「quantization」を含む例文一覧(2798)

<前へ 1 2 .... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .... 55 56 次へ>
  • Additionally, a quantization error can be minimized to reduce flickering by finely quantizing about the remarkable region in flickering.
    加えて、ちらつきの目立つ領域について細かく量子化することで、量子化誤差も小さくして、ちらつきの軽減を図るようにする。 - 特許庁
  • Image data representing individual pixels are temporarily stored in a pixel data storage part 201 after quantization in a pixel data processing part 200.
    個々の画素を表現する画素データは、画素データ処理部200での量子化を経て画素データ記憶部201に一時蓄積される。 - 特許庁
  • The consecutive number N(f) wherein the quantization value is 0 and the increment width T(f) of the dead zone are changed with the frequency f.
    量子化値が0となるDCT係数の連続個数N(f)およびデッドゾーンの上げ幅T(f)は周波数fに応じて変える。 - 特許庁
  • To provide a dither circuit capable of more efficiently reducing quantization noise in a quantizing device, particularly in a multi-stage analog-to-digital converter (ADC) 16.
    量子化装置、特に、多段アナログ・デジタル変換器(ADC)16において、一層効率的に量子化ノイズを低減できるディザ回路。 - 特許庁
  • For the code amount, processing for correcting the difference of the number of quantization steps and a truncation amount is performed between subbands in each frame and between frames.
    符号量に対し、各フレーム内のサブバンド間、及び、フレーム間の量子化ステップ数・トランケーション量の違いを補正する処理を行う。 - 特許庁
  • The encoder 2 applies wavelet transformation to a picture, applies quantization to obtained coefficient data and applies encoding compression to the quantized data.
    符号器2では、画像にウエーブレット変換を行い、得られた係数データを量子化処理し、量子化されたデータを符号化圧縮する。 - 特許庁
  • A classification circuit 83 quantizes quantization DCT coefficients based on a representative vector by using a code book 82 so as to classify them.
    クラス分類回路83により、量子化DCT係数を、コードブック82を用いて、代表ベクトルに基づいて量子化することで、クラス分類する。 - 特許庁
  • To form images having frequency characteristics based on the distribution of quantization data by image kinds and excellent reproducibility.
    各画像種別において、量子化データの配分による周波数特性を持たせることができ、再現性に優れた画像を形成すること。 - 特許庁
  • Audio coding processes like quantization can cause spectral components of an encoded audio signal to be set to zero, creating spectral holes in the signal.
    量子化のようなオーディオコーディング処理は、符号化オーディオ信号のスペクトル成分を零に設定させ、信号内にスペクトルホールを生成する。 - 特許庁
  • This system has an indexing module, a retrieval module, an encoder, a quantization module, a retrieval engine and a control module, and those are coupled by a bus.
    システムは、インデキシングモジュール、検索モジュール、エンコーダ、量子化モジュール、検索エンジン及び制御モジュールを有し、それらをバスで結合している。 - 特許庁
  • To obtain an image compression device capable of decreasing an information transmission quantity, without discarding important quantization coefficients.
    重要な量子化係数を切り捨てることなく、情報伝送量を削減することができる画像圧縮装置を得ることを目的とする。 - 特許庁
  • Data of each coding block are coded by two groups each at the same time, sequentially switching the quantization table in input timing of the MCU data.
    MCUデータの入力タイミングで量子化テーブルを順に切り換えながら、各符号化ブロックのデータを2グループ同時に符号化する。 - 特許庁
  • When the quantization data of the next non-zero coefficient is inputted, the respective information on the absolute value, the zero run and the sign stored in the registers are updated.
    次の非零係数の量子化データを入力すると、レジスタに格納されている絶対値、零ラン、符号の情報を更新する。 - 特許庁
  • In such a case, appropriate quantization is performed on the orthogonal transform coefficient so that a code amount of an entire sync block does not exceed a certain value.
    この際、シンクブロック全体の符号量がある値を越えないように、上記直交変換係数に適切な量子化が行われる。 - 特許庁
  • A discrete wavelet transform section 3 calculates a transform coefficient group by each block, and a quantization section 4 quantizes the transform coefficient groups.
    そして、ブロックごとに離散ウェーブレット変換部3において変換係数群が算出され、量子化部4において量子化される。 - 特許庁
  • The upper limit and lower limit of the detection range of back search are set, centered on a quantization scale value refQ by encoding quantity control (S101).
    符号量制御による量子化スケール値refQを中心として、バックサーチの検出範囲の上限および下限を設定する(S101)。 - 特許庁
  • Moreover, the positions of the particular quantization conversion coefficients are determined on the basis of the position of the last non-null conversion coefficient among the conversion coefficients.
    また、前記特定の量子化変換係数の位置は、変換係数の中で最後の非零変換係数の位置を元に決定する。 - 特許庁
  • The quantization scale is compared with a threshold in a data comparator 33, and when it is smaller than the threshold, desired image quality is secured.
    この量子化スケールをデータコンパレータ33にてしきい値と比較し、しきい値より小さい場合は所望の画質が確保されている。 - 特許庁
  • A quantization step determining part 4 receives evaluation values ACT_MB, showing the variations inside a macroblock and the average value ACT_PIC of the evaluation values.
    量子化ステップ決定部4は、マクロブロック内のばらつきを示す評価値ACT_MBと、その平均値ACT_PICを入力する。 - 特許庁
  • For example, by adding a prescribed value to a quantization value for a high frequency region, the element value is increased in order to provide a sense of sharpening to an image.
    例えば、画像に鮮鋭感を持たせるために、高周波数域の量子化値に所定値を加算して、要素値を大きくする。 - 特許庁
  • A residual coding section 124 applies ADRC coding to the residual block depending on the number of quantization bits set in accordance with the number of extreme values.
    残差符号化部124は、極値数に応じて設定された量子化ビット数に応じて、残差ブロックをADRC符号化する。 - 特許庁
  • To provide an image processing unit for a night vision system by which a user can improve the cognitive capability of a visual recognition object and a quantization noise can be reduced.
    視認対象物体の認識度を向上し、且つ、量子化ノイズを低減できる暗視システム用画像処理装置を提供する。 - 特許庁
  • A method of encoding moving pictures using a plurality of quantization matrices involves selecting one of the plurality of quantization matrices in macro block unit based on characteristics of an input image; performing an image conversion to the input image; and quantizing the converted image data using the selected quantization matrix.
    複数の量子化行列を用いる動映像符号化方法において、入力映像の特性に基づいてマクロブロック単位で前記複数の量子化行列のうち何れか1つを選択する段階と、前記入力映像に対して映像変換を行う段階と、前記映像変換されたデータに対して前記選択された量子化行列を用いて量子化を行う段階と、を含む動映像符号化方法である。 - 特許庁
  • A method for encoding moving pictures using a plurality of quantization matrices is provided, and the method involves selecting one of the plurality of quantization matrices, for each macro block, based on the characteristics of an input image, transforming the input image, and quantizing the transformed input image data using the selected quantization matrix.
    複数の量子化行列を用いる動映像符号化方法において、入力映像の特性に基づいてマクロブロック単位で前記複数の量子化行列のうち何れか1つを選択する段階と、前記入力映像に対して映像変換を行う段階と、前記映像変換されたデータに対して前記選択された量子化行列を用いて量子化を行う段階と、を含む動映像符号化方法である。 - 特許庁
  • The method of encoding moving pictures using a plurality of the quantization matrices includes: a stage of selecting one of the plurality of quantization matrices for each macroblock on the basis of characteristics of an input picture; a stage of transforming the input picture; and a stage of quantizing the transformed data using the selected quantization matrix.
    複数の量子化行列を用いる動映像符号化方法において、入力映像の特性に基づいてマクロブロック単位で前記複数の量子化行列のうち何れか1つを選択する段階と、前記入力映像に対して映像変換を行う段階と、前記映像変換されたデータに対して前記選択された量子化行列を用いて量子化を行う段階と、を含む動映像符号化方法である。 - 特許庁
  • A method of encoding moving pictures using a plurality of quantization matrices involves a process of selecting any one of the plurality of quantization matrices per macroblock on the basis of the characteristics of an input video image; a process of performing video image conversion to the input image; and a process of quantizing the video-converted data using the selected quantization matrix.
    複数の量子化行列を用いる動映像符号化方法において、入力映像の特性に基づいてマクロブロック単位で前記複数の量子化行列のうち何れか1つを選択する段階と、前記入力映像に対して映像変換を行う段階と、前記映像変換されたデータに対して前記選択された量子化行列を用いて量子化を行う段階と、を含む動映像符号化方法である。 - 特許庁
  • To provide a decoding method and decoding apparatus capable of attaining further improvement in a compression rate of an image signal etc., by enabling encoded data to be decoded, from which information redundancy present in data (quantization coefficient) subjected to variable length coding processing is more effectively removed in accordance with characteristics of the quantization coefficient or a status of coding processing to the quantization coefficient.
    可変長符号化処理の対象となるデータ(量子化係数)に存在する情報の冗長性を、量子化係数の特性や量子化係数に対する符号化処理の状況に応じて、より効果的に除去した符号化データを復号化することができ、これにより画像信号などの圧縮率のさらなる向上を図ることのできる復号化方法及び復号化装置を提供する。 - 特許庁
  • The method of encoding a moving video image using a plurality of quantization matrices includes a step for selecting one among the plurality of quantization matrices in macroblock units, based on the characteristics of an input video image; a step for performing video image conversion to the input image; and a step for quantizing the video-converted data by the selected quantization matrix.
    複数の量子化行列を用いる動映像符号化方法において、入力映像の特性に基づいてマクロブロック単位で前記複数の量子化行列のうち何れか1つを選択する段階と、前記入力映像に対して映像変換を行う段階と、前記映像変換されたデータに対して前記選択された量子化行列を用いて量子化を行う段階と、を含む動映像符号化方法である。 - 特許庁
  • A quantization characteristic determining means 3 receives a pixel value from a pixel value input means 1, measures a length S by which the same pixel value lasts and a pixel value difference D for the pixels to be encoded, and determines quantization characteristics (n) by referring to a functional evaluation result.
    量子化特性決定手段3は、画素値入力手段1から画素値を受け取って符号化対象画素に関連して同一画素値が連続する長さSおよび画素値差分Dを計測し、官能評価結果を参照して量子化特性nを決定する。 - 特許庁
  • Input image data delayed by delay circuits 2, 4 and 6 are compared with input image data by comparator circuits 3, 5 and 7, and a quantization error of image data caused by a quantization circuit 8 is operated by a differential operating circuit 10 and stored for each pixel in an error storage circuit 11.
    遅延回路2、4、6で遅延された入力画像データと入力画像データとを比較回路3、5、7で比較すると共に、量子化回路8による画像データの量子化誤差を差分演算回路10で演算し、誤差記憶回路11にて画素毎に記憶する。 - 特許庁
  • The digital data decoding device 2 includes an interpolation processing section 25 for interpolating the spectrum data of the frequency band in which quantization bit allocation is small, by using the spectrum data existing in the frequency band, or the spectrum data existing in the frequency band in which the quantization bit allocation is large.
    このデジタルデータ復号化装置2は、量子化ビット割り当てが小さい周波数帯域に存在するスペクトルデータを、当該周波数帯域に存在するスペクトルデータ又は、量子化ビット割り当てが大きい周波数帯域に存在するスペクトルデータを用いて補正する補正処理部25を具備している。 - 特許庁
  • When a user designation obtained from an operation portion 36 does not require a data conservation; a quantization factor calculator 25 selects a quantization table corresponding to a magnification ratio to a horizontal direction and a vertical direction of the user designation obtained from the operation portion 36, and outputs it to an image compressing portion 26.
    量子化係数算出部25は、操作部36から取得したユーザの指定が、データ保存が不要である場合、操作部36から取得したユーザ指定の水平方向及び垂直方向に対する変倍率に応じた量子化テーブルを選択して画像圧縮部26へ出力する。 - 特許庁
  • The multi-stage noise shaping quantizer controls the increase in amount of quantization errors, which occur in a first noise shaping quantizer 27 when the limiter operates, by an amplitude control means, whereby the increase of quantization errors fed back to an input of the first noise shaping quantizer 27 can be suppressed.
    リミッタの動作時に第1のノイズシェーピング型量子化器27が発生する瞬間的な量子化誤差の増加を振幅制御手段により制御することで、第1のノイズシェーピング型量子化器27の入力へ帰還される量子化誤差の増加を抑える事が可能となる。 - 特許庁
  • With regard to the quantization, influence of Bk data on a pixel in an area smaller than value B is to be few, and separation quantization is achieved by using an LUT having a combination of GY and gy as an input so as to prioritize granularity optimization by input and output of GY data.
    量子化について、値Bより小さい領域では、その領域の画素に対するBkデータの影響は僅かであるとし、GYデータの入りだしによる粒状性最適化を優先すべく、GY、gyの組み合わせを入力とするLUTを用いて分離量子化を行う。 - 特許庁
  • To provide an image processor performing quantization output by repeating error diffusion processing without quantization for one line in the vicinity of the head of each band obtained by dividing image data, and performing error diffusion processing sequentially from the head of each band based on an error value thus obtained.
    画像データを分割した各バンド先頭付近の1つのラインに対して、量子化を伴わない誤差拡散処理を繰り返し、得られた誤差値に基づいて、各バンドの先頭から順に誤差拡散処理を行って量子化出力する画像処理装置を提供する。 - 特許庁
  • AN oversampling processing part 21 oversamples a PCM signal of 44.1 kHz in quantization frequency and 16 bits in quantization word length inputted from an input terminal 11 at a sampling frequency of 2×44.1 kHz and supplies the oversampling processing output to an adder 22.
    オーバーサンプリング処理部21は、入力端子11から入力された量子化周波数44.1kHz、量子化語長16bitのPCM信号を、2×44.1kHzのサンプリング周波数でオーバーサンプリングし、オーバーサンプリング処理出力を加算器22に供給する。 - 特許庁
  • An image data storing part stores, about each pixel subjected to matrix arrangement, image data subjected to quantization processing in which a density value is quantized to four values and is added to a density value of peripheral pixels such that an error caused by quantization is distributed to the peripheral pixels of the pixel.
    画像データ記憶部は、マトリクス配置された各画素について、濃度値が4値に量子化されると共に、量子化によって発生した誤差が当該画素の周辺画素に分散されるように周辺画素の濃度値に加算される量子化処理が行われた画像データを記憶している。 - 特許庁
  • The data processing apparatus 2 applies frequency conversion to inputted image data, generates a conversion coefficient, evaluates a code amount based on the generated conversion coefficient (intermediate data), performs quantization processing in accordance with an evaluation result and codes the conversion coefficient at which quantization has been performed using Huffman codes.
    データ処理装置2は、入力された画像データに対して周波数変換を施して、変換係数を生成し、生成された変換係数(中間データ)に基づいて、符号量を評価し、評価結果に応じて量子化処理を行い、量子化が行われた変換係数をハフマン符号で符号化する。 - 特許庁
  • The image compressing equipment 2 performs JPEG encoding processing in the inputted image data, while monitoring a quantization interval relative to the DC component of a conversion coefficient, changes-over the processing into image reducing processing when the quantization interval exceeds a threshold, and compresses the data amount of the inputted image data.
    画像圧縮装置2は、変換係数のDC成分に対する量子化間隔を監視しながら、入力された画像データに対してJPEG符号化処理を行い、量子化間隔が閾値を超えた場合に、画像縮小処理に切り替えて、入力された画像データのデータ量を圧縮する。 - 特許庁
  • When encoding the B picture, the feature value prediction part 17 also acquires the variance value of MB of the I or P picture that becomes the predictive image of MB of the B picture, from the feature value storage memory 19, calculates the variance value, calculates a quantization step size, and sends it to the quantization control part 13.
    Bピクチャの符号化の際でも、特徴量予測部17がこのBピクチャのMBの予測画像となるIまたはPピクチャのMBの分散値を特徴量格納メモリ19から取得して分散値を算出し、量子化ステップサイズを算出して量子化制御部13に送る。 - 特許庁
  • The image processor 10 then produces quantization errors e(i, j) by subtracting the output data of the subtractor 11 from the output data of the quantizer 12 by a subtractor 13, filters the quantization errors e(i, j) by the filtering section 14, and inputs the output data of the filtering section 14 into the subtractor 11.
    また、減算器13によって、量子化器12の出力データから減算器11の出力データを減算して量子化誤差e(i,j)を生成し、量子化誤差e(i,j)をフィルタ部14によってフィルタリング処理し、フィルタ部14の出力データを減算器11に入力する。 - 特許庁
  • A zero-run-length measuring instrument 10 measures the number of pictures and the number of encoding unit blocks in which the quantization coefficient is zero, a zero-run-length information generator 11 generates zero-run-length information on the basis of the measurement value, and a VLC device 12 variable-length-encodes the quantization coefficient and the zero-run-length information.
    ゼロラン長計測器10は、量子化係数がゼロとなるピクチャ数と符号化単位ブロック数とを計測し、ゼロラン長情報生成器11は、その計測値に基づいてゼロラン長情報を生成し、VLC器12は量子化係数とゼロラン長情報とを可変長符号化する。 - 特許庁
  • A quantization parameter output from a code amount controller of the video coding apparatus which is not illustrated is input in a third arithmetic unit 262 before it is input in a context initializer 143 in the entropy coder 215, and subtracted by a quantization parameter offset value 261 here.
    図示しない映像符号化装置の符号量制御器から出力される量子化パラメータは、エントロピ符号化器215内のコンテキスト初期化器143に入力される手前で第3の演算器262に入力され、ここで量子化パラメータオフセット値261で減算される。 - 特許庁
  • The layout of the patches is performed with an error in vector quantization and the purpose of use as criteria but the processing is performed to arrange data with the great error of vector quantization in the center of the chart so that the data of the saturation part/prescribed color that is selected in selecting the purpose of use, can be arranged in the center of the chart.
    パッチの配置は、ベクトル量子化時の誤差と用途を基準にして行うが、用途選択時に選択した彩度部/特定色のデータがチャート内の中心部に配置されるように、ベクトル量子化の誤差が大きいものがチャート内の中心部に配置されるように処理を行う。 - 特許庁
  • The apparatus is provided with a spread means 10 for performing spread spectrum of an input signal, a quantizing means 20 for quantizing the input signal subjected to the spread spectrum, and a control means 30 for changing quantization characteristic of the quantizing means 20 according to the input quantization width.
    入力信号を周波数拡散する拡散手段10と、周波数拡散した入力信号を量子化する量子化手段20と、入力された量子化幅に応じて前記量子化手段20の量子化特性を変化させる制御手段30とを設けた。 - 特許庁
  • In an entropy encoding device 20, a CAVLC encoding device 20a performs reversible encoding of a quantization conversion coefficient from a quantizer 18 on a CAVLC basis and at the same time, a CABAC encoding device 20b performs reversible encoding of the quantization conversion coefficient from the quantizer 18 on a CABAC basis.
    エントロピー符号化装置20では、CAVLC符号化装置20aが、量子化器18からの量子化変換係数をCAVLC方式で可逆符号化し、同時に、CABAC符号化装置20bが、量子化器18からの量子化変換係数をCABAC方式で可逆符号化する。 - 特許庁
  • To provide image compression/decompression techniques for compressing an image in matching with requirements of a user by designating a region of interest of the image according to the user of the image, setting a quantization rate different from that for other regions to the designated region of interest, and controlling the compression on the basis of the set quantization rate.
    画像の使用者により該画像の注目領域を指定し、該指定した注目領域に対し他の領域と異なる量子化率を設定し、設定した量子化率に基づき圧縮を制御することにより、使用者の要求に合わせた画像圧縮を行う。 - 特許庁
  • A multiplexer part 400 uses the smoothed signal to locally reproduce a synthesized signal and combines and outputs the output of a spectrum parameter calculation part, that of the discrimination part, that of an adaptive code book part, that of a sound source quantization part, and that of a gain quantization part.
    マルチプレクサ部(400)は、上記平滑化された信号を用いて合成信号を局部再生し、スペクトルパラメータ計算部の出力、判別部の出力、適応コードブック部の出力、音源量子化部の出力、及びゲイン量子化部の出力を組み合わせて出力する。 - 特許庁
  • In addition, the device has a subtracting means 3 calculating the quantization error E1 of the value Q1 and the value Q'1, an error data buffer 4 storing the error E1 and an error arithmetic means 5 calculating a correcting portion for error diffusion by using plural quantization errors and weighting coefficients.
    さらに、補正画素値Q1と量子化画素値Q'1の量子化誤差E1を算出する減算手段3と、量子化誤差E1を格納するエラーデータバッファ4と、複数の量子化誤差と重み係数を用いて、誤差拡散のための補正分を算出する誤差演算手段5を有する。 - 特許庁
  • A code amount control unit 42 determines a target code amount for each macroblock from the target code amount of a picture to be encoded, the prediction error of the each macroblock from the motion detection unit 36, and gain information from a camera signal processing unit 11, thereby controlling the quantization parameter of a quantization unit 20.
    符号量制御部42は、符号化対象ピクチャの目標符号量と、動き検出部36からのマクロブロック毎の予測誤差と、カメラ信号処理部11からのゲイン情報から、マクロブロック毎の目標符号量を決定し、量子化部20の量子化パラメータを制御する。 - 特許庁
<前へ 1 2 .... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 .... 55 56 次へ>

例文データの著作権について

  • 特許庁
    Copyright © Japan Patent office. All Rights Reserved.