способ является очень нечувствительным к ошибкам, поскольку изображение даже при ошибках в передаче отдельных групп пикселей можно воссоздать снова.
Ниже приводится подробное описание примера выполнения изобретения со ссылками на чертежи. Из чертежей и их описания следуют дополнительные признаки, преимущества и возможности применения изобретения. На фигурах изображено:
фиг.1 - матрица изображения из 20×21 пикселей;
фиг.2 - различные формы групп пикселей;
фиг.3 - вновь генерированная матрица изображения с введенными группами пикселей в углах изображения;
фиг.4 - заполнение поверхностей между уже введенными группами пикселей;
фиг.5 - введение других групп пикселей и заполнение лежащих между ними поверхностей.
Ниже приводится описание уплотнения и распаковки видеосигнала на примере двумерного файла изображения (матрицы изображения).
При этом делаются следующие предположения:
В качестве источника изображения имеется растровое изображение, т.е. матрица изображения. Каждый пиксель матрицы изображения представлен величиной из 32 бит (величина пикселя). 32 бита разделены, например, на 4 величины (прозрачный, красный, зеленый, синий) по 8 бит в каждой.
Показанная в качестве примера матрица изображения является изображением с шириной в 20 пикселей и высотой в 21 пиксель. Позиция пикселя задана целым числом. Матрица кадра пронумерована, как показано на фиг.1, от 0 до 419. Число внутри каждой клетки соответствует положению соответствующего пикселя.
Уплотнение изображения происходит следующим образом:
Считывание матрицы изображения
Изображение считывают в показанную на фиг.1 матрицу изображения размером 20×21 пикселей. Каждый пиксель задан своей позицией (от 0 до 419) и своей величиной пикселя (величиной цвета, соответственно, яркости).
Определение групп пикселей
Сначала задают, какие смежные пиксели образуют группу пикселей. При этом р0 обозначает тот пиксель, который определяет позицию группы пикселей. Относительное положение других пикселей, например р1-р4 группы пикселей, относящихся к опорному пикселю р0, следует из примененного вида (формы) группы пикселей. На фиг.2 показаны в качестве примера некоторые возможные формы групп пикселей. Могут быть образованы как симметричные, так и несимметричные относительно опорного пикселя р0 группы пикселей. Какой вид группы пикселей применяется, зависит среди прочего от вида изображаемого материала и желаемой степени уплотнения. Как правило, достижимый коэффициент уплотнения тем больше, чем больше пикселей содержит одна группа пикселей. Для кодирования и декодирования, т.е. для уплотнения и распаковки изображения, необходимо применять одинаковую форму групп пикселей.
В дальнейшем описании способа применяется форма группы пикселей, обведенная на фиг.2 толстой линией (слева внизу).
Определение величин приоритета
Затем для каждого пикселя р0 группы пикселей вычисляют приоритет относительно этой группы пикселей. При этом каждый пиксель 0-419 изображения становится однажды опорным пикселем р0.
Пиксели на краю изображения можно подвергать особой обработке, например, за счет выбора определенной формы группы пикселей в краевой зоне или уменьшения рассматриваемой поверхности (обрезание краевых зон).
Для вычисления приоритета можно использовать различные методы вычислений. В качестве примера в данном случае применяется линейный метод.
Для этого отдельные величины Р0, Р1, Р2, Р3 и Р4 пикселей одной группы раскладывают на составляющие цвета красный, зеленый, синий. Каждую из этих величин цвета представляют 8 битами. Для каждого цвета каждого пикселя Р1-Р4 определяют величину разницы цвета относительно Р0, например, Р0_красный-Р1_красный, Р0_красный-Р2_красный,,,,. Р0_синий-Р4_синий. Абсолютные разностные величины цвета складывают и делят на число цветов и число рассматриваемых пикселей. Результат является величиной приоритета для рассматриваемой группы пикселей. Эта величина приоритета тем больше, чем больше различаются величины цвета отдельных пикселей группы.
Другие методы определения величин приоритета заключаются в использовании величин серого или максимальной величины цветоразности одного цвета. Поскольку сама величина приоритета позже не передается, соответственно не сохраняется, то способ определения величины приоритета не имеет непосредственного влияния на декодирование.
За счет определения приоритетов достигается то, что зоны изображения, которые имеют большое изменение цвета или контраста, например кромки, получают высокий приоритет, а относительно неизменное содержимое изображения, например голубое небо, имеет низкий приоритет.
Сортировка величин приоритета
На этой стадии сортируют величины приоритетов по мере убывания их величин. В зависимости от осуществления сортировку можно выполнять после определения каждой новой величины приоритета или в последующем.
В зависимости от имеющихся в распоряжении ресурсов можно наряду с определением приоритетов чисто на основе величин цвета смежных пикселей использовать также зависимости положения снабженных приоритетом групп пикселей. Для пояснения ниже приводится случай применения. Если рассматривать на море горизонт, то он представляется горизонтальной линией. Можно ожидать, что величины приоритета каждой группы пикселей вдоль этого горизонта примерно одинаковы. В этом случае наиболее удаленные друг от друга точки линии горизонта имеют наибольшую информативность. За счет передачи самой левой и самой правой групп пикселей горизонта уже можно снова реконструировать его.
Другая возможность распределения приоритетов заключается в более высокой оценке определенных зон изображения. Такой зоной изображения могут быть, например, лица. Хотя на сделанных во время отпуска фотоснимках лица иногда занимают лишь незначительную часть всего изображения, при рассмотрении они в большинстве случаев находятся в центре внимания. Такое свойство зрения человека можно учитывать с помощью соответствующего распределения приоритетов групп пикселей этой зоны изображения (зоны лиц). Также могут получать более высокий приоритет группы пикселей в центре видеоизображения.
Другая возможность оптимирования состоит в том, что смежные группы пикселей накладываются друг на друга. За счет правильного выбора групп пикселей можно избежать повторной передачи перекрывающихся величин пикселей смежных групп.
Если подлежащее уплотнению изображение снимают с помощью камеры с зарядовой связью или сканера, то в принципе имеется возможность получать непосредственно рассортированную по приоритетам матрицу изображения из имеющейся в камере/сканере микросхемы, обрабатывающей изображение. За счет этого экономится при уплотнении значительная часть затрат на вычисления.
Сохранение групп пикселей
Сначала сохраняют некоторые характеристики изображения. В качестве примера можно назвать:
- ширина изображения (в пикселях),
- высота изображения (в пикселях),
- примененная форма группы пикселей (нет необходимости, если стандартизована только одна форма),
- 4 группы пикселей углов изображения.
Затем сохраняют отдельные группы пикселей в соответствии с их приоритетом, т.е. сначала сохраняют группы пикселей с высоким приоритетом (а позже также сначала считывают).
Для этого сначала сохраняют величину положения опорного пикселя р0 группы пикселей. Затем сохраняют величины пикселей Р0, Р1, Р2, Р3, Р4.
Пример
Величина Р0 положения, величины пикселей Р0, Р1, Р2, Р3, Р4; следующая величина Р0 положения (с тем же или более низким приоритетом), величины пикселей Р0, Р1, Р2, Р3, Р4,..., следующая величина Р0 положения (с самым низким приоритетом), величины пикселей Р0, Р1, Р2, Р3, Р4.
Сохранение можно оптимировать с помощью различных методов, которые приводятся здесь лишь в качестве примеров. Можно осуществлять кодирование длины прохождения групп пикселей. Например, если в одной зоне изображения нет составляющих красного, то это можно передавать вместо 8 бит (красный) лишь с помощью, например, 2 бит или же можно использовать число направляющих нулей. Кроме того, можно применять широко применяемые методы уплотнения, например формат уплотнения. За счет установки предельного значения для определения приоритета можно обеспечивать определенное качество. Например, можно задать предельное значение для величин различия пикселей, ниже которого соответствующая группа пикселей всегда получает самую низкую величину приоритета.
При задании максимальной величины файла за счет распределения приоритетов обеспечивается, что сначала сохраняется существенная информация.
Распаковка изображения
Генерирование новой матрицы изображения
Для генерирования нового изображения сначала считывают и оценивают характеристики изображения. Например, это ширина изображения, высота изображения и форма группы пикселей. Из этих величин затем создают сначала пустую матрицу изображения, аналогичную показанной на фиг.1. Если высота изображения и ширина изображения первоначального изображения не совпадают с желаемым изображением (например, ограниченный дисплей персонального цифрового секретаря или экран с большим разрешением), то необходимо применять соответствующее масштабирование. Для этого сначала определяют коэффициенты пересчета (ширина изображения_оригинал/ширина изображения_дисплей и высота изображения_оригинал/высота изображения_дисплей). Эти коэффициенты пересчета можно использовать для пересчета величины положения первоначального изображения в величину положения нового дисплея.
Ввод угловых групп пикселей
Как показано на фиг.3, затем считывают последовательно группы пикселей в соответствии с их приоритетами. Сначала во вновь генерированную матрицу изображения вводят 4 угловых группы пикселей. Положение опорного пикселя р0 соответствующей группы пикселей задается более темными полями 21, 38, 381, соответственно, 398. Эта величина положения (р0) находится в виде целого числа в сохраненном файле. Затем можно вводить в новую матрицу изображения относящиеся к соответствующей группе пикселей темно-серые величины пикселей (р1-р4). Расположенные между ними светло-серые величины пикселей можно затем вычислить из темно-серых и черных полей. Для вычисления сначала раскладывают известные величины пикселей на их составляющие части - красный, зеленый и синий. Затем вычисляют среднее значение каждого цвета, например, пиксель(22)=(пиксель(2)+пиксель(21)+пиксель(42)/3).
Заполнение поверхностей
Затем имеющиеся группы пикселей соединяют друг с другом линиями. Получаются треугольники, углы которых заданы соответствующими группами пикселей. Ниже это поясняется на примере линии между позицией пикселя 2 и позицией пикселя 17. Изменение цвета на линии вычисляют на основании величин цвета пикселей 2 и 17. Сначала определяют число пикселей между этими двумя позициями, в данном примере их 14. Затем для каждого цвета (красного, зеленого, синего) определяют цветоразность, например, величина цвета в позиции 2=2; величина цвета в позиции 17=30 дает цветоразность 28). Увеличение величины цвета на один пиксель - от пикселя 2 до пикселя 17 вычисляют как цветоразность/число пикселей (в данном примере 28/14=2).
Оставшиеся еще поверхности заполняют проведением горизонтальных линий, например, из позиции 63 в позицию 74, из позиции 82 в позицию 93 и т.д. В этом случае также вычисляют предварительный ход изменения цвета между точками, как указывалось выше.
Как показано на фиг.5, каждая дополнительно введенная группа пикселей образует дополнительные треугольники, которые можно заполнять соответствующим образом. После того как сначала заполнят всю поверхность за счет использования 4 угловых точек (21, 38, 398, 381), можно затем с помощью каждой дополнительной группы пикселей делать разрешение все более тонким. Добавление группы пикселей 87 приводит к 4 треугольникам с опорными точками (21, 38, 87), (21, 87, 381), (381, 87, 398), (398, 87, 38). Если внутри одного такого треугольника, например 87, 381, 398, добавить другую группу пикселей (247), то возникают 3 новых треугольника (247, 381, 398), (247, 87, 381) и (247, 87, 398). Таким образом, каждая новая группа пикселей создает 3 новых треугольника, которые можно заполнять. Чем больше будет введено групп пикселей, т.е. чем больше будет образовано треугольников, тем ближе подходит вычисленный ход изменения цвета к действительному ходу изменения цвета изображения. Поскольку с этого момента возникают лишь новые треугольники, то можно применять для вычисления оптимированные способы. Кроме того, соответствующие 3 вновь возникших треугольника можно вычислять параллельно для увеличения скорости обработки. Дополнительные возможности параллельной обработки возникают, если новые группы пикселей добавлять в разных зонах изображения.

Claims (9)

1. Способ уплотнения данных изображения, которые состоят из матрицы отдельных точек изображения (пикселей), при этом каждый пиксель (0-419) имеет величину пикселя, которая описывает цветную или яркостную информацию пикселя, отличающийся тем, что содержит стадии
a) определения величины приоритета для каждого пикселя матрицы посредством задания применяемого пикселя в качестве опорного пикселя (Р0) и вычисления величины различия пикселей на основе соответствующей величины опорного пикселя относительно величин смежных пикселей заранее заданной группы пикселей (Р1-Р4);
b) объединения использованных для вычисления величины приоритета пикселей (Р0-Р4) в одну группу пикселей;
c) сортировки групп пикселей матрицы изображения на основе величины приоритета опорного пикселя (Р0) и
d) сохранения и/или передачи групп пикселей в соответствии с их приоритетом, причем в соответствии с достигаемым коэффициентом сжатия сохраняется и/или передается только часть групп пикселей, начиная с групп с самым высоким приоритетом.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину различия пикселей определяют из разности величины рассматриваемого пикселя и величины каждого из рассматриваемых смежных ему пикселей группы пикселей.
3. Способ по любому из п.1 или 2, отличающийся тем, что сначала сохраняют и/или передают характеристики изображения, такие как ширина изображения в пикселях, высота изображения в пикселях, форма применяемой группы пикселей и угловые группы пикселей четырех углов изображения.
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что для каждой группы пикселей сохраняют или передают позицию опорного пикселя (Р0), его величину, а также величину остальных пикселей (Р1-Р4) группы пикселей.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что группам пикселей определенных зон изображения присваивают повышенный приоритет.
6. Способ по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что определение и выдачу рассортированных по приоритетам групп пикселей выполняют уже с помощью применяемой системы съемки изображения, такой как, например, сканер, камера с зарядовой связью.
7. Способ реконструкции данных изображения, которые были уплотнены с помощью способа по пп.1-6, отличающийся тем, что содержит стадии
a) генерирования пустой матрицы изображения из считанных характеристик изображения;
b) считывания угловых групп пикселей и ввод в четырех углах матрицы изображения;
c) образования треугольников за счет соединения соответствующих трех непосредственно смежных групп пикселей по меньшей мере одной линией;
d) заполнения образующих поверхность треугольников пикселей с помощью вычисленного из образующих треугольник групп пикселей хода изменения цвета или яркости;
e) считывания и введения следующей группы пикселей в матрицу изображения;
f) повторения стадий c)-f).
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что стадии с)-f) повторяют так долго, пока не будут считаны и обработаны все или желаемое число групп пикселей.
9. Способ по любому из п.7 или 8, отличающийся тем, что треугольники можно масштабировать по их величине и согласовывать с различными разрешениями изображения.
RU2003130966/09A 2001-03-21 2002-03-19 Способ уплотнения и распаковки данных изображения RU2279189C2 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10113881 2001-03-21
DE10113881.4 2001-03-21
DE10152612.1 2001-10-25
DE10152612A DE10152612B4 (de) 2001-03-21 2001-10-25 Verfahren zur Komprimierung und Dekomprimierung von Bilddaten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003130966A RU2003130966A (ru) 2005-04-27
RU2279189C2 true RU2279189C2 (ru) 2006-06-27

Family

ID=26008857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003130966/09A RU2279189C2 (ru) 2001-03-21 2002-03-19 Способ уплотнения и распаковки данных изображения

Country Status (12)

Country Link
US (1) US7359560B2 (ru)
EP (1) EP1374559B1 (ru)
JP (1) JP3887664B2 (ru)
CN (1) CN1233146C (ru)
AT (1) ATE327636T1 (ru)
CA (1) CA2441372C (ru)
CZ (1) CZ20032890A3 (ru)
DE (1) DE50206898D1 (ru)
ES (1) ES2265500T3 (ru)
PT (1) PT1374559E (ru)
RU (1) RU2279189C2 (ru)
WO (1) WO2002078322A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10229976B4 (de) * 2002-07-03 2007-06-28 T-Mobile Deutschland Gmbh Verfahren zur Ver- und Entschlüsselung von nach dem Verfahren der priorisierten Pixelübertragung übertragenen oder gespeicherten digitalen Daten
DE10230812B4 (de) * 2002-07-08 2004-11-25 T-Mobile Deutschland Gmbh Verfahren zur Übertragung von zusätzlichen Informationen bei Verwendung eines Verfahrens zur Komprimierung von Daten mittels einer priorisierenden Pixelübertragung
DE10230809B4 (de) * 2002-07-08 2008-09-11 T-Mobile Deutschland Gmbh Verfahren zur Übertragung von Audiosignalen nach dem Verfahren der priorisierenden Pixelübertragung
JP4822396B2 (ja) * 2005-03-29 2011-11-24 株式会社メガチップス 画像強調装置
US20070025630A1 (en) * 2005-07-27 2007-02-01 Sung Chih-Ta S Method and apparatus of image compression
CN100437596C (zh) * 2005-12-20 2008-11-26 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 尺寸号码自动标注系统及方法
CN101123668B (zh) * 2006-08-08 2010-12-15 上海西门子医疗器械有限公司 Ct图像的压缩方法
KR101415564B1 (ko) 2007-10-29 2014-08-06 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치의 구동 장치 및 방법
DE102007052622A1 (de) * 2007-11-05 2009-05-07 T-Mobile International Ag Verfahren zur Bildanalyse, insbesondere für ein Mobilfunkgerät
KR101775555B1 (ko) * 2010-03-02 2017-09-07 삼성전자주식회사 동영상 패킷 생성 방법 및 그 장치
CN104869327A (zh) * 2015-05-28 2015-08-26 惠州Tcl移动通信有限公司 一种高清显示屏的图像文件快速显示的方法及系统

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05244435A (ja) * 1992-02-28 1993-09-21 Fujitsu Ltd 画像の階層符号化方法および画像符号化装置
JP2797959B2 (ja) * 1994-03-12 1998-09-17 日本ビクター株式会社 多次元画像圧縮伸張方法
KR100249028B1 (ko) * 1995-03-20 2000-03-15 전주범 정지영상을 가진 영상신호를 부호화/복호화하기 위한 부호화/복호화시스템
US6496607B1 (en) * 1998-06-26 2002-12-17 Sarnoff Corporation Method and apparatus for region-based allocation of processing resources and control of input image formation
US6731792B1 (en) * 1998-08-24 2004-05-04 Minolta Co., Ltd. Method and apparatus for accurately dividing a color image into proper regions, and storage media storing a program for executing such a method
US6897977B1 (en) * 2000-11-20 2005-05-24 Hall Aluminum Llc Lossy method for compressing pictures and video
US6901169B2 (en) * 2001-02-01 2005-05-31 At & T Corp. Method and system for classifying image elements

Also Published As

Publication number Publication date
ES2265500T3 (es) 2007-02-16
EP1374559B1 (de) 2006-05-24
JP3887664B2 (ja) 2007-02-28
DE50206898D1 (de) 2006-06-29
RU2003130966A (ru) 2005-04-27
WO2002078322A1 (de) 2002-10-03
CN1498493A (zh) 2004-05-19
CN1233146C (zh) 2005-12-21
US7359560B2 (en) 2008-04-15
CZ20032890A3 (cs) 2004-01-14
PT1374559E (pt) 2006-10-31
CA2441372A1 (en) 2002-10-03
ATE327636T1 (de) 2006-06-15
CA2441372C (en) 2012-10-09
JP2004534432A (ja) 2004-11-11
US20040109609A1 (en) 2004-06-10
EP1374559A1 (de) 2004-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11922665B2 (en) Point cloud compression
US11676309B2 (en) Point cloud compression using masks
US11533494B2 (en) Point cloud compression
US20210099701A1 (en) Video-Based Point Cloud Compression with Non-Normative Smoothing
JP3376129B2 (ja) 画像処理装置及びその方法
US5694331A (en) Method for expressing and restoring image data
US7706618B2 (en) Image coding apparatus, image coding method, and recording medium, capable of creating highly versatile data
RU2276470C2 (ru) Способ уплотнения и распаковки видеоданных
US20020061140A1 (en) Image processing apparatus and method, program and storage medium
RU2279189C2 (ru) Способ уплотнения и распаковки данных изображения
US7106908B2 (en) Method and apparatus for selecting a format in which to re-encode a quantized image
CN1182730C (zh) 消除像素色彩分量的图像编码解码
JP2003264830A (ja) 画像符号化装置および画像復号装置
JPH0496575A (ja) 画像符号化方法
FI97495B (fi) Menetelmä kuvan terävöittämiseksi
JPH04236574A (ja) 画像符号化方式
Triantaphillidou et al. Digital image file formats
KR100834357B1 (ko) 영상 데이터의 압축 장치 및 방법
JPH08298589A (ja) 写真・文書混在画像の画像処理装置
Martinez Image Processing
JPH06315143A (ja) 画像処理装置
JP2619535B2 (ja) 画像信号圧縮符号化装置および復号再生装置
JP2006060657A (ja) 画像データ圧縮装置及び画像データ圧縮方法
Lakshmi et al. Compressing the compound images by exploiting spatial correlation
JPH11331844A (ja) 固定長ブロック符号化装置及び復号装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170320