RU2519433C2 - Способ и система для обработки входного трехмерного видеосигнала - Google Patents

Способ и система для обработки входного трехмерного видеосигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2519433C2
RU2519433C2 RU2011120445/08A RU2011120445A RU2519433C2 RU 2519433 C2 RU2519433 C2 RU 2519433C2 RU 2011120445/08 A RU2011120445/08 A RU 2011120445/08A RU 2011120445 A RU2011120445 A RU 2011120445A RU 2519433 C2 RU2519433 C2 RU 2519433C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disparity
video signal
dimensional video
input
overlay
Prior art date
Application number
RU2011120445/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011120445A (ru
Inventor
Барт Г. Б. БАРЕНБРУГ
ДЕР ХЕЙДЕН Герардус В. Т. ВАН
Петер Й. Л. А. СВИЛЛЕНС
Original Assignee
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
Publication of RU2011120445A publication Critical patent/RU2011120445A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2519433C2 publication Critical patent/RU2519433C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/172Processing image signals image signals comprising non-image signal components, e.g. headers or format information
    • H04N13/183On-screen display [OSD] information, e.g. subtitles or menus
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/122Improving the 3D impression of stereoscopic images by modifying image signal contents, e.g. by filtering or adding monoscopic depth cues
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/128Adjusting depth or disparity

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Studio Circuits (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к системе и способу обработки входного трехмерного видеосигнала, содержащего несколько видов. Техническим результатом является уменьшение недостатков взаимосвязи кодированной диспаратности в стерео- или многовидовом контенте для трехмерных дисплеев при применении наложений. Способ обработки входного трехмерного видеосигнала, содержащего несколько видов, включает в себя определение оценки дальней диспаратности, указывающей наибольшую величину диспаратности для входного трехмерного видеосигнала. Способ также содержит этап оценки ближней диспаратности, указывающей наименьшую величину диспаратности для пространственной области во входном трехмерном видеосигнале. Далее, согласно способу, осуществляют адаптацию входного трехмерного видеосигнала сдвигом диапазона диспаратности входного трехмерного видеосигнала от наблюдателя посредством сдвига диспаратности на основе оценки дальней диспаратности. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к способу и системе для обработки входного трехмерного видеосигнала, а также к компьютерному программному продукту для выполнения способа в соответствии с изобретением.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Устройства отображения, пригодные для представления трехмерных изображений, получают возрастающее значение при исследованиях. Кроме того, усиленные исследовательские работы предпринимаются, чтобы установить как обеспечить конечным пользователям удовлетворительный высококачественный просмотр.
Трехмерные (3-мерные) дисплеи добавляют третье измерение в практику просмотра посредством представления в два глаза наблюдателя разного вида наблюдаемой сцены. Данную задачу можно решить ношением пользователем очков для разделения двух видов, которые отображаются. Однако, так как очки могут восприниматься неудобными для пользователя, в некоторых сценариях предпочитают применять автостереоскопические дисплеи, которые используют в дисплее средство (например, линзовые растры или барьеры) для разделения видов и для передачи их по разным направлениям, по которым упомянутые виды могут по отдельности достигать глаз пользователя. В случае стереодисплеев, требуются два вида, а автостереоскопические дисплеи, обычно, требуют большего числа видов (например, девять видов).
Существует несколько различных способов обеспечения контента для упомянутых стереоскопических и автостереоскопических устройств. Распространенным форматом является вывод стереоконтента или многовидового контента, который фактически содержит несколько изображений для соответствующих видов, которые могут отображаться устройством отображения. Преимущество вышеупомянутого решения состоит в том, что, как правило, требования к обработке в таком устройстве отображения и при создании контента можно свести к минимуму.
Задача, связанная с выводом стерео- или многовидового контента, содержащего реальные кодированные виды для отображения, состоит в том, что упомянутые изображения, фактически, скрытно фиксируют диспаратность между, по меньшей мере, двумя соответствующими видами.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является уменьшение недостатков взаимосвязи кодированной диспаратности в стерео- или многовидовом контенте для трехмерных дисплеев, при применении наложений.
Упомянутая цель достигается посредством способа обработки входного трехмерного видеосигнала в соответствии с настоящим изобретением, при этом способ содержит этапы, на которых определяют оценку дальней диспаратности, указывающую наибольшую величину диспаратности для входного трехмерного видеосигнала, и оценку ближней диспаратности, указывающую наименьшую величину диспаратности для пространственной области во входном трехмерном видеосигнале, адаптируют трехмерный видеосигнал сдвигом диапазона диспаратности входного трехмерного видеосигнала от пользователя посредством сдвига диспаратности на основе оценки дальней диспаратности и формируют наложение в пределах пространственной области для сдвинутого трехмерного видеосигнала на основе оценки ближней диспаратности и сдвига диспаратности. При задании некоторой части информации о диспаратности (дальних и ближних величин) в явной форме (в противоположность скрытой информации в виде данных многовидового изображения), становится возможной явная обработка, например, определение величины сдвига.
Авторы настоящего изобретения обнаружили, что, путем установления вышеуказанной оценки дальней и ближней диспаратности, можно создать полезный свободный интервал для наложения, чтобы допускать безопасное размещение наложения перед сценой, изображенной в видеосигнале. Оценку дальней и ближней диспаратности можно определять, например, с использованием грубого анализа диспаратности входного трехмерного сигнала или, в альтернативном варианте, с использованием метаданных, обеспеченных во входном трехмерном видеосигнале.
После того как становится очевидным, можно ли и насколько адаптировать входной трехмерный видеосигнал, его диапазон диспаратности можно сдвинуть назад сдвигом диспаратности на основе оценки дальней диспаратности. Сдвиг диспаратности не требует повторного рендеринга контента, но может быть реализован сравнительно экономичным образом, обычно, посредством обрезания и продолжения видов.
В результате, диапазон диспаратности, доступный для формирования наложения, можно расширить, что дает возможность, например, разместить наложение ближе к плоскости с нулевой диспаратностью, чтобы получить более четкое наложение. Специалисту должно быть понятно, что последнее зависит от доступного свободного интервала во входном трехмерном видеосигнале.
В варианте осуществления, оценки дальней и ближней диспаратности основаны на оценке диспаратности входного трехмерного видеосигнала. В частности, когда, при адаптации диапазона диспаратности, сохраняется запас, то можно выполнять грубую оценку диспаратности. Если разряженная оценка диспаратности будет не совсем точной, то запас еще может компенсировать данные погрешности.
В альтернативном варианте осуществления, оценки дальней и ближней диспаратности получают из информации, обеспечиваемой метаданными во входном трехмерном видеосигнале. В результате, настоящее изобретение можно реализовать высокоэкономичным способом.
В предпочтительном варианте осуществления, в соответствии с настоящим изобретением, способ дополнительно содержит этап, на котором накладывают сформированное наложение на сдвинутый трехмерный видеосигнал, что позволяет формировать изображения для применения на многовидовом дисплее, содержащем наложения, например субтитры, информацию скрытых титров, информацию пользовательского интерфейса и/или последовательности изображений. Упомянутые наложения, сами по себе, могут быть неподвижными изображениями или анимированными последовательностями данных двух- или трехмерных изображений, которые затем кодируются с использованием подходящих величин диспаратности на основе оценки ближней диспартности и примененного сдвига диспаратности.
В случае трехмерного наложения, возможно, потребуется сдвинуть диапазон диспаратности наложения таким образом, чтобы его можно было поместить в пределах доступного диапазона диспаратности. Когда наложение формируется с использованием компьютерной графики, то существует полноценное управление размещением графики, и можно использовать весь имеющийся диапазон диспаратности, доступный для наложения в сдвинутом трехмерном видеосигнале.
В предпочтительном варианте осуществления, оценки величин диспаратности определяются по одному кадру. Для определения границ кадра, известных также как монтажные границы кадра, к, по меньшей мере, одному виду из видов во входном трехмерном видеосигнале можно применить традиционные методы обнаружения монтажных границ кадров. Пример упомянутого метода представлен в работе «Rapid Scene Analysis on Compressed Videos», B. L. Yeo and B. Liu, IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 5, pp. 533-544, Dec. 1995. Хотя границы кадров можно определять в реальном времени, обычно, определение для использования в настоящем изобретении будет требовать значительного предварительного просмотра. В результате, обнаружение монтажных границ кадра, предпочтительно, выполняется в автономном режиме.
В случае, когда наложение должно быть на нескольких последовательных кадрах, например в сценарии Картинка в, оценки дальней и ближней диспаратности, предпочтительно, определяют на основе контента упомянутых последовательных кадров, чтобы обеспечить надлежащее наложение.
В предпочтительном варианте осуществления, сдвиг диспаратности основан на предварительно заданной максимальной величине диспаратности между соседними видами из нескольких видов. При данном применении используют положительную диспаратность, чтобы указывать объекты, которые воспринимаются как расположенные за плоскостью с нулевой диспаратностью. В результате, в данном случае учитывается предварительно заданный максимум.
Положительная диспаратность, большая, чем межзрачковое расстояние, соответствует линиям дивергенции глаз, которые невозможно интерпретировать физически. В результате, положительная диспаратность, большая, чем межзрачковое расстояние, может вызывать дискомфорт наблюдения. Чтобы исключить упомянутый дискомфорт, можно установить максимальную диспаратность равной среднему межзрачковому расстоянию или величине меньше среднего межзрачкового расстояния. В предпочтительном варианте, максимальную диспаратность выбирают так, чтобы учитывался запас безопасности, так, чтобы поддерживать комфортность для всех наблюдателей. В альтернативном варианте, максимальная диспаратность может быть определяемой пользователем величиной, по желанию, ограниченной сверху средним межзрачковым расстоянием. Последнее особенно имеет преимущества, так как позволяет компенсировать различия между межзрачковыми расстояниями, например, взрослых или детей.
Информация наложений может изменяться от субтитров или информации скрытых титров, подобных закодированным, например, на оптических дисках и/или доступных в цифровых транспортных потоках. Информация наложений может также относиться к данным графического пользовательского интерфейса (GUI), который налагают на входной трехмерный видеосигнал. В дополнительном альтернативном варианте, наложение может быть системой Картинка в Картинке (PiP) или другим фрагментом изображения, содержащего анимированный контент, например анимированным контрольным изображением в GUI (графическом пользовательском интерфейсе) или анимированным логотипом телевизионной станции.
В варианте осуществления, адаптация входного трехмерного видеосигнала содержит этап обрезания, по меньшей мере, одного вида входного трехмерного видеосигнала с первой стороны вида. Затем, обрезанный вид можно продолжить, чтобы получить полноразмерный вид, посредством дополнения или интерполяции пикселей со стороны, противоположной первой стороне вида, чтобы получить измененный диапазон диспаратности для обрезанных видов. В альтернативном варианте, для изменения масштаба остатка снова до полной ширины можно применить масштабирование. В данном сценарии, масштабный коэффициент потребуется также применять к другому(им) виду(ам).
В случае входного стерео видеосигнала, способ может содержать обрезание единственного изображения, однако, в предпочтительном варианте, обрезают оба изображения для распределения возможных артефактов, обусловленных продолжением обрезанного изображения. Специалисту должно быть очевидно, что продолжение обрезанного изображения может предусматривать использование множества различных алгоритмов, от простых схем дублирования пикселей до более сложных схем встраивания построенных изображений, известных в области восстановления неподвижных/движущихся изображений.
В варианте осуществления, способ дополнительно содержит введение метаданных в сдвинутый трехмерный видеосигнал, при этом упомянутые данные указывают дальнюю или ближнюю диспаратность сдвинутого трехмерного видеосигнала. В альтернативном варианте, когда способ содержит также наложение на сдвинутый трехмерный видеосигнал, способ содержит введение метаданных в сдвинутый трехмерный видеосигнал, содержащий наложение, при этом данные указывают дальнюю или ближнюю диспаратность сдвинутого трехмерного видеосигнала, содержащего наложение. В результате, метаданные можно использовать на дополнительных этапах обработки нижнего уровня.
Настоящее изобретение дополнительно относится к компьютерному программному продукту, содержащему программные команды для выполнения способа в соответствии с изобретением.
Настоящее изобретение дополнительно относится к системе для обработки входного трехмерного видеосигнала, содержащего несколько видов, при этом система содержит блок определения диспаратности для определения оценки дальней диспаратности, указывающей наибольшую величину диспаратности для входного трехмерного видеосигнала, и оценки ближней диспаратности, указывающей наименьшую величину диспаратности для пространственной области во входном трехмерном видеосигнале, блок сдвига диспаратности, выполненный с возможностью адаптации трехмерного видеосигнала сдвигом диапазона диспаратности входного трехмерного видеосигнала от пользователя посредством сдвига диспаратности на основе оценки дальней диспаратности, и генератор наложения, выполненный с возможностью формирования наложения в пределах безопасной области наложения для сдвинутого трехмерного видеосигнала на основе оценки ближней диспаратности и сдвига диспаратности.
В предпочтительном варианте обеспечен также видеомикшер, чтобы накладывать наложение поверх сдвинутого трехмерного видеосигнала.
Приведенные и другие аспекты, признаки и преимущества изобретения становятся очевидными из пояснений в нижеприведенном описании варианта(ов) осуществления.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Ниже, только для примера, приведено описание вариантов осуществления настоящего изобретения, со ссылкой на чертежи, на которых одинаковые числовые позиции относятся к элементам с одинаковыми функциями, и на которых
Фиг. 1 - изображение, поясняющее некоторые общие принципы и параметры, определяющие диспаратность,
Фиг. 2A - гистограмма диспаратности трехмерного входного сигнала,
Фиг. 2B - дополнительная гистограмма диспаратности трехмерного входного сигнала и трехмерного наложения,
Фиг. 3 - адаптация изображения правого вида входной стереопары в соответствии с настоящим изобретением,
Фиг. 4 - способ в соответствии с настоящим изобретением
Фиг. 5A - система в соответствии с настоящим изобретением, и
Фиг. 5B - дополнительная система в соответствии с настоящим изобретением.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг.1 приведена схема, поясняющая некоторые общие принципы и параметры, определяющие диспаратность. На фиг. 1 показаны две точки наблюдения, расположенные на краях двухсторонней стрелки E, разнесенные на межзрачковое расстояние E. На расстоянии Z наблюдения расположен экран S, представленный пунктирной линией, который служит для отображения трехмерной информации. На практике, упомянутый экран может быть, например, дисплеем с последовательным чередованием кадров во времени или по спектру, который попеременно предоставляет глазу наблюдателя в подходящих очках подходящую видеоинформацию для соответствующей точки наблюдения. В настоящем случае, экран S расположен в плоскости с нулевой диспаратностью, и W означает ширину экрана. N (ближняя) представляет максимальную воспринимаемую глубину перед экраном S. Аналогично F (дальняя) представляет максимальную воспринимаемую глубину за экраном S.
Линия dN представляет воспринимаемую диспаратность объекта, расположенного на N перед экраном S, при этом величина dN диспаратности является здесь отрицательной, называемой также перекрестной диспаратностью, и может быть выражена в виде
dN=N E/(Z-N)
Figure 00000001
[1]
Линия dF представляет воспринимаемую диспаратность объекта, расположенного на F за экраном S, при этом величина dF диспаратности является здесь положительной, называемой также неперекрестной диспаратностью, и может быть выражена в виде
dF=F E/(Z+F)
Figure 00000001
[2]
На практике, максимальная диспаратность должна быть меньше межзрачкового расстояния E, чтобы допускать комфортное наблюдение. На практике, максимальную диспаратность устанавливают, предпочтительно, равной величине меньше среднего межзрачкового расстояния E, чтобы допускать изменение межзрачкового расстояния у разных людей.
Следует отметить, что максимальный экранный параллакс, то есть число пикселей, соответствующее максимальной положительной диспаратности, зависит от ширины W экрана и разрешения экрана S.
На фиг. 2A представлена гистограмма 205 диспаратности входного трехмерного сигнала. Гистограмма 205 определена на основе входного трехмерного сигнала, т.е. на всей пространственной области входного трехмерного сигнала. В альтернативном варианте, гистограмму диспаратности можно составить для репрезентативных выборок всей пространственной области входного трехмерного сигнала.
На фиг. 2A, величина самой ближней диспаратности является точкой C на оси d, имеющей отрицательную диспаратность. Величина самой дальней диспаратности является точкой B на оси d, имеющей положительную диспаратность. На основании гистограммы 205, оценка дальней диспаратности для использования в способе в соответствии с настоящим изобретением соответствует точке B.
Гистограмма 205 показывает, что существует свободный интервал 215, доступный в пределах диапазона диспаратности для сдвига диапазона диспаратности входного трехмерного сигнала от наблюдателя, то есть перемещения гистограммы вправо.
Далее рассмотрена ситуация, в которой наложение требуется поместить в пределах конкретной пространственной области в соответствующих видах. На фиг. 2A показана также гистограмма диспаратности для входного трехмерного сигнала в соответствующей пространственной области. Гистограмма входного трехмерного сигнала для пространственной области обозначена толстой штриховой линией 205'. На основании гистограммы 205', оценка ближней диспаратности, указывающая наименьшую величину диспаратности для данной пространственной области, соответствует точке A. Следует отметить, что, так как данная конкретная пространственная область не содержит меньших (более отрицательных) величин диспаратности, то уже существует значительный свободный интервал 210 в пространственной области для размещения наложения.
Следует отметить, что пространственная область для размещения наложения является, обычно, блоком или сегментом, ограниченным контуром и, по существу, четко отличается от выборочных точек, которые применяются для определения оценки диспаратности для вида в целом, как изложено выше.
Несмотря на существование уже значительного свободного интервала в пространственной области для размещения наложения, можно создать еще больший свободный интервал посредством сдвига диапазона диспаратности входного трехмерного видеосигнала от наблюдателя на сдвиг DS диспаратности, при этом DS < E-B. Хотя, строго не обязательно, но рекомендуется сохранить запас (E-B) - DS, показанный на фиг. 2B в виде запаса 215' для учета разных межзрачковых расстояний у разных пользователей. В результате, настоящее изобретение обеспечивает дополнительный выигрыш в диапазоне диспаратности для размещения наложения.
Гистограмма 220 показывает гистограмму диспаратности наложения, так как наложение помещается целиком в пределах данной пространственной области, и данная гистограмма является также гистограммой наложения поверх всего изображения. В результате сдвига диспаратности создается возможность размещения информации наложения, например, субтитров на или вблизи плоскости с нулевой диспаратностью, что повышает комфортность наблюдения наложения.
Как показано выше, оценку дальней и ближней диспаратности можно определить на основании информации гистограммы диспаратности, представляемой вместе с входным трехмерным видеосигналом. В альтернативном варианте, оценку дальней и ближней диспаратности можно получить из входного трехмерного видеосигнала, с использованием алгоритмов, известных специалистам в данной области техники. Пример упомянутого алгоритма представлен в работе «Dense disparity estimation from feature correspondences», Konrad, et al, IS&T/SPIE Symposium on Electronic Imaging Stereoscopic Displays and Virtual Reality Syst., Jan. 23-28, 2000, San Jose, CA, USA.
На фиг. 3 поясняется процесс сдвига диспаратности, предложенный в настоящем изобретении. С левой стороны показана пара LV1 и RV1 изображений из входного стерео видеосигнала. Изображения представляют серый блок 310 и 310', расположенный с нулевой диспаратностью, и белый диск 305 и 305', расположенный перед блоком, с отрицательной диспаратностью, в изображениях, соответственно, LV1 и RV1.
Как можно видеть по тонким пунктирным вертикальным линиям по краям серого блока 310 и 310', прямоугольник имеет нулевую диспаратность, так как он размещен в одном и том же положении на левом и правом изображениях.
Диск 305 и 305' имеет отрицательный экранный параллакс, т.е. на правом изображении RV1 диск 305' смещен влево от положения диска 305 на левом изображении LV1. В результате, диск визуализируется перед дисплеем.
Для сдвига сцены назад, RV1 сдвигают вправо, чтобы получить RV1'. Из сравнения RV1' с LV1 видно, что диск 305' имеет нулевую диспаратность, и прямоугольник имеет положительную диспаратность.
Для подгонки сдвинутого изображения соответственно стереодисплею, сдвинутое изображение RV1' обрезают с правой стороны и продолжают на равную величину с левой стороны, с получением в результате RV1”. LV1 и RV1”, в свою очередь, можно визуализировать вместе как новую стереопару, в которой сцена сдвинута назад, по сравнению с исходной парой LV1-RV1. В результате, пара LV1-RV1” имеет больший свободный интервал для размещения наложения, в сравнении с парой LV1-RV1.
Следует отметить, что, хотя, в вышеприведенном примере сдвигают только один из видов, возможен также вариант со сдвигом как левого изображения LV1, так и правого изображения RV1 на равные противоположные величины, при этом общая величина соответствует сдвигу RV1'. В результате, оба сдвинутых изображения приходится продолжать, но область продолжения равна половине размера области, обрезаемой и продолжаемой на фиг. 3. В результате, можно равномернее распределить артефакты, обусловленные продолжением.
При сдвиге многовидового контента, например трех видов, можно сохранять центральное изображение и сдвигать и продолжать левое и правое изображения соответственно. Специалисту должно быть понятно, что вышеописанный способ сдвига диапазона диспаратности можно в дальнейшем распространить на дополнительные многовидовые изображения и на любые подходящие величины сдвига изображений, имеющие следствием одинаковую относительную величину сдвига между ними.
При адаптации входного трехмерного видеосигнала, существует несколько вариантов выбора, например, первый вариант выбора состоит в использовании только обрезания. Что касается стерео видеосигнала, то, в данном случае, можно обрезать как левое, так и правое изображения в видеосигнале на одинаковую величину. В случае, когда отношение ширины изображения к высоте не важно, обрезанные виды не нуждаются в продолжении и могут быть использованы как есть. Преимущество, при этом, состоит в том, что, поскольку никакого продолжения не требуется, то артефакты продолжения не привносятся. Второй вариант выбора состоит в применении обрезания и продолжения, как описано выше. Что касается стерео видеосигнала, то, в данном случае, можно обрезать как левое, так и правое изображения в видеосигнале на одинаковую величину и затем продолжить соответствующие виды, как показано на фиг. 3. Преимущество использования продолжения состоит в том, что возможно сохранение отношения ширины к высоте входного трехмерного видеосигнала. Следует отметить, что вышеприведенный перечень вариантов выбора не является исчерпывающим.
На фиг. 4 представлена блок-схема последовательности операций способа 400 в соответствии с настоящим изобретением для обработки входного трехмерного видеосигнала, содержащего несколько видов. Способ содержит этап определения 405 оценки дальней диспаратности, указывающей наибольшую величину диспаратности для входного трехмерного видеосигнала, и оценки ближней диспаратности, указывающей наименьшую величину диспаратности для пространственной области во входном трехмерном видеосигнале. Как указано выше, соответствующие оценки диспаратности могут быть основаны на метаданных или, в альтернативном варианте, могут быть определены на основе контента изображения входного трехмерного видеосигнала.
Способ дополнительно содержит этап адаптации 410 трехмерного видеосигнала сдвигом входного трехмерного видеосигнала назад посредством сдвига диспаратности на основе оценки дальней диспаратности и этап формирования 415 наложения в пределах пространственной области для сдвинутого трехмерного видеосигнала на основе оценки ближней диспаратности и сдвига диспаратности.
В предпочтительном варианте, способ дополнительно содержит этап, на котором накладывают 420 наложение поверх сдвинутого трехмерного видеосигнала.
Как указано выше, этап адаптации входного трехмерного видеосигнала может содержать этап обрезания 425 и продолжения 430 соответствующих видов с дополнением пикселей, чтобы получить измененный диапазон диспаратности.
В случае стереосигнала, один или, предпочтительно, оба вида обрезают и, затем, продолжают. Для многовидового изображения с N видами, при N четном числе, обрезают и продолжают N-1 или, предпочтительно, N видов, как описано выше.
На фиг. 5A представлена система 500 в соответствии с настоящим изобретением для обработки входного трехмерного видеосигнала, содержащего несколько видов. Система 500 содержит блок 505 определения диспаратности для определения оценки дальней диспаратности, указывающей наибольшую величину диспаратности для входного трехмерного видеосигнала, и оценки ближней диспаратности, указывающей наименьшую величину диспаратности для пространственной области во входном трехмерном видеосигнале. Как указано выше, блок 505 определения диспаратности можно реализовать в виде блока оценки диспаратности. Система дополнительно содержит блок 510 сдвига диспаратности, выполненный с возможностью адаптации трехмерного видеосигнала сдвигом трехмерного видеосигнала назад посредством сдвига диспаратности на основе оценки дальней диспаратности. Система 500 дополнительно содержит генератор 515 наложений, выполненный с возможностью формирования наложения в пределах безопасной области наложения для сдвинутого трехмерного видеосигнала на основании оценки ближней диспаратности и сдвига диспаратности.
В предпочтительном варианте, система 500 содержит также видеомикшер 520, выполненный с возможностью накладывать наложение поверх сдвинутого трехмерного видеосигнала. Система 500, показанная на фиг. 5A, может быть реализована в персональном компьютере или на другой компьютерной платформе для автономной обработки контента. В альтернативном варианте, упомянутая система может быть реализована, например, в устройстве, способном воспроизводить диски Blu-ray, или в декодере каналов кабельного телевидения, или трехмерном телевизоре (3D-TV).
На фиг. 5B представлена дополнительная система 500 в соответствии с настоящим изобретением, в которой система разделена на устройство 502 анализа и устройство 503 создания составных изображений, при этом оба устройства, в совокупности, реализуют функции, содержащиеся в системе 500, представленной на фиг. 5A.
Следует понимать, что вышеприведенное описание, для ясности, содержит описание вариантов осуществления изобретения со ссылкой на разные функциональные блоки и процессоры. Однако следует понимать, что можно применить любое подходящее распределение функций между разными функциональными блоками или процессорами, без выхода за пределы настоящего изобретения. Например, функции, показанные как подлежащие выполнению отдельными блоками, процессорами или контроллерами, могут выполняться одними и теми же процессором или контроллерами. Следовательно, ссылки на конкретные функциональные блоки следует рассматривать только как ссылки на подходящие средства для обеспечения описанных функций, а не указания на строгую логическую или физическую структуру или организацию.
Изобретение может быть реализовано в любой подходящей форме, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение, встроенное программное обеспечение или любую их комбинацию. По желанию, изобретение можно реализовать, по меньшей мере, частично, в форме компьютерного программного обеспечения, исполняемого в, по меньшей мере, одном процессоре данных и/или цифровом сигнальном процессоре. Элементы и компоненты варианта осуществления изобретения могут быть физически, функционально и логически реализованы любым подходящим способом. Действительно, функции могут быть реализованы в одном блоке, во множестве блоков или в виде составной части других функциональных блоков. По существу, изобретение может быть реализовано в единственном блоке или может быть физически и функционально распределено между разными блоками и процессорами.
Хотя настоящее изобретение описано выше в связи с некоторыми вариантами осуществления, такое описание не предполагает ограничения настоящего изобретения конкретной формой, приведенной в настоящем описании. Напротив, объем настоящего изобретения ограничен только прилагаемой формулой изобретения. Кроме того, хотя описание какого-либо признака может быть приведено в связи с конкретными вариантами осуществления, специалисту в данной области техники должно быть понятно, что различные признаки описанных вариантов осуществления можно объединять в соответствии с изобретением. В формуле изобретения, термин содержащий не исключает присутствие других элементов или этапов.
Более того, несмотря на раздельное перечисление, множество средств, элементов или этапов способа может быть реализовано, например, посредством единственного блока или процессора. Кроме того, хотя отдельные признаки могут содержаться в разных пунктах формулы изобретения, упомянутые признаки можно, в подходящих случаях, объединять, и содержание в разных пунктах формулы изобретения не предполагает, что сочетание признаков не реализуемо и/или невыгодно. Кроме того, содержание признака в одной категории пунктов формулы изобретения не предполагает ограничения данной категорией, а означает, что признак одинаково применим к другим категориям пунктов формулы изобретения, в подходящих условиях. Кроме того, порядок признаков в пунктах формулы изобретения не предполагает никакого конкретного порядка, в котором признаки должны работать, и, в частности, порядок отдельных этапов в пункте способа не предполагает, что этапы должны выполняться в приведенном порядке. Напротив, этапы можно выполнять в любом подходящем порядке. Кроме того, ссылки в единственном числе не исключают множественного числа. Ссылки с неопределенными артиклями единственного числа и прилагательными «первый», «второй» и т.п. не исключают множественного числа. Позиции в пунктах формулы изобретения приведены просто для пояснения и не подлежат истолкованию в смысле какого-либо ограничения объема притязаний формулы изобретения.

Claims (14)

1. Способ (400) обработки входного трехмерного видеосигнала, содержащего несколько видов, при этом способ содержит этапы, на которых:
- определяют (405),
- оценку (В) дальней диспаратности, указывающую наибольшую величину диспаратности для входного трехмерного видеосигнала,
- оценку (А) ближней диспаратности, указывающую наименьшую величину диспаратности для пространственной области во входном трехмерном видеосигнале,
- адаптируют (410) входной трехмерный видеосигнал сдвигом диапазона диспаратности входного трехмерного видеосигнала от наблюдателя посредством сдвига (DS) диспаратности на основе оценки дальней диспаратности,
- формируют (415) наложение в пределах пространственной области для сдвинутого трехмерного видеосигнала на основании оценки ближней диспаратности и сдвига (DS) диспаратности.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором
- накладывают (420) наложение поверх сдвинутого трехмерного видеосигнала.
3. Способ по п.1, в котором обе и оценка (В) дальней диспаратности и оценка (А) ближней диспаратности основаны на одном кадре и группе кадров.
4. Способ по п.1, в котором сдвиг (DS) диспаратности основан на предварительно заданной максимальной величине диспаратности между соседними видами из нескольких видов.
5. Способ по п.4, в котором предварительно заданная максимальная величина диспаратности основана на чем-то одном из:
- выбранной величины межзрачкового расстояния и запаса (М) безопасности и
- определяемой пользователем максимальной величины диспаратности.
6. Способ по любому из пп.1-5, в котором
наложение содержит, по меньшей мере, одно из
- субтитров,
- информацию скрытых титров,
- информацию пользовательского интерфейса, и
- дополнительный входной трехмерный сигнал.
7. Способ по любому из пп.1-5, в котором этап адаптации входного трехмерного видеосигнала содержит один из этапов, на которых:
- обрезают (425), по меньшей мере, один вид с одной стороны, чтобы получить измененный диапазон диспаратности, когда упомянутый обрезанный вид объединяют с другим из видов,
- обрезают (425), по меньшей мере, один вид с одной стороны и продолжают (430), по меньшей мере, один обрезанный вид со стороны, противоположной этой одной стороне, чтобы получить измененный диапазон диспаратности, когда упомянутый продолженный обрезанный вид объединяют с другим из видов, и
- обрезают (425), по меньшей мере, один вид и изменяют его в масштабе обратно до полной ширины, чтобы получить измененный диапазон диспаратности, когда упомянутый продолженный, измененный в масштабе, обрезанный вид объединяют с другим измененным в масштабе, обрезанным видом.
8. Способ по п.1, в котором
способ дополнительно содержит этап, на котором вводят метаданные в сдвинутый трехмерный видеосигнал, указывающие дальнюю и ближнюю диспаратность сдвинутого трехмерного видеосигнала.
9. Способ по п.2, в котором
способ дополнительно содержит этап, на котором вводят метаданные в сдвинутый трехмерный видеосигнал, содержащий наложение, указывающие дальнюю и ближнюю диспаратность сдвинутого трехмерного видеосигнала, содержащего наложение.
10. Читаемый компьютером носитель, содержащий записанную на нем программу, которая побуждает процессор компьютера выполнять этапы способа по любому из пп.1, 2, 3, 4, 5, 8 или 9.
11. Система (500) для обработки входного трехмерного видеосигнала, содержащего несколько видов, при этом система содержит:
- блок (505) определения диспаратности для определения
- оценки дальней диспаратности, указывающей наибольшую величину диспаратности для входного трехмерного видеосигнала, и
- оценки ближней диспаратности, указывающей наименьшую величину диспаратности для пространственной области во входном трехмерном видеосигнале,
- блок (510) сдвига диспаратности, выполненный с возможностью адаптации входного трехмерного видеосигнала сдвигом диапазона диспаратности входного трехмерного видеосигнала от наблюдателя посредством сдвига диспаратности на основе оценки дальней диспаратности,
- генератор (515) наложения, выполненный с возможностью формирования наложения в пределах безопасной области наложения для сдвинутого трехмерного видеосигнала на основе оценки ближней диспаратности и сдвига диспаратности.
12. Система по п.11, дополнительно содержащая
- видеомикшер (520), выполненный с возможностью накладывать наложение поверх сдвинутого трехмерного видеосигнала.
13. Система по любому из пп.11-12, в которой
блок (505) оценки диспаратности выполнен с возможностью определения оценки дальней диспаратности и оценки ближней диспаратности по одному из: одного кадра и группы кадров.
14. Система по любому из пп.11-12, в которой
сдвиг (DS) диспаратности основан на предварительно заданной максимальной величине диспаратности между соседними видами из нескольких видов.
RU2011120445/08A 2008-10-21 2009-10-16 Способ и система для обработки входного трехмерного видеосигнала RU2519433C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08167112.5 2008-10-21
EP08167112 2008-10-21
PCT/IB2009/054564 WO2010046824A1 (en) 2008-10-21 2009-10-16 Method and system for processing an input three dimensional video signal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011120445A RU2011120445A (ru) 2012-11-27
RU2519433C2 true RU2519433C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=40352251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120445/08A RU2519433C2 (ru) 2008-10-21 2009-10-16 Способ и система для обработки входного трехмерного видеосигнала

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9036006B2 (ru)
EP (1) EP2351377A1 (ru)
JP (1) JP5567578B2 (ru)
KR (1) KR101633627B1 (ru)
CN (1) CN102204261B (ru)
BR (1) BRPI0914459A2 (ru)
RU (1) RU2519433C2 (ru)
TW (1) TWI545934B (ru)
WO (1) WO2010046824A1 (ru)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5407968B2 (ja) * 2009-06-29 2014-02-05 ソニー株式会社 立体画像データ送信装置および立体画像データ受信装置
KR20110053159A (ko) * 2009-11-13 2011-05-19 삼성전자주식회사 비디오 부가 재생 정보의 3차원 재생을 위한 멀티미디어 스트림 생성 방법과 그 장치, 및 수신 방법과 그 장치
JP2011109397A (ja) * 2009-11-17 2011-06-02 Sony Corp 画像送信方法、画像受信方法、画像送信装置、画像受信装置、及び画像伝送システム
JP5477128B2 (ja) 2010-04-07 2014-04-23 ソニー株式会社 信号処理装置、信号処理方法、表示装置及びプログラム
JP2011228950A (ja) * 2010-04-20 2011-11-10 Sony Corp データ構造、画像処理装置、画像処理方法、およびプログラム
JP2012010311A (ja) 2010-05-26 2012-01-12 Sony Corp 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法および送受信システム
JP4989788B2 (ja) * 2010-06-17 2012-08-01 富士フイルム株式会社 立体画像表示制御装置およびその動作制御方法
JP5505637B2 (ja) * 2010-06-24 2014-05-28 ソニー株式会社 立体表示装置および立体表示装置の表示方法
US20110316972A1 (en) * 2010-06-29 2011-12-29 Broadcom Corporation Displaying graphics with three dimensional video
JP4996720B2 (ja) * 2010-06-30 2012-08-08 株式会社東芝 画像処理装置、画像処理プログラム、及び画像処理方法
KR101809479B1 (ko) * 2010-07-21 2017-12-15 삼성전자주식회사 3d 콘텐츠 재생 장치 및 방법
KR101816846B1 (ko) 2010-08-19 2018-01-12 삼성전자주식회사 디스플레이 장치 및 이에 적용되는 osd 제공방법
EP2434764A1 (en) * 2010-09-23 2012-03-28 Thomson Licensing Adaptation of 3D video content
US9049423B2 (en) * 2010-12-01 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Zero disparity plane for feedback-based three-dimensional video
JP5955851B2 (ja) * 2010-12-03 2016-07-20 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェKoninklijke Philips N.V. 3d画像データの転送
EP2490452A1 (en) 2011-02-21 2012-08-22 Advanced Digital Broadcast S.A. A method and system for rendering a stereoscopic view
US8988512B2 (en) * 2011-04-14 2015-03-24 Mediatek Inc. Method for adjusting playback of multimedia content according to detection result of user status and related apparatus thereof
TWI469086B (zh) * 2011-04-26 2015-01-11 Univ Nat Cheng Kung 利用紋理特徵之影像分割法
EP2627093A3 (en) 2012-02-13 2013-10-02 Thomson Licensing Method and device for inserting a 3D graphics animation in a 3D stereo content
US9031356B2 (en) 2012-03-20 2015-05-12 Dolby Laboratories Licensing Corporation Applying perceptually correct 3D film noise
WO2013173695A1 (en) 2012-05-18 2013-11-21 Reald Inc. Controlling light sources of a directional backlight
CN104380185B (zh) 2012-05-18 2017-07-28 瑞尔D斯帕克有限责任公司 定向背光源
US9188731B2 (en) 2012-05-18 2015-11-17 Reald Inc. Directional backlight
US20130321572A1 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 Cheng-Tsai Ho Method and apparatus for referring to disparity range setting to separate at least a portion of 3d image data from auxiliary graphical data in disparity domain
JP6233870B2 (ja) * 2012-08-28 2017-11-22 稔 稲葉 立体映像受像機
EA031850B1 (ru) 2013-02-22 2019-03-29 РеалД Спарк, ЛЛК Устройство направленной подсветки
US9407868B2 (en) * 2013-06-17 2016-08-02 Reald Inc. Controlling light sources of a directional backlight
WO2015057588A1 (en) 2013-10-14 2015-04-23 Reald Inc. Light input for directional backlight
TWI497444B (zh) * 2013-11-27 2015-08-21 Au Optronics Corp 二維影像至三維影像的影像轉換方法及影像轉換裝置
USD768667S1 (en) * 2014-02-21 2016-10-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Display screen or portion thereof with graphical user interface
USD755803S1 (en) * 2014-02-21 2016-05-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Display screen or portion thereof with graphical user interface
USD857035S1 (en) 2014-04-11 2019-08-20 Johnson Controls Technology Company Display screen or portion thereof with graphical user interface
USD886847S1 (en) 2014-04-11 2020-06-09 Johnson Controls Technology Company Display screen or portion thereof with graphical user interface
USD788785S1 (en) 2014-04-11 2017-06-06 Johnson Controls Technology Company Display having a graphical user interface
CN107003563B (zh) 2014-10-08 2021-01-12 瑞尔D斯帕克有限责任公司 定向背光源
RU2596062C1 (ru) 2015-03-20 2016-08-27 Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Высшего Профессионального Образования "Сколковский Институт Науки И Технологий" Способ коррекции изображения глаз с использованием машинного обучения и способ машинного обучения
CN108323187B (zh) 2015-04-13 2024-03-08 瑞尔D斯帕克有限责任公司 广角成像定向背光源
WO2017120247A1 (en) 2016-01-05 2017-07-13 Reald Spark, Llc Gaze correction of multi-view images
CN114554177A (zh) 2016-05-19 2022-05-27 瑞尔D斯帕克有限责任公司 广角成像定向背光源
CN109496258A (zh) 2016-05-23 2019-03-19 瑞尔D斯帕克有限责任公司 广角成像定向背光源
KR20180052357A (ko) 2016-11-10 2018-05-18 삼성전자주식회사 확장된 시야창을 제공하는 홀로그래픽 디스플레이 장치
US10401638B2 (en) 2017-01-04 2019-09-03 Reald Spark, Llc Optical stack for imaging directional backlights
WO2018187154A1 (en) 2017-04-03 2018-10-11 Reald Spark, Llc Segmented imaging directional backlights
WO2019032604A1 (en) 2017-08-08 2019-02-14 Reald Spark, Llc ADJUSTING A DIGITAL REPRESENTATION OF A HEADQUARTERS
US11070791B2 (en) 2017-11-06 2021-07-20 Reald Spark, Llc Privacy display apparatus
KR20200120650A (ko) 2018-01-25 2020-10-21 리얼디 스파크, 엘엘씨 프라이버시 디스플레이를 위한 터치스크린
KR102566408B1 (ko) 2018-04-24 2023-08-11 삼성전자주식회사 확장된 시야창을 제공하는 3차원 영상 디스플레이 장치 및 방법
US11163271B2 (en) 2018-08-28 2021-11-02 Johnson Controls Technology Company Cloud based building energy optimization system with a dynamically trained load prediction model
US11159022B2 (en) 2018-08-28 2021-10-26 Johnson Controls Tyco IP Holdings LLP Building energy optimization system with a dynamically trained load prediction model
CN116194812A (zh) 2020-09-16 2023-05-30 瑞尔D斯帕克有限责任公司 车辆外部照明装置
US11966049B2 (en) 2022-08-02 2024-04-23 Reald Spark, Llc Pupil tracking near-eye display

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2097940C1 (ru) * 1995-04-18 1997-11-27 Акционерное общество закрытого типа "Ракурс-ЗД" Способ получения и воспроизведения объемного изображения и устройство для его реализации
RU2168192C2 (ru) * 1995-01-04 2001-05-27 Визуалабс Инк. Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения
US6798406B1 (en) * 1999-09-15 2004-09-28 Sharp Kabushiki Kaisha Stereo images with comfortable perceived depth
EP1489857A1 (en) * 2002-03-27 2004-12-22 Sanyo Electric Co., Ltd. 3-dimensional image processing method and device

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11113028A (ja) * 1997-09-30 1999-04-23 Toshiba Corp 3次元映像表示装置
JP2003284095A (ja) * 2002-03-27 2003-10-03 Sanyo Electric Co Ltd 立体画像処理方法および装置
JP2004246725A (ja) * 2003-02-14 2004-09-02 Sharp Corp 表示装置、表示制御方法、表示制御プログラム及びこれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
JP4272901B2 (ja) * 2003-02-17 2009-06-03 株式会社マーキュリーシステム 画像処理装置、撮像装置およびプログラム
JP2004274125A (ja) * 2003-03-05 2004-09-30 Sony Corp 画像処理装置および方法
JPWO2004084560A1 (ja) * 2003-03-20 2006-06-29 富田 誠次郎 立体映像撮影表示システム
JP4525049B2 (ja) * 2003-10-24 2010-08-18 ソニー株式会社 立体視画像処理装置,および立体視画像生成方法
GB0329312D0 (en) * 2003-12-18 2004-01-21 Univ Durham Mapping perceived depth to regions of interest in stereoscopic images
WO2006111893A1 (en) * 2005-04-19 2006-10-26 Koninklijke Philips Electronics N.V. Depth perception
JP2006325165A (ja) * 2005-05-20 2006-11-30 Excellead Technology:Kk テロップ発生装置、テロップ発生プログラム、及びテロップ発生方法
DE102006030990A1 (de) * 2005-11-14 2007-05-16 Univ Muenster Wilhelms Verfahren und Anordnung zum monoskopischen Darstellen wenigstens eines Bereiches eines Bildes auf einer autostereoskopischen Anzeigevorrichtung
JP2010505174A (ja) * 2006-09-28 2010-02-18 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ メニューディスプレイ
CA2680724C (en) * 2007-03-16 2016-01-26 Thomson Licensing System and method for combining text with three-dimensional content
KR101345303B1 (ko) * 2007-03-29 2013-12-27 삼성전자주식회사 스테레오 또는 다시점 영상의 입체감 조정 방법 및 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2168192C2 (ru) * 1995-01-04 2001-05-27 Визуалабс Инк. Визуальное устройство отображения и способ формирования трехмерного изображения
RU2097940C1 (ru) * 1995-04-18 1997-11-27 Акционерное общество закрытого типа "Ракурс-ЗД" Способ получения и воспроизведения объемного изображения и устройство для его реализации
US6798406B1 (en) * 1999-09-15 2004-09-28 Sharp Kabushiki Kaisha Stereo images with comfortable perceived depth
EP1489857A1 (en) * 2002-03-27 2004-12-22 Sanyo Electric Co., Ltd. 3-dimensional image processing method and device

Also Published As

Publication number Publication date
KR101633627B1 (ko) 2016-06-27
US20110199459A1 (en) 2011-08-18
CN102204261B (zh) 2016-08-24
KR20110086079A (ko) 2011-07-27
TWI545934B (zh) 2016-08-11
CN102204261A (zh) 2011-09-28
JP2012506650A (ja) 2012-03-15
BRPI0914459A2 (pt) 2015-10-27
WO2010046824A1 (en) 2010-04-29
US9036006B2 (en) 2015-05-19
EP2351377A1 (en) 2011-08-03
TW201027979A (en) 2010-07-16
JP5567578B2 (ja) 2014-08-06
RU2011120445A (ru) 2012-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2519433C2 (ru) Способ и система для обработки входного трехмерного видеосигнала
US8798160B2 (en) Method and apparatus for adjusting parallax in three-dimensional video
US8913108B2 (en) Method of processing parallax information comprised in a signal
KR101468267B1 (ko) 중간 뷰 합성 및 멀티-뷰 데이터 신호 추출
KR101716636B1 (ko) 3d 비디오 및 보조 데이터의 결합
RU2538335C2 (ru) Объединение данных 3d изображения и графических данных
US8736667B2 (en) Method and apparatus for processing video images
JP4762994B2 (ja) 視差マップ
US9031356B2 (en) Applying perceptually correct 3D film noise
US8817073B2 (en) System and method of processing 3D stereoscopic image
KR20100040593A (ko) 영상처리 장치 및 방법
JP2011176800A (ja) 画像処理装置、立体表示装置及び画像処理方法
Bosc et al. A quality assessment protocol for free-viewpoint video sequences synthesized from decompressed depth data
JP2015534745A (ja) 立体画像の生成、送信、及び受信方法、及び関連する装置
US20120224037A1 (en) Reducing viewing discomfort for graphical elements
KR20120087867A (ko) 2차원 영상을 스테레오 영상으로 변환하는 방법
WO2012175386A1 (en) Method for reducing the size of a stereoscopic image
KR20120072786A (ko) 2차원 영상을 스테레오 영상으로 변환하는 방법
JP2011176823A (ja) 画像処理装置、立体表示装置及び画像処理方法
Jeong et al. Depth image‐based rendering for multiview generation
KR20150112461A (ko) 휴먼 팩터에 기초한 스테레오스코픽 이미지 추출 방법 및 장치
Vázquez et al. 3D-TV: Are two images enough? How depth maps can enhance the 3D experience
Tam et al. Depth map generation for 3-D TV: importance of edge and boundary information
JP2014127799A (ja) 奥行き推定データ生成装置、擬似立体画像生成装置、奥行き推定データ生成方法及び奥行き推定データ生成プログラム

Legal Events

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

Effective date: 20191017