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Fターム[5C178HC09]の内容

FAXの帯域、冗長度の圧縮 (10,198) | 適用システム (494) | 動画モードを有するもの (120)

Fターム[5C178HC09]に分類される特許

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【課題】スケーラブルに符号化されたコードストリームの編集処理をより容易に行うことができるようにする。
【解決手段】2Kスケーラブルデコード部101は、入力されたコードストリームより、2K解像度のコードストリームを抽出して復号し、ノイズ除去部102は、その2K解像度のベースバンドデータでノイズ成分を除去する編集処理を行う。2K再エンコード部103は、ノイズ成分が除去された2K解像度のベースバンドデータをスケーラブルに再符号化し、2KS151Aと同様に符号化された2KS151Dを生成する。2Kコードストリーム置換部104は、画像処理装置100に入力されたコードストリームの、2K解像度のコードストリームを、ノイズ成分を除去したものと置き換える。本発明は、例えば、画像処理装置に適用することができる。 (もっと読む)


【課題】画像圧縮装置にて画像データの誤りを是正することが可能な画像圧縮装置、画像圧縮誤り是正装置、それらを用いる誤り是正システムならびに誤り是正方法を提供する。
【解決手段】入力画像21の画像特徴を抽出生成する画像特徴抽出生成部11と、入力画像21を圧縮する画像圧縮部12と、画像特徴抽出生成部11で抽出生成された画像特徴データ22aと画像圧縮部12で圧縮された圧縮画像データ23とを対向装置へ多重送信する多重送信部13とを含み、画像圧縮部12は対向装置から送信された是正信号24に基づき画像データの誤りを是正する。 (もっと読む)


【課題】係数並べ替えの手間を軽減でき、処理の高速化を実現可能な画像処理装置およびその方法、並びにプログラムを提供する。
【解決手段】画像処理装置100は、量子化され符号化された変換係数を復号し、一次元係数列を出力する復号部111と、復号部111から出力される変換係数を、一次元係数列から二次元係数列への係数走査を行う係数走査部112と、係数走査部112で得られる変換係数を逆量子化する逆量子化部114と、逆量子化された係数データに対して一次元係数列から二次元係数列への変換処理が可能な変換処理部115と、を有する。 (もっと読む)


【課題】印刷などで扱われる静止画像を動画像圧縮伸張方式を用いて好適に圧縮伸張することができるようにする。
【解決手段】本発明に係る画像処理装置においては、領域分割部は、静止画像データを互いに直交する2つの方向で複数の領域に分割し、画像データ配置部は、静止画像データに含まれる複数の領域に対応する複数の画像データを時系列的に連続して並べ、圧縮符号化部は、時系列的に連続して並べられた複数の領域に対応する複数の画像データを動画像圧縮伸張方式を用いて圧縮符号化して圧縮符号化動画像信号を生成し、復号化部は、圧縮符号化動画像信号を動画像圧縮伸張方式を用いて復号化して復号化動画像信号を生成し、静止画像データ生成部は、復号化動画像信号に対応する複数の画像データに基づいて、静止画像データを生成する。 (もっと読む)


【課題】復号化時に符号化時の適応量子化などの効果を容易に確認可能とすること。
【解決手段】画像符号化装置は、適応量子化方法、符号化モード判定方法及び動き検出方法の少なくとも一つを含む符号化制御方法と前記符号化制御方法に基づいて変動する符号化パラメータのレベルに応じた色変換方法とを示す入力パラメータを設定するパラメータ設定部106、前記符号化制御方法に従って入力画像を解析して前記符号化パラメータを算出する画像解析部101、前記色変換方法及び前記符号化パラメータに従って前記入力画像に色変換を含む加工を施して加工画像を生成する画像加工部103と、プレビューモードと非プレビューモードとの選択を行うモード選択部102、及び前記入力パラメータの符号化制御方法と前記符号化パラメータに従って、前記プレビューモード時は前記入力画像を符号化し、前記非プレビューモード時は前記加工画像を符号化する符号化部104を有する。 (もっと読む)


【課題】迅速に所望量の符号データを生成する画像処理装置を提供する。
【解決手段】本発明の画像処理装置は、画像データを2次元離散ウェーブレット変換して得られるウェーブレット係数をビットプレーンに分割し、ビットプレーン単位でエントロピー符号化処理を実行して上記画像データの符号データを生成する符号化手段と、エントロピー符号化処理によりビットプレーン毎に生成される符号データの量を記憶しておく第1メモリと、上記画像データの符号データを記憶する第2メモリと、目標符号データ量を設定する設定手段と、上記第1メモリに記憶してある各ビットプレーンの符号データの量に基づいて、下位のビットプレーンの符号データより順に上記第2メモリに記憶してある符号データから削除して符号データの量を上記設定された目標とする符号データの量とみなせる許容範囲内の値にするデータ量調節手段を備えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】可変長符号または固定長符号を用いて圧縮符号化されたデータを安定的に転送可能とする。
【解決手段】RAW圧縮部54は、圧縮RAWデータが書き込まれるSDRAMのバースト長と等しいか、または、バースト長より短いデータ長をデータ単位として、データ単位毎に所定間隔Tintを空けて圧縮RAWデータを出力する。こうしてRAW圧縮部54から当該データ単位で出力された圧縮RAWデータは、バスI/F55に供給される。バスI/F55のバッファにSDRAMのバースト長分のデータが溜め込まれたら、バッファからバースト長分のデータが読み出されてバス21を介してSDRAMに転送される。バスI/F55からバス21に転送される転送データ量が平滑化され、バスI/F55からバス21に対して、突発的に大容量のデータ転送が発生することがなくなり、バス21の混雑が緩和される。 (もっと読む)


【課題】 動画像から静止画を印刷する際に、印刷に適した画像データを生成すること。
【解決手段】 RAWデータを現像して動画像データを生成する際、動画像フレームの生成に用いられたRAWデータの識別情報を各動画像フレームに重畳するか、記憶装置に蓄積しておく。そして、画像印刷指示があった際には、対応する動画像フレームの生成に用いられたRAWデータを識別情報から特定し、特定したRAWデータから印刷用の画像データを生成する。 (もっと読む)


【目的】ウェブ・ページの圧縮対象画像の画質を向上させる。
【構成】携帯型端末装置に表示するウェブ・ページ10を構成するすべてのコンテンツのうち,圧縮対象画像13〜15を除くコンテンツの合計のデータ量が算出される。携帯型端末装置に内蔵される受信メモリのメモリ容量から算出された合計のデータ量が減算されることにより余裕容量が算出される。算出された余裕容量のデータ量となるように,圧縮対象画像13〜15が圧縮される。圧縮された画像13〜15およびウェブ・ページ10を表すコンテンツが携帯型端末装置に送信されて,携帯型端末装置の表示画面にウェブ・ページ10が表示される。 (もっと読む)


【課題】空間的予測を用いた符号化方式により符号化された符号化画像でも高速に解像度変換を可能にすること。
【解決手段】可変長復号部11は、符号化画像を可変長復号し、変換係数および符号化モードを含む符号情報を抽出する。変換部12は、変換係数を用いて、空間的予測での残差を解像度変換すると共に他のブロックが参照する被参照残差を生成する。被参照画素生成部13は、符号化モードと被参照残差とから他のブロックが参照する被参照画素の値を生成する。バッファ14が蓄積している予測値は、被参照画素の値により更新される。予測値生成部15は、符号化モードと予測値とから、当該ブロックに対する予測値を生成する。加算部16は、残差と予測値を加算して解像度変換された画素の値を出力する。 (もっと読む)


【課題】データ圧縮を考慮しながら高解像度画像を生成する。
【解決手段】 画像処理装置は、基準画像以外の対象画像を圧縮符号化する圧縮手段と、圧縮された前記対象画像を伸長復号化する伸長復号手段と、前記基準画像に対して、伸長復号化した前記対象画像を変形して位置合わせを行う位置合わせ手段と、前記位置合わせを行った前記対象画像の各画素に対して、前記基準画像の対応する画素との相関を算出する相関算出手段と、前記算出した相関に応じて、前記位置合わせを行った前記対象画像の各画素に含まれる画素情報を選択する画素選択手段と、前記基準画像と、前記対象画像のうち前記画素選択手段で選択した画素情報を使用して、画像を生成する画像生成手段と、を備える。 (もっと読む)


【課題】画像内の領域間の画質の差を目立たなくすることができる画像処理装置を提供すること。
【解決手段】画像処理装置は、画像から特徴領域を検出する特徴領域検出部と、特徴領域と特徴領域以外の領域との間の境界近傍の領域である境界領域を特定する境界領域特定部と、特徴領域に含まれる画像を圧縮する圧縮強度と背景領域に含まれる画像を圧縮する圧縮強度との間の圧縮強度を、境界領域の画像を圧縮する圧縮強度として決定する圧縮強度決定部と、圧縮強度決定部が決定した圧縮強度で、境界領域に含まれる画像を圧縮する圧縮部とを備える。 (もっと読む)


【課題】フレーム内予測符号化の予測単位の選択を少ない計算コストで高精度に決定することによる、符号化歪の少ない高画質で、かつ高速なフレーム内予測符号化ができるようにする。
【解決手段】画面を構成する複数の画像ブロックデータを入力し、予測値との残差を符号化し符号化データを生成する画像符号化装置であって、前記画像ブロックデータに隣接する参照画像データを記憶する参照画像データ記憶部1005と、量子化パラメータに応じて予測単位を決定する予測単位決定部1001と、予測単位決定部1001において決定した予測単位により前記参照画像データを用いて予測値を算出する予測値算出部1003とを有する。 (もっと読む)


【課題】アルゴリズムを簡素化させると共に、ハードウェアで実現することに寄与できる画像処理方法を提供する。
【解決手段】本発明は圧縮すべき画像を色空間変換するステップAと、ステップAで得られた画素分量値に対して行内差分パルス符号化を行うステップBと、ステップBで得られた数値が予め設定された数値範囲にあるか否かを判断し、YESと判断された場合には、行内差分パルス符号化された数値に対して固定符号化テーブルを利用して可変長符号化する一方、NOと判断された場合には、行内差分パルス符号化された数値に対して動的符号化テーブルを利用して可変長符号化するステップCと、を含む画像処理方法に関しているものである。本発明は、また画像処理システムが開示されている。本発明の方法及びシステムによれば、アルゴリズムの複雑さが低く、圧縮/復号化レートが速く、ビデオをリアルタイムに伝送する要求を満たすことができる。 (もっと読む)


【課題】暗部の色ノイズを効果的に抑制しながらもブロックノイズの発生を極力避けることが可能な画像符号化装置を提供する。
【解決手段】本発明に係る画像符号化装置は、画像データを符号化する画像符号化装置であって、前記画像データを出力する撮像手段と、前記撮像手段への入射光量が所定量より少ないか否かを判定する光量判定手段と、前記撮像手段への入射光量が所定量より少ないと判定された場合、前記画像データの色差成分である色差データについての量子化幅が所定の量子化幅より大きくなるように、前記色差データについての量子化幅を調整する色差量子化幅調整手段と、前記符号化の一部として、調整された前記量子化幅を用いて前記色差データを量子化することによって前記画像データを符号化する色差量子化手段とを備える。 (もっと読む)


少なくとも1つの特定の方法及び装置は、DCPビットストリームにおけるスケーラブルな高解像度のビットストリームから抽出された、改善された品質の低解像度の画像を提供する。様々な実現では、エンハンスメントレイヤは、改善された低解像度画像を生成するために使用される。エンハンスメントレイヤは、DCPビットストリームから抽出される典型的な低解像度画像を改善するために使用される空間領域又は周波数領域情報を含む。1つの特定のプロセスは、デジタル画像を符号化して符号化ストリームにするステップ(102,302)を含む。符号化画像は、デジタル画像の高解像度復号化を提供し、デジタル画像の低解像度復号化を提供するために処理可能である。本プロセスは、改善された低解像度画像を提供するため、低解像度復号化を改善するために更なる情報を符号化するステップ(112,326)を更に含む。プロセスを実行する構造と同様に、相補的な信号及び復号化プロセスも提供される。
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【課題】少ないバッファメモリ容量にて画像の算術符号化処理を破綻させることなく行える画像符号化装置を提供することである。
【解決手段】画像符号化装置10は、可変長符号化部104と、算術符号化部142と、共有のバッファメモリ112とを備える。可変長符号化部104は、画像データを入力し、可変長符号化した2値化符号列を出力する。算術符号化部142は、可変長符号化部104から出力される符号列を算術符号化する。共有のバッファメモリ112は、可変長符号化部104及び算術符号化部142の間でデータの授受を行う。 (もっと読む)


【課題】より多様な条件下において、ソフトウェアエンコーダやソフトウェアデコーダに対してハードウェア資源をより適切に割り当てることができるようにする。
【解決手段】符号化プログラム選択部517は、各種条件に従って、XDR-RAM403に保持されている符号化プログラム546の中から、実行するプログラムを1つ選択する。プログラム実行部518は、符号化プログラム選択部517により選択された符号化プログラムを実行する。復号プログラム選択部525は、各種条件に従って、XDR-RAM403に保持されている復号プログラム547の中から、実行するプログラムを1つ選択する。プログラム実行部526は、復号プログラム選択部525により選択された復号プログラムを実行する。本発明は、例えば、符号化装置または復号装置に適用することができる。 (もっと読む)


【課題】複数の処理装置における効率の良い並列化処理を実現可能な画像処理装置およびその方法、並びにプログラムを提供する。
【解決手段】復号された量子化データを逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に有意係数データの分布情報をフラグにしてこのフラグを係数分布信号S102として出力する逆量子化部102と、逆量子化部102による係数分布信号S102を受けて、極力IDCTを行わなくて良いデータに関しては第2のIDCT変換部(アクセラレータ)105に転送するのを避け、IDCTを行う必要があるデータに関しても第1のIDCT変換部(CPU)104と第2のIDCT変換部(アクセラレータ)105の処理できる性能を考慮して、係数データの分布によりIDCTを、第1のIDCT変換部104で演算するか、第2のIDCT変換部で演算するかを決定する演算セレクタ部103とを有する。 (もっと読む)


【課題】ウェーブレット逆変換処理の遅延時間をより低減することができるようにする。
【解決手段】制御部101は、合成フィルタ処理により得られた2ラインの係数データのうち、一方の1ラインを保持しておき、他方の1ラインについてさらに合成フィルタ処理行うように、最上位レベルから最下位レベルまで合成フィルタ処理を繰り返し、さらに、保持した係数データについては、より下位レベルの係数データから優先的に合成フィルタ処理を行うようにすることにより、ベースバンドの画像データを2ラインずつ生成するように各部を制御する。本発明は、例えば、デジタルトライアックスシステムに適用することができる。 (もっと読む)


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