[发明专利]编码设备、解码设备以及切换器设备无效

专利信息
申请号: 201310403266.6 申请日: 2013-09-06
公开(公告)号: CN103686174A 公开(公告)日: 2014-03-26
发明(设计)人: 新井洋 申请(专利权)人: 索尼公司
主分类号: H04N19/13 分类号: H04N19/13;H04N19/169
代理公司: 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人: 匡霖
地址: 日本*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 编码 设备 解码 以及 切换
【说明书】:

技术领域

本公开涉及适用于高清晰度图像数据的传输的编码设备、解码设备以及切换器设备。

背景技术

近年来,高清晰度电视广播一直在发展,并且诸如4k高清晰度图像和8k超高清晰度图像之类的高清晰度图像已经更多地使用。

以压缩形式分别传输4k高清晰度图像和8k超高清晰度图像。另一方面,对于4k高清晰度图像和8k超高清晰度图像的图像处理,仍关于其进行基带(未压缩)处理。

例如,日本专利申请特开第2004-326447号公开了涉及图像合成设备的技术,该设备能够在根据JPEG-2000规范编码的信息被EBCOT-解码的阶段合成并编码两个图像。在日本专利申请特开第2004-326447号中公开的图像合成设备解码根据JPEG-2000规范编码的已编码码流,并且生成每一个码块的量化系数。在交叉淡入部分,将量化系数通过加法器乘以系数α(t)和(1-α(t)),并且通过加法器相加,从而可以获得交叉淡入量化的系数。然后,编码交叉淡入量化系数,并且输出最终编码的码流。根据在日本专利申请特开第2004-326447号公开的图像合成设备,提供了以较少存储器使用量并且以高效方式合成两个已编码码流的效果。

发明内容

4k高清晰度图像和8k超高清晰度图像的数据量是巨大的。在编码设备和图像处理设备(切换器设备等)或解码设备中,当作为图像处理关于那些高清晰度图像进行通用信号处理时,对信号处理的操作的总量也变得巨大。最近,在诸如CPU(中央处理器)之类的算术处理单元中的加速已经显著改进。然而,这样的算术处理单元导致了更大LSI(大规模集成电路)等的需要,并且必要硬件资源的尺寸和功耗的增加已不可避免。

鉴于上述情况,期望提供能够减少信号处理的硬件资源的尺寸的编码设备、解码设备以及切换器设备。

根据本公开的实施例,提供了编码设备,包括:提取单元、第一频率分解单元、低频信号处理单元、高频信号处理单元、边界分量信号处理单元、第二频率分解单元、编码单元以及传输单元。提取单元被配置为从图像数据提取边界分量,该边界分量为本地图像处理的目标。第一频率分解单元被配置为对从其提取了边界分量的剩余图像数据进行频率分解,以获得第一低频分量和第一高频分量。低频信号处理单元被配置为对通过频率分解得到的第一低频分量进行信号处理。高频信号处理单元被配置为对通过频率分解得到的第一高频分量进行信号处理。边界分量信号处理单元被配置为对所提取的边界分量进行信号处理。第二频率分解单元被配置为对经历信号处理的边界分量进行频率分解,以获得第二低频分量和第二高频分量。编码单元被配置为对第一高频分量、第二低频分量和第二高频分量进行熵编码,所述第一高频分量经历信号处理,所述第二低频成分和所述第二高频分量经历频率分解。传输单元被配置为传输第一低频分量、已编码的第二低频分量,已编码的第一高频分量和已编码的第二高频分量。

编码设备还可以包括:前级信号处理单元,被配置为对提取边界分量之前的图像数据进行信号处理,所述信号处理不包括在低频信号处理单元、高频信号处理单元、以及边界分量信号处理单元中进行的信号处理。

根据本公开的另一实施例,提供解码设备,包括输入单元、分离单元、熵解码单元以及逆频率变换单元。输入单元被配置为输入从编码设备传输的图像数据,编码设备包括:提取单元,被配置为从图像数据提取边界分量,该边界分量为本地图像处理的目标;第一频率分解单元,被配置为对从其提取了边界分量的剩余图像数据进行频率分解,以获得第一低频分量和第一高频分量;低频信号处理单元,被配置为对通过频率分解得到的第一低频分量进行信号处理;高频信号处理单元,被配置为对通过频率分解得到的第一高频分量进行信号处理;边界分量信号处理单元,被配置为对所提取的边界分量进行信号处理;第二频率分解单元,被配置为对经历信号处理的边界分量进行频率分解,以获得第二低频分量和第二高频分量;编码单元,被配置为对第一高频分量、第二低频分量和第二高频分量进行熵编码,所述第一高频分量经历信号处理,所述第二低频分量和所述第二高频分量经历频率分解;和传输单元,被配置为传输第一低频分量、已编码的第二低频分量,已编码的第一高频分量和已编码的第二高频分量。分离单元被配置为从输入图像数据分离第一低频分量和第二低频分量,以生成具有第一分辨率的图像数据。熵解码单元被配置为对输入图像数据进行熵解码。逆频率变换单元被配置为对经历熵解码的图像数据进行逆频率分解,以生成具有高于第一分辨率的第二分辨率的图像数据。

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