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Fターム[5J064BC21]の内容

圧縮、伸長、符号変換及びデコーダ (21,671) | 細部(回路)構成 (8,519) | 平均・平滑化 (114)

Fターム[5J064BC21]に分類される特許

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【課題】圧縮された信号を、より低い負荷で復元する。
【解決手段】入力されたアナログ信号をデジタル信号に変換し、ランダム変数からなるランダム測定行列とランダム復元行列との生成に必要なパラメータとを生成し、パラメータに基づいて、ランダム測定行列を生成し、ランダム測定行列を用いて、複数のデジタル信号を、定められた単位毎に圧縮し、複数の圧縮データを出力し、パラメータに基づいて、ランダム復元行列を生成し、複数の圧縮データのうち少なくとも1単位の圧縮データを、ランダム復元行列を用いて復元し、復元結果に基づいて疑似逆行列を生成し、複数の圧縮データのうち復元していない圧縮データを、疑似逆行列の行列演算により復元する。 (もっと読む)


【課題】一方ではデータ速度が低く、他方では良好な主観的な品質が可能な、向上された信号合成概念を提供する。
【解決手段】エンコーダ側で、マルチチャネル入力信号は平滑化制御情報を得るために解析され、これはデコーダ側マルチチャネル合成により用いられ、量子化された送信されたパラメータまたは量子化された送信されたパラメータから導出される値を平滑化して、特に、ゆっくりと移動するポイントソースと急速に移動する正弦曲線等の音素材を有する急速に移動するポイントソースとに対して、主観的なオーディオ品質を向上する。 (もっと読む)


【課題】デジタル信号をアナログ信号に変換するデジタルアナログ変換装置を構成する素子にバラツキがあった場合においても、高い品質のアナログ信号を生成することができ、高分解能を有し、かつ、回路規模の小さいデジタルアナログ変換装置を実現する。
【解決手段】入力信号のビット数を低減するΔΣ変調器と、前記ΔΣ変調器の出力信号のフォーマットを変換するデータ変換器と、前記データ変換器の出力信号を遅延させる遅延器と、それぞれが3値信号を出力するスイッチング増幅器を有する複数の出力ユニットと、前記複数の出力ユニットの出力する3値信号それぞれを物理的な変位力に変換する複数の素子それぞれに供給し前記物理的変位力を合成して出力する電気−音響信号変換器と、前記複数の出力ユニットの選択の履歴に応じて選択する前記複数の出力ユニットへ前記遅延器の出力信号を出力する選択器を有する、音声再生用データ変換装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】最小ループ遅延を有し、改善された安定性をサポートする高速データ加重平均(DWA)2重サンプリング変調器のための方法および装置が提供される。
【解決手段】量子化およびDEMは非オーバーラップ時間内に行われる。この時間遅延の低減によって、アナログ積分器に関して電力を節約することができる。基準電圧の交番によって、分割DWAのDC信号は除去され、また、交番が比較器の入力において行われるので、追加の遅延はない。実施形態は、8倍のオーバーサンプリング比(OSR)および15レベル量子化器を使用する。 (もっと読む)


【課題】高精細動画像を高い自由度で応答性よく表示する。
【解決手段】元のRGB画像の動画ストリーム250のうち8フレーム分の画像フレームをさらに所定のサイズに空間分割して画像平面(x,y)および時間軸tの3次元空間で処理単位252を定める。次に当該処理単位252に含まれる8枚のRGB画像から、8枚のY画像列254、およびCbCr画像列256を生成する(S10)。CbCr画像列256は縦横の両方向で1/2のサイズに縮小して得られた画像列である。次にY画像列254およびCbCr画像列256を、あらかじめ準備した分割パターンのいずれかのパターンで時空間分割して符号化単位を形成する(S12)。そして各符号化単位に対しパレットおよびインデックスのデータを生成する。 (もっと読む)


【課題】シグマデルタA/D変換器を用いた場合におけるインパルス状ノイズの耐性を高めることができるとともに、回路の消費電流も低減できる信号処理装置を提供すること。
【解決手段】温度測定信号をシグマデルタA/D変換器でデジタル信号に変換するように構成された信号処理装置において、前記シグマデルタA/D変換器で高速サンプリングすることにより得られる前記温度測定信号の複数の測定データの中央値を検出する手段を設けたことを特徴とするもの。 (もっと読む)


【課題】コンパレータのオフセット補正装置において、ノイズの影響などに起因して、入力しようとしている電圧と実際入力されている電圧との間に差異がある場合にも、正常に閾値オフセット量を補正する。
【解決手段】コンパレータ201のオフセット補正に際しては、開放スイッチ205を開き、短絡スイッチ204を閉じる。この状態において、制御部203はコンパレータ201に対して、2つの入力端子に入力される同一値のリファレンス電圧同士を比較する動作を複数回繰り返させる。フィルタ202は前記複数回の比較結果を平滑化した頻度信号を出力する。前記制御部203は、前記フィルタ202からの頻度信号に基づいて、コンパレータ201での複数回の比較結果のハイレベルとローレベルとの比率が50%になるように、閾値制御信号をコンパレータ201に出力する。 (もっと読む)


【課題】予定外に連続して割り込みが発生した場合に、後に発生した不要な割込みをマスクして正常に割込みを行い、AD変換データを読み込むことができる回路構成とし、より信頼性の高いAD変換装置、電流検出器およびディジタルサーボ制御装置を提供する。
【解決手段】割込み信号セレクタ19の後段にカウンタ24によるマスク信号25とOR素子26で構成された割込み信号マスク回路27を備え、割込み信号発生後の一定時間、割込み信号をマスクする。 (もっと読む)


【課題】高精度かつ簡易に要求出力範囲を充足させる。
【解決手段】デジタル入力信号をパルス信号に変換するΔΣ変調器12と、デジタル入力信号に対応する入力値と予め設定された閾値とを比較する入力比較器11と、入力比較器11による比較結果が、入力値が閾値よりも小さいことを示す場合に、入力値と閾値との差が大きいほど入力値に対する出力値を低下させ、入力値が0であるときには出力値を0とする間引き出力制御部14と、を備える。 (もっと読む)


【課題】高い近似計算の精度を維持しつつ、より計算コストが小さく、計算時間の増加を抑えた次元圧縮装置、次元圧縮方法及び次元圧縮プログラムを提供する。
【解決手段】ランダム系列の巡回行列又は逆巡回行列をランダム行列として採用する次元圧縮装置とする。また、擬似白色雑音ベクトル処理部と、データサンプルベクトル処理部と、乗算部と、を有する次元圧縮装置とする。なおこの場合において、擬似白色雑音ベクトル処理部は、擬似白色雑音ベクトルnを作成し、疑似白色雑音ベクトルnに対し前処理を行いベクトルrを作成し、ベクトルrに高速フーリエ変換を施しベクトルsを作成するようにすることが好ましい。 (もっと読む)


【課題】バイナリコードで演算する加算器が不要で、高速、低消費電力で動作することが可能な線形性改善回路、ΣΔA/D変換器、および受信装置を提供する。
【解決手段】線形性改善回路10は、nビットのA/D変換器の前回の出力コードに応じた第1シフト量を生成する第1シフト量生成部12と、入力コードデータを、供給される第1シフト量をもってビットシフトして出力する第1シフタ回路13と、第1シフタ回路の出力を格納し、格納データを第1シフタ回路の入力コードデータとして出力して第1シフタ回路とループ回路を形成し、かつ、格納コードデータを第2シフト量として出力するレジスタと、A/D変換器の出力コードを供給される第2シフト量をもってビットシフトしてnビットのD/A変換器に出力する第2シフタ回路16と、を有する。 (もっと読む)


【課題】精度の高いΔΣ型AD型変換器を実現できるDEMを提供する。
【解決手段】ΔΣ変調器に使用される本願発明のDEMのアルゴリズムは、ΔΣ変調器を構成する量子化器、DA変換器の出力値に関係なく、DA変換器において使用開始するエレメントを所定の個数A個シフトさせることを特徴とする。Aとは1、又は、DA変換器のビット数N(Nは3以上の正の整数)に対して{A<2/4}となる正の整数である。 (もっと読む)


【課題】ΔΣ型AD変換器のディジタル信号のサンプリング回数を増やすことができる回路構成とし、精度の良いAD変換装置および電流検出器を提供する。
【解決手段】ΔΣ型AD変換器511がタイミング生成回路20とAD変換時間計測カウンタ221とAD変換時間保持部231とAD変換データセレクタ241とAD変換完了信号セレクタ251を備え、AD変換データ生成部が181,182,・・・,18mと複数チャネル並列化され、1チャネルあたりのディジタル信号のサンプリング回数を増やす。 (もっと読む)


【目的】送信側と受信側のフレーム長の相違やDTX制御の相違を考慮して、送信側の第1非音声符号化方式の第1非音声符号を受信側の第2非音声符号化方式の第2非音声符号に変換する。
【構成】非音声区間では所定のフレームにおいてのみ非音声符号を伝送し、それ以外のフレームでは非音声符号を伝送せず、前記フレーム単位の符号情報に、音声フレーム、非音声フレーム、符号を伝送しない非伝送フレームの別を示すフレームタイプ情報を付加し、フレームタイプ情報に基いてどのフレームの符号であるか識別し、非音声フレーム、非伝送フレームの場合には、第1、第2の非音声符号化方式におけるフレーム長の差、および非音声符号の伝送制御の相違を考慮して第1の非音声符号を第2の非音声符号に変換する。この変換に際して、非音声フレームの場合であって、変換する第1の非音声符号が得られない場合には、過去の第1の音声フレームの音声符号を用いて第2の非音声符号を求め、第2の非音声符号に変換する (もっと読む)


本発明による方法では、音声コーデックの符号化器を構成して、この符号化器により、あらかじめ設定したアイドル期間("Idle Period")の後、平均化したエネルギおよび自己相関関数が新たに計算されるようにする。ネットワークにおける管理ポイントは、この伝送ネットワークに設定されたアイドル期間についての情報を符号化器に伝える。
(もっと読む)


【課題】高周波成分が低減されたパルス信号を出力できるパルス変調器およびD/A変換器を提供すること。
【解決手段】デジタルデータを受け付け、前記デジタルデータをデルタシグマ変調してデルタシグマ変調信号を出力するデルタシグマ変調手段と、前記デルタシグマ変調信号を受け付け、前記デルタシグマ変調信号のHigh状態またはLow状態のいずれか一方を計数する計数手段と、前記計数した状態の数が設定数に到達した場合に該設定数だけ前記計数した状態が連続したパルス信号を出力するパルス出力手段とを有するパルス変換手段と、を備える。 (もっと読む)


【課題】 画像データをBTC符号化方式によりデータ圧縮する際に生成される符号化圧縮データのデータ量を更に削減可能な画像符号化装置を提供する。
【解決手段】 画像データを複数画素からなる単位ブロックに分割する画像データ分割手段11、単位ブロック内の各要素値の平均値を算出する平均値算出手段12、各要素値の分布のバラツキ度の大小を判定してフラグビットを生成するバラツキ度判定手段13、各要素値と平均値の各大小比較結果を示す比較結果データを生成する比較結果データ生成手段14、各要素値と平均値の各差分値に基づく偏差値を算出する偏差値算出手段15、及び、フラグビットの値に応じて符号化データを、バラツキ度が小さい場合は平均値とフラグビットを合成して生成し、バラツキ度が大きい場合は平均値とフラグビットと比較結果データと偏差値を合成して生成する符号化データ生成手段16を備える。 (もっと読む)


【課題】 少ない演算量による符号列変換ができる。
【解決手段】 入力側のCELP方式の符号列から復号信号を合成する回路に加えて、LP係数復号回路12およびピッチ成分復号回路13それぞれで復号したLP係数とピッチ周期とを、出力側のLP係数符号化回路31およびピッチ成分計算回路40それぞれに直接渡し、出力側の符号列変換に提供する回路を追加している。従って、出力側で上記復号信号に対して行っていたLP分析およびピッチ周期候補の選択を不要にできる。入出力側それぞれで帯域拡張処理が必要な場合には帯域拡張変換およびピッチ周期候補生成の回路を加え、ピッチ成分の計算に替えて符号化の回路を備える。また、LP係数とピッチ周期とにおいて、入力側のフレーム長が出力側に対して、長い場合には補間処理、また短い場合には平均化処理を行うことにより対応できる。 (もっと読む)


【課題】符号量を増大させることなく、入力ベクトルを符号化する。
【解決手段】周波数領域の複数のサンプルからなる入力ベクトルAのサンプルDの個数をインタリーブサブベクトルCの個数Nで除算し、除算の余りの2倍の個数のサンプルを入力ベクトルAの高周波数側から取り出すことで、高周波数側ベクトルXを生成し(4、S4)、高周波数側ベクトルX中の隣り合う2サンプルの重み付け平均値をサンプル値とする平均ベクトルYを生成し(6、S6)、除算の商をサブベクトルサンプル数Sと定め、入力ベクトルA中の高周波数側ベクトルX以外の残余ベクトルZのサンプルと、平均ベクトルYのサンプルとを割り振って、全てが同じサブベクトルサンプル数SのインタリーブサブベクトルCを生成し(8、S8)、インタリーブサブベクトルCをベクトル量子化して、インデックスを生成する(10、S10)。 (もっと読む)


【課題】画質を劣化させずに簡易なハードウェア構成で画像データの圧縮率を高める。
【解決手段】LCDソースドライバ2は、RGBデータ受信回路4と、RGB/YCC変換回路5と、BTC符号化回路6と、符号化データメモリ7と、BTC復号化回路8と、YCC/RGB変換回路9と、LCD駆動回路10とを有する。画素ブロック内の画像の変化量が閾値を超えるか否かを検出し、閾値を超える場合には画像の変化が激しいと判断して、画素ブロック内の各画素を3つの代表値に変換して符号化する3レベル最大最小除外BTC符号化処理を行い、変化量が閾値以下の場合には、平坦な画像と判断して、画素ブロック内の各画素を2つの代表値に変換して符号化する2レベル差分BTC符号化処理を行う。3レベル最大最小除外BTC符号化処理では、画素ブロック内の最大値MAXと最小値MINを除いた画素値の平均値に基づいて閾値を計算するため、実際の輝度および色合いに合致した3つの代表値を選択できる。 (もっと読む)


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