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    • 84. 发明授权
    • 비디오 인코딩을 위한 인터 모드 결정 방법
    • 如何确定视频编码的帧间模式
    • KR100898176B1
    • 2009-05-19
    • KR1020070057184
    • 2007-06-12
    • 한국전자통신연구원
    • 김병규도그라조창식
    • H04N19/109H04N19/147
    • H04N19/109H04N19/147H04N19/176H04N19/19H04N19/61
    • 본 발명은 비디오 인코더에서의 인터 모드 결정 방법에 관한 것이다.
      본 발명의 비디오 인코더는 인터 모드를 결정하기 위하여, 이전 프레임의 인터 모드 정보를 이용하여 초기 후보 모드들을 선택한다. 또한, 이전 프레임에서 현재 매크로블록과 최대 상관도를 보이는 매크로블록을 추정하고, 해당 매크로블록의 율-왜곡 비용과 초기 후보 모드들 중에서 선택된 모드의 율-왜곡 비용을 비교하여 인터 모드 결정 과정을 조기 종료할 것인지를 선택한다. 만약, 조기 종료 조건이 만족되면, 초기 후보 모드들 중에서 최소 율-왜곡 비용을 가지는 후보 모드를 현재 매크로블록의 인터 모드로 결정하고, 인터 모드 결정 과정을 조기 종료한다. 반면에, 조기 종료 조건을 만족하지 못하면, 추가 후보 모드들을 선택하여 인터 예측 과정을 추가로 수행하고 이에 따라 결정된 최소 율-왜곡 비용을 가지는 후보 모드를 현재 매크로블록의 인터 모드로 결정한다.
      H.264, 인터 예측, 인터 모드, 매크로블록, 율-왜곡 비용
    • 本发明涉及一种用于在视频编码器中确定帧间模式的方法。
    • 85. 发明公开
    • 비디오 부호화에서 화면내 방향성 예측모드 고속 결정방법
    • 在视频编码中进行块内预测的快速模式决策方法
    • KR1020090012985A
    • 2009-02-04
    • KR1020070100037
    • 2007-10-04
    • 한국과학기술원한국방송공사
    • 김문철나태영박창섭함상진박근수
    • H04N19/103H04N19/147H04N19/156
    • H04N19/11H04N19/147H04N19/176
    • A method for determining a directivity prediction mode fast in a screen in coding video is provided to determine an optimum directivity prediction mode only about a directivity prediction candidate mode of the most occurring frequency, thereby improving encoding efficiency. A screen is inputted according to the order(S102). The inputted screen is divided by a macroblock unit(S103). The order of the macroblock to be encoded in one screen is initialized(S104). When a current screen is an intra screen, at least one directivity prediction candidate mode having the most frequently occurring probability is selected to perform prediction in the screen(S108). Rate-distrotion costs are added by the 16x16 macroblock unit(S109). A final directivity prediction mode is determined by comparing the rate-distortion costs through prediction between screens with the rate-distortion costs through prediction in the screen(S110).
    • 提供了一种用于在编码视频的屏幕中快速确定方向性预测模式的方法,以仅确定最频繁的频率的方向性预测候选模式来确定最佳方向性预测模式,从而提高编码效率。 按照顺序输入画面(S102)。 输入的画面被宏块单元划分(S103)。 初始化在一个屏幕中编码的宏块的顺序(S104)。 当当前画面是画面内时,选择具有最多出​​现概率的至少一个方向性预测候选模式,以在画面中进行预测(S108)。 速率分配成本由16×16宏块单元添加(S109)。 通过在屏幕之间预测的速率 - 失真成本与速率失真成本之间的比较来确定最终的方向性预测模式(S110)。
    • 87. 发明公开
    • 고속 움직임 모드 결정 방법
    • 快速运动模式决策方法
    • KR1020080055135A
    • 2008-06-19
    • KR1020060128081
    • 2006-12-14
    • 한국정보통신대학교 산학협력단한국방송공사
    • 김문철이범식박근수이근식함상진김병선
    • H04N19/147H04N19/137
    • H04N19/567H04N19/137H04N19/176
    • 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.
    • 提供一种快速运动模式决定方法,通过应用高速运动预测处理来有效地减少操作量,并且通过使用各种运动块来缩短预测处理。 高速运动模式决定方法通过在视频压缩编码中使用至少一个运动块类型来执行运动预测和补偿处理。 针对给定的目标运动块类型计算目标编码块中的像素与参考块中的像素之间的类似度。 通过将计算的相似性与预先建立的临界值进行比较来确定相似性。 在高相似性的情况下,目标运动块类型被确定为最终运动块类型。 计算速率失真成本。 高速运动模式决定方法通过速率失真成本的比较来确定最终运动块类型。
    • 88. 发明授权
    • 다차원 비트율 조절에 따른 비디오 트랜스코딩 방법 및 그장치
    • 根据多维比特率的控制对视频数据进行代码转换的方法及其装置
    • KR100713012B1
    • 2007-05-02
    • KR1020040083114
    • 2004-10-18
    • 한국정보통신대학교 산학협력단
    • 노용만정용주
    • H04N19/40H04N19/147
    • 본 발명은 다양한 멀티미디어 환경 하에서 서비스품질을 지원하도록 다차원 비트율 조절에 따른 멀티미디어 비디오 컨텐츠 트랜스코딩 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다차원 비트율 조절 방법은, a) 비디오 세그먼트에 대해 목표 비트율을 계산하는 단계; b) 모든 가능한 비디오 트랜스코딩 연산 조합들에 대해 예상 비트율을 추정하는 단계; c) 예상 비트율 중 목표 비트율을 발생시킬 수 있는 연산 조합들을 선택하는 단계; d) 시간/공간/SNR 차원을 포함하는 다차원 비트율-왜곡(RD) 모델을 사용하여, 상기 선택된 연산들의 조합에 의해 발생되는 전체 왜곡―여기서, 전체 왜곡은 시간/공간/SNR 차원에서 각 비디오의 각 세그먼트에 대하여 평균 왜곡으로 나타냄―들을 추정하는 단계; e) 추정된 전체 왜곡들 중에 최소값을 갖는 하나의 연산 조합을 선택하는 단계; 및 f) 전체 왜곡을 최소화하는 최적의 트랜스코딩 연산 조합을 결정하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 트랜스코딩 품질이 정량적으로 계산될 수 있는 비트율-왜곡 모델을 설계함으로써, 트랜스코딩 연산 조합 선택에 대한 상호 절충을 효율적으로 고려함에 따라 최적의 서비스품질로 지원되는 다차원 비디오 트랜스코딩을 가능하게 한다.
      비디오 트랜스코딩, 비트율-제어, 비트율-왜곡 모델화, 상관 왜곡, 다차원
    • 89. 发明授权
    • 적응적 양자기 선택방법
    • 一种用于选择量化器的自适应方法
    • KR100540349B1
    • 2006-01-11
    • KR1020020086453
    • 2002-12-30
    • 에스케이텔레콤 주식회사주식회사 엠제이비
    • 나동원이상규김용구이상우
    • H04N19/147H04N19/124
    • 본 발명은 적응적 양자기 선택방법에 관한 것으로서, 특히 블록 기반의 비디오 압축기에서 효율적 변화 계수 부호화 및 발생 비트 제어를 위한 양자기 선택에 관한 것이다.
      본 발명에 의하면, MPEG-4에 정의된 프레임 레벨 율-제어를 수행하고, 발생한 비트 및 왜곡 정보를 각 매크로블록마다 기록한 후 이를 매크로블록 수준의 모델 파라미터 설정에 이용함으로써 양자기 재 선택을 수행한다. 이렇게 수행된 프레임 수준의 부호화 결과 및 매크로블록 수준의 결과는 마지막에 율-왜곡 개념에 입각해서 취사 선택함으로써 낮은 비트율에서의 부수적인 추가 이득을 얻도록 한다.
      따라서, 기존의 모델 기반 율-제어 기법에서 모델 파라미터의 효과적인 추정 및 이를 적용한 효율적 양자기 선택을 통해 비디오 데이터의 통계적 비안정성으로부터 초래되는 화질 열화 현상을 제거하고 보다 높은 비트 효율을 얻을 수 있다.
      양자기, 프레임 레벨, 매크로블록 레벨, 율-제어, 모델 파라미터
    • 90. 发明授权
    • 비디오 코딩시의 비트율 제어 방법 및 장치
    • 视频编码中的速率控制方法和装置
    • KR100540655B1
    • 2006-01-10
    • KR1020030004508
    • 2003-01-23
    • 삼성전자주식회사
    • 장승기장지밍
    • H04N19/147
    • H04N19/107H04N19/126H04N19/152
    • 본 발명은 엠펙-4(MPEG-4) 비디오 코딩에 관한 것으로, 구체적으로는 엠펙-4 비디오 코딩에서의 비트율 제어(rate control) 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 비트율 제어방법은 비디오 프레임을 입력받고, 디코더로 전송할 인코딩된 비트 스트림을 저장하고 있는 비트율 왜곡(RD) 버퍼에 메모리를 할당하는 초기화 수행 단계; 입력받은 비디오 프레임에 대하여 인트라 코딩을 수행하는 단계; RD 버퍼를 업데이트하는 단계; RD 버퍼가 언더플로우나 오버플로우 되지 않도록 다음 입력받은 프레임을 스킵하는 포스트 프레임 스킵 수행 단계; 다음 비디오 프레임을 입력받아 첫번째 비디오 오브젝트 플레인 인가의 여부에 따라서 양자화값을 추정하거나 인터 코딩을 수행하는 단계; 인터 코딩을 수행한 후에 입력받은 프레임의 수에 따라서 역전파(back propagation) 모델 업데이트를 수행하거나 자가 구축 제어를 수행한 후 포스트 프레임 스킵을 수행하는 단계; 및 다음 비디오 프레임을 입력받아 모든 프레임에 대하여 상술한 과정을 다시 수행하는 단계를 구비한다. 본 발명은 RD 모델을 자가구축하기 때문에 복수의 샘플, 복수의 양자화기 및 선행 트레이닝과정이 필요하지 않아 비트율 제어에 걸리는 시간이 많이 단축되는 효과가 있다.