「quantization」を含む例文一覧(2797)

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  • To solve the problem wherein it is necessary to set a quantization parameter set to the encoder of each hierarchy of a hierarchical encoder taking the encoding efficiency and image quality of each hierarchy into consideration, but it is troublesome and requires a special knowledge about quantization to set a quantization parameters suitable for an object each time an encoding operation is carried out.
    階層符号化装置の各階層の符号化器に、各階層の符号化効率や画質を考慮して量子化パラメータを設定する必要があるが、符号化を行う度に目的にあう量子化パラメータを設定することは、量子化についての専門的な知識が必要で、また煩雑なことでもある。 - 特許庁
  • When a user turns on a high image quality mode selection button (OD) 125, a command of a high image quality mode is outputted from a system control section 19 to a rate control section 28 of a compression coding section 20, and the rate control section 28 instructs a quantization section 24 and a de-quantization section 29 to change a quantization scale.
    ユーザが高画質モード選択ボタン(OD)125をオン操作した場合、システムコントロール部19から圧縮符号化部20のレート制御部28に対し高画質モードの指令が出力され、レート制御部28は量子化部24および逆量子化部29に量子化スケールを変更するように指示を出す。 - 特許庁
  • Each entry of a quantization table preserved in image data is set with a small value (e.g., all being 1) and the DCT coefficients themselves of the image data are subjected to preprocessing of quantization/dequantization using other appropriate quantization table to obtain discrete values thus sustaining compressibility by the run length.
    画像データに保存される量子化テーブルの各エントリに小さな値(たとえば全て1)を設定する一方、画像データのDCT係数自体には別の適切な量子化テーブルを用いて量子化・逆量子化を事前処理として行うことにより、これを離散値化してランレングスによる圧縮可能性を維持する。 - 特許庁
  • When a slice border detection signal S40 indicates that a macro block of a processing object is located at a slice border, a rate control circuit 32 uses and corrects a quantization parameter QP received from a QP calculation circuit 41 to produce a new quantization parameter QP1 for more finely performing quantization.
    レート制御回路32が、スライス境界検出信号S40が処理対象のマクロブロックがスライス境界に位置することを示す場合に、QP算出回路41から入力した量子化パラメータQPを用いて補正して、量子化をより細かく行うように新たな量子化パラメータQP1を生成する。 - 特許庁
  • The decoding device 2 calculates a filter coefficient based on the inverse quantization value of a target block and that of a block (reference block) adjacent to the target one, and uses a filter having the calculated filter coefficient and the inverse quantization value of the reference block for correcting the inverse quantization value of the target block.
    復号化装置2は、注目ブロックの逆量子化値と、この注目ブロックに隣接するブロック(参照ブロック)の逆量子化値とに基づいて、フィルタ係数を算出し、算出されたフィルタ係数のフィルタと、参照ブロックの逆量子化値とを用いて、注目ブロックの逆量子化値を補正する。 - 特許庁
  • The signal processing apparatus decides a minimum value for a quantization step by each prescribed unit and decides the quantization step to have a value not below the minimum value in the case of quantizing a received moving picture signal according to the quantization step and applying variable length coding to the quantized moving picture signal.
    信号処理装置は、入力された動画像信号を量子化ステップに従い量子化し、量子化された動画像信号を可変長符号化するに際し、所定の単位毎に前記量子化ステップの最小値を決定し、この最小値を下回らないよう前記量子化ステップを決定する構成とした。 - 特許庁
  • In an output data generation section 135, encoded data for each block, which is outputted from the coding quantization section 134 is related to control information including information regarding the phase changed by the phase adjusting section 131 and information representing the coding quantization method which is selected by the coding quantization selection section 133, and outputted.
    出力データ生成部135は、符号化量子化部134から出力されるブロック毎のエンコードデータに、位相調整部131が変更した位相に関する情報、および符号化量子化選択部133が選択した符号化量子化の方法を表す情報を含む制御情報を対応付けて出力する。 - 特許庁
  • The image coding method includes: a transform step of performing orthogonal transformation on blocks obtained by dividing image data; a quantization step of calculating a quantization value L by quantizing the data obtained by the orthogonal transformation; a dequantization step of calculating a transform coefficient K by dequantizing the quantization value L; and an inverse transform step of performing inverse orthogonal transformation on the transform coefficient K.
    画像データを分割したブロックを直交変換する変換ステップと、直交変換されたデータを量子化して量子化値Lを求める量子化ステップと、量子化値Lを逆量子化して変換係数Kを求める逆量子化ステップと、変換係数Kを逆直交変換する逆変換ステップとを有する。 - 特許庁
  • A vector quantization section 5 performs vector quantization on a spectrum handed over from a spectrum perfection section 31 by using a sorted vector quantization (VQ) table 41 or 43 in which a representative vector sorted in order of energy is stored, and an index attached to the representative vector used for approximation is handed over to an index difference calculation section 45 etc..
    ベクトル量子化部5は、エネルギー順にソートされた代表ベクトルが格納されているソート済VQテーブル41又は43を用いて、スペクトル完成部31から引き渡されたスペクトルにベクトル量子化を施し、近似に用いた代表ベクトルに付されたインデックスをインデックス差分算出部45等に引き渡す。 - 特許庁
  • At this time, a magnification for the frequency fo is obtained using a function of the number of quantization bits of the input voice data such that the frequency fp becomes a low frequency when the number of quantization bits is small while the frequency fp becomes a high frequency when the number of quantization bits is large, thereby obtaining the frequency fp from the magnification and the frequency fo.
    このとき、入力音声データの量子化ビット数の関数を用いて、周波数fpが量子化ビット数が小さいときは低い周波数に、量子化ビット数が大きいときは高い周波数になるように、周波数foに対する倍率を求め、この倍率と周波数foとから周波数fpを求める。 - 特許庁
  • When a scene change detector 114 detects a scene change, a quantization parameter supply means 10 supplies a quantization parameter Q2 in response to a scene after the change to the quantizer 101 and when not, the means 10 supplies a quantization parameter Q3 to the quantizer 101 so as to make a rate stable.
    量子化パラメータ供給手段10は量子化器101に、シーンチェンジ検出器114がシーンチェンジを検出したときは、チェンジ後のシーンに応じて決定した量子化パラメータQ2を供給する一方、そうでないときはレートが安定するように決定した量子化パラメータQ3を供給する。 - 特許庁
  • To solve the problems wherein when initial values of all-band common quantization precision information are not proper, encoding is not always fast as the frequency of repetition processing increases, and then the all-band common quantization precision information is varied from the initial values, to possibly generate the error of individual quantization precision.
    従来は、全帯域共通量子化精度情報の初期値が適当でない場合、繰り返し処理の回数が増大し、必ずしも高速であるとはいえない場合があり、全帯域共通量子化精度情報を初期値から変更する事によって、個別の量子化精度に誤差が生じる可能性もある。 - 特許庁
  • The A side device acquires a distance DB between a monitor 4 at a B side device a picture transmission destination and a viewer and a resolution RB of the monitor 4 and sets a quantization parameter in the quantization processing of the encoder 2 so that the noise produced by quantization is made inconspicuous based on the DB, RB.
    ここで、A側装置は、画像伝送先であるB側装置におけるモニタ4と観察者との距離DB及びモニタ4の解像度RBを取得し、これらDB、RBに基づいて、量子化による発生ノイズが目立ちにくくなるように、符号器2の量子化処理における量子化パラメータを設定する。 - 特許庁
  • A DCT section 20 applies DC transform to an image received by an image input section 10, a quantization section 40 quantizes the result of transform, and an entropy coding section 50 applies entropy coding to the output of the quantization section 40 and provides the output of the entropy coding.
    画像入力部10から入力された画像がDCT部20でDCT変換され、変換結果が量子化部40で量子化され、エントロピー符号化部50でエントロピー符号化されて出力される。 - 特許庁
  • Then, the image encoder has an activity operation part which detects complexity of design of a block in a screen and a quantization control part which determines a quantization parameter in the picture from the determined target code amount and the activity information.
    そして、画面内ブロックの絵柄の複雑さを検出するアクティビティ演算部を備え、上記決定された目標符号量とアクティビティ情報からピクチャ内の量子化パラメータを決定する量子化制御部を備える。 - 特許庁
  • Also, quantization errors caused in quantization processing are used to control an applied amount of color materials effectively without performing processing for extracting target image area for controlling a color material amount.
    量子化処理において発生する量子化誤差を利用することにより色材量を制御する対象となる画像領域を抽出する処理を行うことなく、効果的に色材の載り量制御が可能になる。 - 特許庁
  • According to this configuration, the density fluctuation by the recording position deviation between the M paths is suppressed, and the loads of quantization processing are reduced since the number of pieces of data for quantization processing can be reduced.
    この構成によれば、Mパス間の記録位置ズレによる濃度変動を抑制することができると共に、量子化処理の対象となるデータ数が少なくて済むため、量子化処理の負荷を軽減することができる。 - 特許庁
  • Based on the coupling form, the optical quantization/coding device (40) is composed of a plurality of N bit optical quantization/coding devices (42) which are coupled to the respective channel outputs of the optical serial-parallel conversion apparatus 30.
    この結合形態に基づき、光量子化・符号化装置(40)は光シリアル−ラルパラレル変換装置30の各チャンネル出力にそれぞれ結合する複数のNビット光量子化・符号化器(42)で構成される。 - 特許庁
  • In this method for adjusting the quantization step, in an encoder rate control unit 56, the parameter of the complication of an encoded scene is tracked and a first quantization value is calculated corresponding to the generated complication parameter.
    この量子化ステップを調節するための方法は、符号化器レート制御ユニット56において、符号化されたシーンの複雑度のパラメータをトラッキングし、発生された複雑度パラメータに応じ、第1の量子化値を計算する。 - 特許庁
  • Pressure in the air intake pipe is a value obtained by quantization at sampling cycle X1 by A/D conversion of output from a pressure sensor 22, error of quantization and deterioration of accuracy due to noise can not be avoided.
    吸気管内圧力は、圧力センサ22からの出力をA/D変換によりサンプリング周期X1で量子化して得られる値であり、量子化誤差やノイズによる精度悪化は避けられないものである。 - 特許庁
  • The first pre-coding mechanism 1 calculates the generation amount of code by calculating the entropy of a level after DCT and quantization, and predicts the quantization parameter QP to be used for realizing the target amount of code, based on the generation amount of code.
    第1のプレエンコード部1は、DCT、量子化後のレベルのエントロピーを計算することで発生符号量を算定し、該発生符号量に基づいて目標符号量を実現する量子化パラメータQPを予測する。 - 特許庁
  • The coder 82 has two kinds of quantization tables; a table (92) for standard and a table (94) for high image quality and the quantization table used by a quantizer 88 is selected in interlocking with an operation of a high image quality mode button 14.
    符号化器82は標準用(92)と高画質用(94)の二種類の量子化テーブルを有し、高画質モードボタン14の操作に連動して量子化器88で使用れる量子化テーブルが切り替えられる。 - 特許庁
  • A quantization parameter setting unit 115 sets again a value of a quantization parameter of the pixel block that borders the motion boundary to be smaller than a value previously set by a rate control unit 113 based on the detected motion boundary.
    量子化パラメータ設定部115は、検出した動き境界に基づき、動き境界に接する画素ブロックの量子化パラメータの値を、レート制御部113により予め設定された値よりも小さく設定し直す。 - 特許庁
  • To reduce block distortion and mosquito noise generated in a decoded image, obtained by performing inverse quantization-inverse orthogonal transformation by dividing an image into blocks, and decoding encoded data obtained by performing quadrature transformation, quantization and encoding.
    画像をブロック分割して、直交変換・量子化・符号化された符号化データを復号し、逆量子化・逆直交変換して得られる復号画像に発生するブロックひずみとモスキート雑音を低減する。 - 特許庁
  • This method comprises: supplying the coefficient K; supplying a quantization parameter (QP); and forming a quantization value (L) from the coefficient K using a mantissa portion (Am(QP)) and an exponential portion (x^Ae(QP)).
    この方法は、係数Kを供給することと、量子化パラメータ(QP)を供給することと、仮数部分(Am(QP))及び指数部分(x^Ae(QP))を使って係数Kから量子化値(L)を形成することとを備える。 - 特許庁
  • Whether or not a quantization error generated in the case of quantization is diffused to a succeeding line is determined at every color element, and the color elements diffusing the error to the succeeding line are changed over selectively at every line.
    量子化の際に生じる量子化誤差を後続のラインに拡散するかどうかを色要素ごとに決定し、さらにラインごとに後続のラインに誤差を拡散する色要素を選択的に切り替えることを特徴とする。 - 特許庁
  • The quantized AC coefficient of the prediction block selected for the AC coefficient prediction of the current block (C) is scaled by using the rate of the quantization step size of the current block (C) to the quantization step size of the selected prediction block.
    カレントブロック(C)のAC係数予測のために選択された予測ブロックの量子化されたAC係数を、カレントブロック(C)の量子化ステップサイズと選択された予測ブロックの量子化ステップサイズの比を用いてスケーリングする。 - 特許庁
  • The quantization parameter calculator 109 determines to use the BaseQP' or CapQP as a quantizaton parameter of low hierarchy according to the result of a comparison between the BaseQP' and allowable quantization parameter CapQP of low hierarchy.
    下位階層量子化パラメータ算出器109は、BaseQP’と下位階層許容量子化パラメータCapQPとの比較結果に応じて、下位階層量子化パラメータをBaseQP’又はCapQPに決定する。 - 特許庁
  • When obtaining a decoded image by decoding a quantization parameter QP and a quantization value L from coded data and performing dequantization to obtain a transformation coefficient K, the number of bits required for an intermediate result of dequantization calculation is reduced.
    符号化データから量子化パラメータQPと量子化値Lを復号し、逆量子化して変換係数Kを求め復号画像を得るに際し、逆量子化計算の中間結果で必要なビット数を低減する。 - 特許庁
  • In particular, the method comprises: supplying a coefficient K; supplying a quantization parameter (QP); forming a quantization value (L) from the coefficient K using a mantissa portion (Am(QP)) and an exponential portion (x^Ae(QP)).
    具体的には、パラメータ係数Kを供給することと、量子化パラメータ(QP)を供給することと、仮数部分(Am(QP))及び指数部分(x^Ae(QP))を使って係数Kから量子化値(L)を形成する。 - 特許庁
  • A subtractor section 13 calculates a difference between the transform coefficient after the quantization outputted from the coding section 11 and a transform coefficient after quantization of a preceding block stored in a preceding block transform coefficient storage section 12.
    符号化部11から出力された量子化後の変換係数は、前ブロック変換係数格納部12に格納してある前ブロックの量子化後の変換係数との差分を減算部13で算出する。 - 特許庁
  • A D ink quantization part 103 binarizes the InD (x, y) by error diffusion so as to output D ink output data OutD (x, y) to a D ink output terminal 105 and an L ink quantization part 104.
    Dインク量子化部103はInD(x、y)を誤差拡散により2値化し、Dインク出力データOutD(x、y)をDインク出力端子105とLインク量子化部104へ出力する。 - 特許庁
  • To provide a variable length decoding method for decoding variable length coded data of quantization coefficients which are obtained from quantization the frequency components of an image signal and the redundancy of the information of which is eliminated effectively by means of variable length coding.
    画像信号の周波数成分を量子化して得られた量子化係数の情報の冗長性を可変長符号化により効果的に除去した、該量子化係数の可変長符号化データを復号化する。 - 特許庁
  • A low-bit-rate digital audio encoding system includes an encoder which allocates a codebook to a group of quantization indexes based upon local characteristics thereof, and generates an application range of the codebook independent of a block quantization border.
    低ビットレートデジタル音声符号化システムは、量子化インデックスのグループにそれらの局所特性に基づいてコードブックを割り当て、ブロック量子化境界から独立したコードブックの適用範囲を生じさせる符合器を含む。 - 特許庁
  • A quantization setting means sets setting of quantization to be not more than the target bit rate in a compression encoding processing of a next frame by referring to data deletion timing supplied from the bit rate determining means.
    量子化設定手段がビットレート判断手段から供給されるデータ削除タイミングを参照して、次フレームの圧縮符号化処理で量子化の設定を目標ビットレート以下となるように設定する。 - 特許庁
  • To provide a high quality image encoding technique which implements quantization with flexible strength for each transformation coefficient, and for each block comprising a plurality of transformation coefficients, without using any quantization characteristic additional information.
    量子化特性付加情報を利用することなく、変換係数毎、複数の変換係数を構成要素とするブロックごとに自在な強度の量子化を可能とし、高画質な画像符号化技術を提供する。 - 特許庁
  • A quantizing part 11 matches a quantization step size at every low pass sub-band belonging to the prescribed resolution level with a quantization step size at every sub-band when the original image of the resolution level is encoded as it is.
    量子化部11は、所定の解像度レベルに属する低域サブバンド毎の量子化ステップサイズを、その解像度レベルの原画像をそのまま符号化する場合のサブバンド毎の量子化ステップサイズと一致させる。 - 特許庁
  • When the characteristic information of the image information is obtained by quantization and coding in the preprocessing, a code quantity prediction process for determining the appropriate quantization coefficient is then performed by utilizing the characteristic information.
    前処理としての量子化及び符号化で画像情報の特徴情報が得られると、次に、その特徴情報を利用して適当な量子化係数を決定するための符号量予測工程を実施する。 - 特許庁
  • A quantization circuit in a half-tone processing part 104 executes quantization by selectively using an ED threshold having high resolution and capable of suppressing moire and a dither threshold having high granularity/ stability and periodical vibration.
    中間調処理部104における量子化回路は、解像度に優れモアレを抑えるED閾値と、粒状性・安定性に優れ周期的な振動のあるディザ閾値とを選択的に用いて量子化を行う。 - 特許庁
  • The sampling frequency and quantization bit numbers of stereo 2 channels of each ATS are recorded on the ATS attribute table, and the sampling frequency and quantization bit numbers of each AST are recorded on the ATS-AST-attribute table.
    ATSアトリビュートテーブルには各ATSのステレオ2chのサンプリング周波数と量子化ビット数が記録され、ATS−AST−アトリビュートテーブルにはAST毎のサンプリング周波数と量子化ビット数が記録される。 - 特許庁
  • A quantizing section 304 quantizes a differential value between the pixel data and the generated prediction value to a quantization value having a smaller bit number than the pixel data to compress the pixel data to the quantization value.
    量子化処理部304は、前記画素データと前記生成された予測値との間の差分値を、前記画素データよりも少ないビット数である量子化値へと量子化して、前記画素データを前記量子化値へと圧縮する。 - 特許庁
  • The image coding equipment for coding an image has a conversion section 6 that carries out discrete cosine conversion to the image for calculating a discrete cosine conversion coefficient, a quantization section 7 that quantizes the discrete cosine conversion coefficient based on a quantization step for calculating a quantization coefficient, and a control section 19 that calculates an image characteristic parameter according to the discrete cosine conversion coefficient and decides the quantization step based on the image characteristic parameter.
    画像の符号化を行う画像符号化装置において、画像に離散コサイン変換を行って離散コサイン変換係数を算出する変換部6と、離散コサイン変換係数に対して、量子化ステップにもとづき量子化を行って量子化係数を算出する量子化部7と、離散コサイン変換係数から画像特性パラメータを算出し、当該画像特性パラメータにもとづいて、量子化ステップを決定する制御部19と、を備える。 - 特許庁
  • A plurality of subareas each including a plurality of blocks are specified, quantization is performed for the blocks included in each specified subarea, the number of effective coefficients included in a quantization coefficients obtained by quantization is counted for each subarea, and the encoding quantity of the quantization coefficients is controlled based on the distribution of the number of effective coefficients counted for each subarea (i.e., the emergence frequency of the effective coefficients in each subarea).
    それぞれ複数の該ブロックを含む複数のサブエリアを指定し、指定された各サブエリアに含まれるブロックに対する量子化を行ない、この量子化によって得られた量子化係数に含まれる有効係数の数をサブエリア毎に計数し、サブエリア毎に計数された有効係数の数の分布(即ち各サブエリア内における有効係数の出現頻度)に基づいて、量子化係数の符号量を制御するように構成する。 - 特許庁
  • The encoder is provided with a quantized spectrum string generating part for generating a quantized spectrum string, quantized by prescribed quantization precision, based on the audio signal and a circulation-type code vector quantization part for outputting a spectrum string code, including circulating position identification information showing how many reference spectrum strings have to be circulated in order to obtain the circulation-type quantization spectrum string, which is most similar to the quantization spectrum string.
    本発明の符号化装置は、オーディオ信号に基づいて、所定の量子化精度で量子化した量子化スペクトル列を生成する量子化スペクトル列生成部と、前記量子化スペクトル列に最も類似する循環型量子化スペクトル列が基準スペクトル列をいくつ循環させることにより得られるかを示す循環位置識別情報を含むスペクトル列コードを出力する循環型コードベクトル量子化部とを備える。 - 特許庁
  • The multiple-valued quantization section 220 performs binarization depending on a pattern signal being supplied from the pattern matching section 210.
    多値量子化部220は、パターンマッチング部210により供給されるパターン信号に応じて2値化処理を行う。 - 特許庁
  • The quantization width is varied according to a control signal DB, based on the quantity of data stored in the buffer 14.
    バッファ部14に蓄積しているデータ量に基づき制御信号DBによって量子化幅を可変する。 - 特許庁
  • An encoding parameter determination unit 407 calculates a Q scale and sets the Q scale to a quantization unit 405.
    符号化パラメータ決定部407は、Qスケールを算出し、量子化部405に対してQスケールを設定する。 - 特許庁
  • A process up to the quantization of the DCT coefficient of a normal JPEG encoding is carried out to a photographed image (S22 to S25).
    撮影画像に通常のJPEG符号化のDCT係数の量子化までを施す(S22〜S25)。 - 特許庁
  • Two schemes about the intermediate variables quantization are also provided to adapt to the different system requirements.
    異なるシステム要件に適応するための中間変数量子化についての二つの方式も提供される。 - 特許庁
  • A reference value determination unit 6 compares the evaluation amounts to determine a reference value at which the performance of quantization is enhanced.
    基準値決定部6は、評価量を比較して、量子化の性能を高くする基準値を決定する。 - 特許庁
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