RU2461979C2 - Устройство видеоотображения - Google Patents

Устройство видеоотображения Download PDF

Info

Publication number
RU2461979C2
RU2461979C2 RU2010138808/07A RU2010138808A RU2461979C2 RU 2461979 C2 RU2461979 C2 RU 2461979C2 RU 2010138808/07 A RU2010138808/07 A RU 2010138808/07A RU 2010138808 A RU2010138808 A RU 2010138808A RU 2461979 C2 RU2461979 C2 RU 2461979C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
image
vector
vectors
display device
motion vectors
Prior art date
Application number
RU2010138808/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010138808A (ru
Inventor
Мицуру ХАСИМОТО (JP)
Мицуру ХАСИМОТО
Ясунори ТАКАНЕЗАВА (JP)
Ясунори ТАКАНЕЗАВА
Original Assignee
Шарп Кабусики Кайся
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Шарп Кабусики Кайся filed Critical Шарп Кабусики Кайся
Publication of RU2010138808A publication Critical patent/RU2010138808A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2461979C2 publication Critical patent/RU2461979C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0135Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving interpolation processes
    • H04N7/014Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving interpolation processes involving the use of motion vectors
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/144Movement detection
    • H04N5/145Movement estimation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0112Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level one of the standards corresponding to a cinematograph film standard
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0127Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level by changing the field or frame frequency of the incoming video signal, e.g. frame rate converter
    • H04N7/0132Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level by changing the field or frame frequency of the incoming video signal, e.g. frame rate converter the field or frame frequency of the incoming video signal being multiplied by a positive integer, e.g. for flicker reduction
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0261Improving the quality of display appearance in the context of movement of objects on the screen or movement of the observer relative to the screen
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/10Special adaptations of display systems for operation with variable images
    • G09G2320/106Determination of movement vectors or equivalent parameters within the image
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2018Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals
    • G09G3/2022Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals using sub-frames
    • G09G3/2025Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals using sub-frames the sub-frames having all the same time duration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Controls And Circuits For Display Device (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству отображения для отображения изображений на жидкокристаллической (ЖК) панели, способному уменьшать размытость изображения, вызванную движением. Техническим результатом является улучшение точности обнаруживаемых векторов и генерации интерполированных изображений более высокого качества даже в том случае, если устройство обрабатывает такие данные, как протяжка три к двум или протяжка два к двум, имеющие высокую вероятность ухудшения точности обнаруживаемых векторов из-за широкого интервала движения. Предложено устройство ЖК дисплея, содержащее: средство (14) для преобразования частоты кадров путем интерполяции изображения, которое скорректировано на основании межкадрового вектора движения, между кадрами входных видеосигналов. Во время интерполяции сигналы, представленные двумя или тремя последовательными идентичными изображениями, сгенерированы в телепроекционном оборудовании, для использования в следующем интерполированном изображении векторы движения пересчитываются на основании векторов (Va) движения, использованных при генерации первого интерполированного изображения, таким образом обнаруживая векторы движения, имеющие большую точность и меньше ошибок; узел (10) определения повторяемого изображения использует интервал, во время которого последовательно возникают идентичные изображения, которые не требуют обнаружения векторов, для дополнительного повышения точности векторов движения, обнаруживаемых между изображением и непосредственно предваряющим другим изображением. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к устройству видеоотображения и, конкретнее, относится к устройству отображения для отображения изображений на жидкокристаллической панели, способному уменьшать размытость изображения, вызванную движением, которая представляет специфичную проблему для жидкокристаллических устройств отображения, путем вставки интерполированных изображений между кадрами и реализуя таким образом удвоение частоты отображения.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Размытость изображения в жидкокристаллических панелях является следствием характеристик жидких кристаллов, использующих систему удержания, в которой жидкий кристалл удерживает заряд и сохраняет излучение (см., например, патентный документ 1).
В обычных электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) и им подобных устройствах, в которых пучки электронов излучаются на флуоресцентные тела, используется система импульсного излучения пикселями, в которой время излучения мало.
Человеческое зрение способно плавно отслеживать движение перемещающегося объекта, и, таким образом, при использовании системы удержания, где уровень яркости сохраняется до следующего кадра из-за эффекта интегрирования по времени, появляется остаточное изображение. Этот феномен называют размытостью, вызванной движением.
Одним из способов уменьшения такой размытости является удвоение частоты кадров, чтобы таким образом аппрексимировать жидкокристаллическое устройство отображения к устройству отображения импульсного типа. Этот метод называют FRC (преобразование частоты кадров), который уже применяется в жидкокристаллических устройствах отображения. Примеры этого метода удвоения частоты включают в себя простое повторение тех же изображений или интерполяцию кадров между кадрами при помощи линейной интерполяции, однако в этих случаях возникает неестественность движения (рывки, дрожание) либо не удается существенно улучшить размытость, вызванную движением, при излучении в системе состояний, и качество изображения не может быть достаточно улучшено.
Таким образом, с целью устранения эффекта дергания и улучшения качества движущегося изображения был изобретен и применен на практике способ FRC с процессом интерполяции кадров с компенсацией движения.
Один пример такой схемы показан на фиг.3, и ниже будет описан указанный процесс.
В фильтре предварительной обработки 30 сигнал B входного изображения подразделяется на блоки, имеющие предопределенное количество пикселей и предопределенное число строк, и внутри блока производится фильтрация для устранения нежелательного шума и т.п. Такой блок называют блоком обнаружения.
Далее, в узле 32 обнаружения вектора движения вычисляют вектор движения (обнаруженный вектор) каждого блока обнаружения между предыдущим кадром и текущим кадром, задержанным при помощи кадровой памяти 31, путем выбора векторов-кандидатов из векторной памяти 33 и с использованием способа итерационного градиента. Детали содержания процесса определения вектора движения (часть, окруженная пунктирной линией кадра 3A) будут приведены позже.
Узел 34 оценки интерполированного вектора оценивает обнаруженный вектор, полученный в узле 32 обнаружения вектора движения, и на основании результатов оценки назначает между кадрами для каждого интерполированного блока интерполированный вектор. Интерполированный блок обладает меньшим размером по сравнению с блоком обнаружения. Собственно интерполированное изображение, предназначенное для генерации, разделено на интерполированные блоки, и обнаруженный вектор, назначенный блоку обнаружения, назначают интерполированному блоку внутри интерполированного изображения, сквозь который вектор проходит будучи продлен из предыдущего кадра в текущий кадр. Если уже был назначен другой определенный вектор, тогда с целью определения наиболее подходящего из векторов проводят оценку и применяют наиболее подходящий вектор.
Далее, интерполированное изображение генерируется в узле 36 генерации интерполированного изображения с использованием интерполированного вектора, назначенного узлом 34 оценки интерполированного вектора. Пример этой процедуры будет описан со ссылкой на фиг.4.
Пунктирная линия кадра W обозначает блок обнаружения, подлежащий обработке. С целью получения данных одного пикселя P в блоке обнаружения интерполированного изображения, извлекаются точки P1 и P2 путем продления интерполированного вектора, назначенного для местоположения пикселя P, к предыдущему и следующему исходному изображениям. Далее, интерполируя четыре пикселя вокруг точек P1 и P2, можно получить данные интерполированного пикселя P.
Интерполированное изображение, полученное указанным способом, и преобразование удвоения частоты реализуют, выводя данные, соответствующие исходному изображению, интерполированному изображению и исходному изображению при помощи узла 37 конвертации временной развертки, синхронизирующего такты с исходным изображением.
На фиг.5 показана детальная конфигурация блока, относящегося к определению вектора движения, окруженного пунктирной линией кадра 3A (фиг.3), содержание процесса будет описано ниже.
Сначала узле 52 выбора вектора определяют при помощи сравнения значений DFD с использованием нескольких векторов-кандидатов, считанных из векторной памяти 51, начальный вектор из данных предварительно обработанного входного сигнала А и блок, соответствующий той же позиции, что и в сигнале А предваряющего кадра, задержанного в кадровой памяти 50. Векторная память 51 хранит кандидаты начальных векторов, такие как вычисленные векторы, близкие к целевым блокам, векторы, обнаруженные в предыдущем кадре и кадре, предваряющем предыдущий кадр, и среднее значение векторов всего кадра. DFD (разность вытесненной области) относится к вероятности вектора, которая является суммой абсолютных значений разности между кадрами соответствующих пикселей внутри блока, где вероятность растет по мере уменьшения значения. На основании начального вектора, выбранного таким образом, часть 53 вычисления вектора движения вычисляет обнаруженный вектор Va' соответствующего блока, используя способ итеративного градиента.
Способ итеративного градиента детально описан в патентном документе 2, и простая принципиальная схема способа показана на фиг.6. Блок B1 текущего кадра, полученный перемещением блока B0 текущего кадра, который расположен на той же позиции, что и блок B предыдущего кадра для начального вектора V0. Способ градиента применяют к блоку B1 и блоку B предыдущего кадра для получения основного вектора V1. Затем способ градиента применяют к блоку B2 текущего кадра, указанному вектором V1, и блоку B предыдущего кадра для получения вторичного вектора V2, и процесс продолжается дальше аналогичным образом, в соответствии с которым способ градиента применяют к блоку B3 текущего кадра, указанного вектором V2, и блоку B предыдущего кадра. Обычно значение размера вектора, полученного с использованием градиентного способа, уменьшается следующим образом: |V0|>|V1|>|V2|>|V3|, таким образом, с ростом количества применений способа точность вычисляемого обнаруженного вектора увеличивается. Однако в реальном применении количество повторений процесса ограничено, поскольку он выполняется в реальном времени.
Вышеприведенное описание резюмирует уровень техники преобразования частоты кадров (FRC), использующейся на практике.
Патентный документ 1: Публикация патента Японии № 3295437.
Патентный документ 2: Публикация патента Японии № 2930675.
Рассмотрим случай, в котором материал изображения с частотой 24 кадра в секунду, такой как фильм, или материал изображения с частотой 30 кадров в секунду, такой как изображение компьютерной игры, подвергается преобразованию частоты телепроекционным устройством или ему подобным и преобразуется в 60 кадров в секунду, которые затем подают на вход устройства, применив вышеописанный способ FRC. Эти изображения представляют собой движущиеся изображения, так называемая протяжка три к двум или протяжка два к двум, в которых идентичные изображения продолжаются на протяжении двух или трех кадров, где движение (разница) между изображениями существует каждую пару кадров или каждый второй кадр.
Поскольку частота в исходном материале изображения является 24 кадра в секунду или 30 кадров в секунду, в случае 120 Hz устройства отображения изображение, предназначенное для интерполяции, составляет четыре кадра или три кадра. Другими словами, векторы движения обнаруживаются между различными изображениями каждую пару кадров или каждый второй кадр и на основании обнаруженных векторов генерируется четыре или три интерполированных изображения. Отношение между входным исходным изображением и выводимым изображением показано на фиг.2. Интервал движения более чем вдвое превышает движение между соседними пикселями по сравнению со случаем, когда то же движение получают на обычной частоте в 60. Таким образом, точность обнаружения векторов движения при помощи вышеописанного способа итеративного градиента достаточно груба и число интерполированных пикселей, генерируемых при помощи векторов недостаточной точности, соответственно, растет, из-за этого качество интерполированных изображений ухудшается.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является создание устройства видеоотображения, способного эффективно использовать время обработки для улучшения точности обнаруживаемых векторов и генерации интерполированных изображений более высокого качества, даже в том случае, если устройство обрабатывает такие данные, как протяжка три к двум или протяжка два к двум, имеющие высокую вероятность ухудшения точности обнаруживаемых векторов из-за широкого интервала движения в исходном материале.
Для улучшения качества изображения необходимо улучшить точность векторов. В соответствии со способом итеративного градиента в действительности точность может быть улучшена путем увеличения числа применений, однако процесс прерывается в связи с ограничением времени обработки.
Теперь, если мы рассмотрим протяжку три к двум или протяжку два к двум в роли входных сигналов, то увидим части, в которых такое же изображение продолжается, и для них нет необходимости выполнять процесс обнаружения движения. Эти части соответствуют области между исходными изображениями 3B и 4B, между 4B и 5B или между 3b и 4b (фиг.2). Посредством использования определенного вектора, определенного прямо перед этим как исходный вектор, дополнительно применяя в это время способ итеративного градиента, может быть дополнительно улучшена точность векторов, которые будут использованы для генерации последующих интерполированных изображений.
В соответствии с этим процессом вектор V2 в пояснительном виде способа итеративного градиента (фиг.6) используется в качестве начального вектора для получения основного вектора V3 и вторичного вектора V4, в соответствии с которыми можно ожидать улучшения точности вектора. Далее, вычисляя разницу между основным вектором и вторичным вектором, вычисляемую этим процессом, и определяя, что точность определенного вектора определяемого блока возможно достаточна, когда разница становится равна или меньше определенного порога, блок может быть удален из целей для вторичной обработки определяемого вектора, соответственно, лишнее время может быть использовано для исполнения способа итеративного градиента для других блоков, имеющих меньшую точность вектора, и таким образом можно рассчитывать на применение способа более чем три раза. Таким образом, точность определенного вектора в кадре может быть улучшена, а качество интерполированных изображений может быть увеличено.
Согласно настоящему изобретению предложено устройство видеоотображения, состоящее из жидкокристаллического устройства отображения, имеющего средство для преобразования частоты кадров путем интерполяции изображения, которое скорректировано на основании межкадрового вектора движения, между кадрами входных видеосигналов, при этом устройство видеоотображения содержит узел определения повторяющегося изображения, и при интерполировании сигналов, представляющих два или три последовательных идентичных изображения, сгенерированных в телепроекционном оборудовании, определяет вектор движения между кадрами, которые не являются следующими друг за другом идентичными изображениями, и пересчитывает векторы движения для использования в следующей генерации интерполированного изображения путем использования интервала, в течение которого не требуется определения вектора движения и который представляет следующие друг за другом идентичные изображения на основании векторов движения, используемых при генерации первого интерполированного изображения.
Кроме того, согласно настоящему изобретению предложено устройство видеоотображения, дополнительно содержащее блок для определения точности векторов движения, рассчитанных при обнаружении векторов движения, с использованием заранее определенного порогового значения.
Дополнительно, согласно настоящему изобретению предложено устройство видеоотображения, где векторы движения, определенные как имеющие высокую точность при использовании определяющей схемы, не подвергаются дальнейшим процессам пересчета, и лишнее вычислительное время применяют для пересчета вектора низкой точности, не имеющего достаточно вероятного значения.
В соответствии с настоящим устройством даже при обработке таких данных, как протяжка три к двум и протяжка два к двум, в которых вероятность уменьшения точности обнаруженных векторов в соответствии с предыдущим уровнем техники высока, в связи с широким интервалом движения исходного материала, становится возможным эффективное использование времени для обработки для повышения точности обнаруживаемых векторов и генерации интерполированных изображений с улучшенным качеством.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 изображает блок-схему, показывающую секцию схемы для выполнения процесса обнаружения вектора движения в устройстве видеоотображения в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.2 - пояснительный вид процесса интерполяции при FRC в случае материала фильма;
Фиг.3 - блок-схема, показывающая пример конфигурации схемы FRC;
Фиг.4 - пояснительный вид генерирования интерполированных изображений в соответствии с FRC предшествующего уровня техники;
Фиг.5 - блок-схема, иллюстрирующая компоновку узла обнаружения вектора движения предшествующего уровня техники; и
Фиг.6 - схема способа итеративного градиента.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже подробно описан предпочтительный вариант осуществления настоящего изобретения со ссылкой на примеры конфигурации схем.
На фиг.1 проиллюстрирован простой пример конфигурации в соответствии с настоящим изобретением. Фиг.1 соответствует части, окруженной пунктирной рамкой 3A (фиг.5) предыдущего уровня техники, проиллюстрированного на фиг.3.
Входной сигнал А представляет собой сигнал изображения протяжки три к двум или протяжки два к двум. Узел 10 определения повторяющегося изображения определяет, относится ли изображение к повторяющейся части изображения или нет, и выбирает данные изображения для сохранения в кадровую память 11.
В первом процессе обнаружения вектора, основанном на данных предыдущего кадра из кадровой памяти 11 и данных текущего кадра, определяют начальный вектор путем расчета значения DFD из набора векторов-кандидатов в узле 13 выбора вектора и в узле 14 расчета вектора движения, обнаруженный вектор Va получают, используя способ итеративного градиента. Обнаруженный вектор Va сохраняют в векторной памяти 12 в качестве вектора-кандидата в начальный вектор.
В этом процессе во время исполнения способа итеративного градиента оценка вектора выполняется в узле 15 оценки вектора. Высока или низка точность, определяют на основании того, меньше ли заранее определенного порога разность между абсолютными значениями первичного вектора и вторичного вектора, и определяется необходимость следующего процесса обнаружения вектора для этого блока.
В соответствии со вторым процессом, в который входит такое же изображение, узел 13 выбора вектора просто считывает обнаруженный в предыдущем процессе обнаружения вектор из векторной памяти 12 и отсылает его в качестве начального вектора в узел 14 расчета вектора движения. Узел 14 расчета вектора движения не предпримет обработку вектора способом итеративного градиента, определив в узле 15 оценки вектора, что в этом отсутствует необходимость, и применяя способ итеративного градиента третий или четвертый раз для других блоков, и отсылает обнаруженные вектора в узле 15 оценки векторов и векторную память 12. В этот момент экономится время, требуемое на непроизводящийся обсчет блока обнаружения, и цикл выполняется еще раз для вектора, который еще не достиг порогового значения.
Как описано, путем выбора векторов, имеющих низкую точность, и циклически применяя к ним способ итеративного градиента, общая точность обнаруженных векторов улучшается, и, таким образом, качество генерируемых интерполированных изображений увеличивается.
Вышеприведенное описание иллюстрирует пример по схеме в соответствии с предпочитаемым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Далее, устройство видеоотображения в соответствии с настоящим изобретением выполняет интерполяционную оценку векторов, генерацию интерполированных кадров, преобразование временной развертки и выводит сигналы изображения аналогично предыдущему уровню техники.
ОПИСАНИЕ ССЫЛОК
10 узел определения повторяемого изображения
11 кадровая память
12 векторная память
13 узел выбора вектора
14 узел расчета вектора движения
15 узел оценки вектора
30 фильтр предварительной обработки
31 кадровая память (для обнаружения движения)
32 узел обнаружения движения
33 векторная память
34 узел оценки интерполированного вектора
35 кадровая память (для процесса интерполяции)
36 узел генерации интерполированного кадра
37 узел конвертации временной развертки
50 кадровая память
51 векторная память
52 узел выбора вектора
53 узел расчета вектора движения

Claims (3)

1. Устройство видеоотображения, состоящее из жидкокристаллического устройства отображения, имеющего средство для преобразования частоты кадров путем интерполяции изображения, которое скорректировано на основании межкадрового вектора движения, между кадрами входных видеосигналов, при этом устройство видеоотображения содержит узел определения повторяющегося изображения, и при интерполировании сигналов, представляющих два или три последовательных идентичных изображения, сгенерированных в телепроекционном оборудовании, определяет вектор движения между кадрами, которые не являются следующими друг за другом идентичными изображениями, и пересчитывает векторы движения для использования в следующей генерации интерполированного изображения путем использования интервала, в течение которого не требуется определения вектора движения и который представляет следующие друг за другом идентичные изображения, на основании векторов движения, используемых при генерации первого интерполированного изображения.
2. Устройство видеоотображения по п.1, дополнительно содержащее блок определения точности векторов движения, рассчитанных посредством обнаружения вектора движения, используя заранее определенное пороговое значение.
3. Устройство видеоотображения по п.2, в котором векторы движения, определенные при помощи определяющей схемы как имеющие высокую точность, не подвергаются дальнейшему процессу пересчета, и сэкономленное таким образом вычислительное время используется для пересчета векторов движения низкой точности, не имеющих вероятного значения.
RU2010138808/07A 2008-02-21 2008-11-27 Устройство видеоотображения RU2461979C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-040207 2008-02-21
JP2008040207A JP4296218B1 (ja) 2008-02-21 2008-02-21 映像表示装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010138808A RU2010138808A (ru) 2012-03-27
RU2461979C2 true RU2461979C2 (ru) 2012-09-20

Family

ID=40921897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010138808/07A RU2461979C2 (ru) 2008-02-21 2008-11-27 Устройство видеоотображения

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8941778B2 (ru)
EP (1) EP2247104A1 (ru)
JP (1) JP4296218B1 (ru)
CN (1) CN101946507B (ru)
BR (1) BRPI0822376A2 (ru)
MX (1) MX2010009018A (ru)
RU (1) RU2461979C2 (ru)
TW (1) TW200947416A (ru)
WO (1) WO2009104320A1 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5241632B2 (ja) * 2009-07-08 2013-07-17 川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 画像処理回路および画像処理方法
JP4937382B2 (ja) * 2010-06-30 2012-05-23 株式会社東芝 映像信号補間装置、映像表示装置及び映像信号補間方法
JP5381930B2 (ja) * 2010-08-20 2014-01-08 株式会社Jvcケンウッド 映像制御装置および映像制御方法
JP5733139B2 (ja) 2011-09-27 2015-06-10 株式会社Jvcケンウッド 動きベクトル検出装置及び方法、並びに、映像信号処理装置及び方法
CN102831616B (zh) * 2012-07-10 2014-12-10 华东师范大学 一种视频流体运动矢量计算方法
US10475123B2 (en) 2014-03-17 2019-11-12 Chicago Mercantile Exchange Inc. Coupon blending of swap portfolio
US10319032B2 (en) 2014-05-09 2019-06-11 Chicago Mercantile Exchange Inc. Coupon blending of a swap portfolio
US10810671B2 (en) * 2014-06-27 2020-10-20 Chicago Mercantile Exchange Inc. Interest rate swap compression
EP3016058A1 (en) 2014-10-31 2016-05-04 Chicago Mercantile Exchange, Inc. Generating a blended fx portfolio
US10395395B2 (en) * 2016-03-15 2019-08-27 Carestream Health, Inc. Virtual projection images for tomosynthesis artifact reduction
CN106448603B (zh) * 2016-11-10 2019-07-09 京东方科技集团股份有限公司 控制电路、控制装置、栅极驱动器、显示装置及驱动方法
US10609172B1 (en) 2017-04-27 2020-03-31 Chicago Mercantile Exchange Inc. Adaptive compression of stored data
CN108289179A (zh) * 2018-02-08 2018-07-17 深圳泰华安全技术工程有限公司 一种提高视频信号采集抗干扰能力的方法
JP7104344B2 (ja) 2020-09-29 2022-07-21 ダイキン工業株式会社 スラスト磁気軸受
US11907207B1 (en) 2021-10-12 2024-02-20 Chicago Mercantile Exchange Inc. Compression of fluctuating data

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4695882A (en) * 1984-01-30 1987-09-22 Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. Movement estimation system for video signals using a recursive gradient method
RU2182727C2 (ru) * 2000-07-20 2002-05-20 Дворкович Александр Викторович Способ поиска векторов движения деталей в динамических изображениях
JP2002335422A (ja) * 2001-05-08 2002-11-22 Shibasoku:Kk 映像信号処理装置、映像信号の処理方法及び映像信号の処理方法のプログラム
RU2251820C2 (ru) * 1998-02-20 2005-05-10 Томсон Лайсенсинг С.А. Экстраполяция вектора движения для перекодировки видеопоследовательности
JP2005204075A (ja) * 2004-01-15 2005-07-28 Sony Corp 動きベクトル検出装置とそれを用いたフレーム補間装置、動きベクトル検出方法とそれを用いたフレーム補間方法およびプログラムと記録媒体。
WO2006007527A3 (en) * 2004-07-01 2006-08-17 Qualcomm Inc Method and apparatus for using frame rate up conversion techniques in scalable video coding
WO2008018015A1 (en) * 2006-08-09 2008-02-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Image rate increasing

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2644811B2 (ja) * 1988-03-25 1997-08-25 株式会社日立製作所 動き補償フレーム間予測符号化装置
JP3018377B2 (ja) * 1990-03-29 2000-03-13 沖電気工業株式会社 動きベクトルを用いた動き内挿方法及び装置
JP2930675B2 (ja) 1990-07-18 1999-08-03 沖電気工業株式会社 初期偏位ベクトルを用いた動きベクトルの検出方法
JP3295437B2 (ja) 1991-03-29 2002-06-24 日本放送協会 表示装置
US7203238B2 (en) * 2000-12-11 2007-04-10 Sony Corporation 3:2 Pull-down detection
JP2004236023A (ja) * 2003-01-30 2004-08-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 動きベクトル検出装置および方法
JP4220284B2 (ja) * 2003-03-28 2009-02-04 株式会社東芝 フレーム補間方法、装置及びこれを用いた画像表示システム
EP1558033A1 (en) * 2004-01-21 2005-07-27 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method and apparatus for controlling the insertion of additional fields or frames into a picture sequence to change its format
US8018998B2 (en) * 2005-05-20 2011-09-13 Microsoft Corporation Low complexity motion compensated frame interpolation method
KR100843080B1 (ko) * 2006-02-24 2008-07-02 삼성전자주식회사 비디오 트랜스코딩 방법 및 장치
JP2007281961A (ja) * 2006-04-07 2007-10-25 Canon Inc 撮像装置、撮像装置制御方法及び撮像制御方法
JP4369948B2 (ja) * 2006-09-20 2009-11-25 シャープ株式会社 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
JP4181598B2 (ja) * 2006-12-22 2008-11-19 シャープ株式会社 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
US8134640B2 (en) * 2006-12-26 2012-03-13 Broadcom Corporation Video processor architecture and method for frame rate conversion
US8542747B2 (en) * 2006-12-26 2013-09-24 Broadcom Corporation Low latency cadence detection for frame rate conversion
US20080304568A1 (en) * 2007-06-11 2008-12-11 Himax Technologies Limited Method for motion-compensated frame rate up-conversion
US8749703B2 (en) * 2008-02-04 2014-06-10 Broadcom Corporation Method and system for selecting interpolation as a means of trading off judder against interpolation artifacts

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4695882A (en) * 1984-01-30 1987-09-22 Kokusai Denshin Denwa Co., Ltd. Movement estimation system for video signals using a recursive gradient method
RU2251820C2 (ru) * 1998-02-20 2005-05-10 Томсон Лайсенсинг С.А. Экстраполяция вектора движения для перекодировки видеопоследовательности
RU2182727C2 (ru) * 2000-07-20 2002-05-20 Дворкович Александр Викторович Способ поиска векторов движения деталей в динамических изображениях
JP2002335422A (ja) * 2001-05-08 2002-11-22 Shibasoku:Kk 映像信号処理装置、映像信号の処理方法及び映像信号の処理方法のプログラム
JP2005204075A (ja) * 2004-01-15 2005-07-28 Sony Corp 動きベクトル検出装置とそれを用いたフレーム補間装置、動きベクトル検出方法とそれを用いたフレーム補間方法およびプログラムと記録媒体。
WO2006007527A3 (en) * 2004-07-01 2006-08-17 Qualcomm Inc Method and apparatus for using frame rate up conversion techniques in scalable video coding
WO2008018015A1 (en) * 2006-08-09 2008-02-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Image rate increasing

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CASTAGNO R. et al, A Method for Motion Adaptive Frame Rate Up-Conversion. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Piscataway, vol.6, №5, October 1996, раздел 2.1-3.1. *

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI0822376A2 (pt) 2015-06-16
JP4296218B1 (ja) 2009-07-15
CN101946507B (zh) 2013-07-03
US8941778B2 (en) 2015-01-27
MX2010009018A (es) 2010-09-24
EP2247104A1 (en) 2010-11-03
US20100328530A1 (en) 2010-12-30
RU2010138808A (ru) 2012-03-27
JP2009200802A (ja) 2009-09-03
TW200947416A (en) 2009-11-16
WO2009104320A1 (ja) 2009-08-27
CN101946507A (zh) 2011-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2461979C2 (ru) Устройство видеоотображения
RU2419243C1 (ru) Устройство и способ обработки изображений и устройство и способ отображения изображений
JP2006133752A (ja) ディスプレイ装置
JP4869049B2 (ja) 補間フレーム画像作成方法および補間フレーム画像作成装置
EP2188978A2 (en) Method and apparatus for line-based motion estimation in video image data
KR100914619B1 (ko) 디인터레이싱 방법, 장치 및 시스템
JP2008107753A (ja) 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
JP2008158162A (ja) 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
JPWO2011067870A1 (ja) 画像処理装置および画像処理方法
US8446523B2 (en) Image processing method and circuit
JP4731356B2 (ja) 画像表示装置及び方法
JP2009060377A (ja) 補間フレーム生成装置及び補間フレーム生成方法
JP2008160793A (ja) 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
AU2004200237B2 (en) Image processing apparatus with frame-rate conversion and method thereof
JP2009181067A (ja) 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
JP2008109625A (ja) 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
JP2008245135A (ja) 補間フレーム作成方法および補間フレーム作成装置
JP2008193730A (ja) 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
KR100961456B1 (ko) 프레임 차이 기반의 적응형 확장 블록을 이용한 움직임추정 방법
JP2011211370A (ja) 画像処理装置および画像処理方法
JP4354799B2 (ja) 補間画像生成方法および装置
US8422734B1 (en) Method for processing images
JP2002335422A (ja) 映像信号処理装置、映像信号の処理方法及び映像信号の処理方法のプログラム
JP2008109628A (ja) 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
JP4250807B2 (ja) フィールド周波数変換装置および変換方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131128