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    • 1. 发明申请
    • トランスコーダ
    • 转码器
    • WO2010073746A1
    • 2010-07-01
    • PCT/JP2009/055299
    • 2009-03-18
    • 株式会社メガチップス岡本 彰斉藤 誠
    • 岡本 彰斉藤 誠
    • H04N7/26
    • H04N19/124H04N19/157H04N19/176H04N19/40
    •  本発明は、入力ストリームの量子化ステップ値を利用しつつも、入力ストリームを生成したエンコーダのアルゴリズムに強く影響を受けないよう、出力ストリームの量子化ステップ値を決定する技術を提供する。スケーリング回路(41)は入力ストリームの平均量子化ステップ値を入力し、ステップ値が閾値を超える場合には、所定の関数を利用してステップ値を抑制する。平滑化回路(42)は、現在の平均量子化ステップ値と過去の平均量子化ステップ値とを重み付け平均し、平滑化した平均量子化ステップ値を出力する。乗算回路(43)は、平滑化された平均量子化ステップ値にフィードバック係数Sαを乗算する。クリッピング回路(44)は、乗算回路(43)の出力値が閾値を超えないようフィードバック係数Sαを調整するための制御信号CSを出力する。
    • 提供了一种用于通过使用输入流的量化步长值来决定输出流的量化步长值而不受生成输入流的编码器的算法的显着影响的技术。 缩放电路(41)输入输入流的平均量化步长值。 如果步长值超过阈值,则使用预定的功能来抑制步进值。 平滑电路(42)对当前平均步长值和过去的平均量化步长值进行加权平均,以便输出平滑的平均量化步长值。 乘法电路(43)将平滑化的平均量化步长值乘以反馈系数(Sa)。 削波电路(44)输出用于调整反馈系数(Sa)的控制信号(CS),使得来自乘法电路(43)的输出值不会超过阈值。
    • 2. 发明申请
    • トランスコーダ
    • 转码器
    • WO2009142043A1
    • 2009-11-26
    • PCT/JP2009/054283
    • 2009-03-06
    • 株式会社メガチップス長谷川 弘岡本 彰
    • 長谷川 弘岡本 彰
    • H04N7/26
    • H04N19/40H04N19/42H04N19/43H04N19/51H04N19/56
    • 量子化ステップ値決定部(6)は、各マクロブロックについて、様々な特性評価値に基づいて、入力量子化ステップ値を補正して、出力量子化ステップ値を決定する。CPU(5)は、入力ビットレート、出力ビットレート、目標ビットレートに基づいて、量子化ステップ値決定部6を制御する。トランスコーダ(1)は、画質調整および符号量調整をよりきめ細やかにできる。様々な特性評価値として、空間方向の変化度合を示す評価値、時間方向の変化度合を示す評価値、時間方向の予測誤差を示す評価値、肌色色度を示す評価値、各マクロブロックの座標位置を示す評価値があげられる。
    • 对于每个宏块,量化步长值决定单元(6)校正输入量化步长值,并根据各种特性评估值来确定输出量化步长值。 CPU(5)根据输入比特率,输出比特率和目标比特率来控制量化步长值决定单元(6)。 代码转换器(1)可以以小单位执行精确的图像质量调整和代码量调整。 特征评价值可以包括表示空间方向的变化程度的评价值,表示时间方向的变化度的评价值,表示时间方向的预测误差的评价值,表示肤色的评价值 ,以及每个宏块的坐标位置。
    • 3. 发明申请
    • 画像データの生成方法
    • 图像数据生成方法
    • WO2007116617A1
    • 2007-10-18
    • PCT/JP2007/053275
    • 2007-02-22
    • 株式会社メガチップス岡本 彰大安 英輝
    • 岡本 彰大安 英輝
    • H04N7/32
    • H04N19/436H04N19/11H04N19/14H04N19/176H04N19/61
    •  本発明は、個々のサブブロックのイントラ予測を効率化して、イントラ予測に費やす時間を短縮した画像データの生成方法を提供するものである。そのために、n番のサブブロックに対する簡易イントラ予測を、ブロック処理サイクル(n)において行うが、9通りの予測モードを全て実行するには時間が必要であり、ブロック処理サイクル(n)のほぼ全期間を費やして簡易イントラ予測を実行する。そして、各モードにおいて得られた、予測画像と符号化対象画素UPの当初の画素値との差分の絶対値和の中から、値の小さなもの順に幾つかを選択することで、予測モードの絞り込みを行う。
    • 提供了一种能够有效地执行各个子块的帧内预测并减少帧内预测所需的时间的图像数据生成方法。 为此,在块处理周期(n)中执行第n子块的简化帧内预测。 然而,执行所有九种预测模式需要大量的时间。 通过使用块处理周期(n)的几乎所有周期来执行简化的帧内预测。 在每个模式中获得的预测图像与要编码的图像UP的初始图像值之间的差异的绝对值的总和中,选择一些较小的值来缩小预测模式。
    • 4. 发明申请
    • メモリアクセス方法
    • 存储器访问方法
    • WO2006129518A1
    • 2006-12-07
    • PCT/JP2006/310196
    • 2006-05-23
    • 株式会社メガチップスLSIソリューションズ岡本 彰
    • 岡本 彰
    • G06T1/60G06F12/06H04N7/32
    • G06T1/60G06F12/0607H04N19/40H04N19/423H04N19/43H04N19/433
    •  同一バンクへ連続してアクセスする際には前後のアクセス間に所定数のクロックサイクル以上の間隔を空けることが要求されるメモリを対象として、アクセス間の空き時間を解消してパフォーマンスを向上し得る、メモリアクセス方法を得る。  データ(D2 1 ,D2 2 ,D2 3 ,D2 4 )が、それぞれ第0バンク(70)、第1バンク(71)、第2バンク(72)、第3バンク(73)に書き込まれる。異なるバンクへの連続アクセスであるため、互いに連続するデータ間には空き時間は発生しない。また、データ(D2 1 ~D2 4 )のバースト長がいずれも8であるため、データ(D2 1 )の書き込みが開始されてからデータ(D2 5 )の書き込みが開始されるまでの間には、15サイクル以上の16サイクルの間隔が空いている。従って、データ(D2 1 )の書き込みが終了してからデータ(D2 5 )の書き込みが開始されるまでの間にも空き時間は発生しない。
    • 提供如下的存储器访问方法。 当存储器需要在连续对相同存储体进行的访问之间的预定数量的时钟周期的间隔时,可以消除访问之间的空闲时间并提高性能。 数据(D2&lt; 1&gt;,D2&lt; 2&gt;,D2&lt; 3&gt;,D2&gt; 4&gt;)分别写入第0 银行(70),第一银行(71),第二银行(72)和第三银行(73)。 由于连续访问是对不同的存储区进行的,所以在连续数据之间不存在空闲时间。 此外,由于数据的突发长度(D2&lt; 1&gt;至D2&gt; 4&gt;)全部为8,所以在写入时刻之间存在超过15个周期的16个周期的间隔 开始数据(D2&lt; 1&lt; 1&gt;),直到开始写入数据(D2 <5>)。 因此,在写入数据(D2&lt; 1&gt;)和写入数据的开始之间没有空白时间(D2 <5>)。