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去塊效應(yīng)濾波方法及實(shí)現(xiàn)該方法的裝置的制作方法

文檔序號:7667453閱讀:187來源:國知局
專利名稱:去塊效應(yīng)濾波方法及實(shí)現(xiàn)該方法的裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及AVS(Audio Video coding Standard)標(biāo)準(zhǔn),具體地,涉 及一種去塊效應(yīng)濾波方法及實(shí)現(xiàn)該方法的裝置
背景技術(shù)
由信息產(chǎn)業(yè)部組織制定的AVS(Audio Video coding Standard)標(biāo)準(zhǔn) 已經(jīng)在2006年成為中國國家標(biāo)準(zhǔn),并且在2007年成為ITU IPTV視 頻編碼的候選標(biāo)準(zhǔn)之一。與MPEG-4和H.264等標(biāo)準(zhǔn)相比,AVS具 有性能高、復(fù)雜度適中、專利費(fèi)用低等特點(diǎn),將會逐步廣泛應(yīng)用于數(shù) 字地面電視廣播、寬帶視頻業(yè)務(wù)、實(shí)時(shí)通信業(yè)務(wù),以及遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控 等領(lǐng)域。
AVS視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)采用的主要編解碼技術(shù)包括變換、量化、幀 內(nèi)預(yù)測、幀間預(yù)測、變長編碼和去塊效應(yīng)濾波(De-blocking filter),如
圖l所示。
其中,去塊效應(yīng)濾波的目的是消除可能出現(xiàn)在每個(gè)8 X 8塊邊界 上的塊效應(yīng)。在AVS標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定除圖像邊界及條帶的邊界之外, 宏塊的所有邊界都應(yīng)進(jìn)行濾波。這里,將宏塊邊界定義為宏塊內(nèi)部各 個(gè)8 X 8塊的邊界,以及當(dāng)前宏塊與相鄰宏塊的上邊界和左邊界。
去塊效應(yīng)濾波以宏塊為單位,按照光柵掃描順序依次處理。每個(gè) 宏塊首先從左到右對垂直邊界濾波,然后從上到下對水平邊界濾波。 當(dāng)前宏塊的上邊或者左邊的樣本值可能在以前的濾波過程中已經(jīng)被修 改,當(dāng)前宏塊濾波的輸入為這些可能被修改的樣本值,并且當(dāng)前宏塊 濾波可能進(jìn)一步修改這些樣本值。當(dāng)前宏塊垂直邊界濾波過程中修改 的樣本值作為水平邊界濾波過程的輸入。圖2給出了 AVS標(biāo)準(zhǔn)中以宏塊為單位的去塊效應(yīng)濾波順序。圖3是垂直塊邊界濾波和水平塊邊 界濾波的示意圖。
上海交通大學(xué)在2006年提出了一種"基于AVS的去塊效應(yīng)濾波 器VLSI實(shí)現(xiàn)裝置"(CN1874516A,對比文件l),該實(shí)現(xiàn)裝置可用 于AVS解碼器的FPGA或者ASIC設(shè)計(jì)。詳細(xì)實(shí)現(xiàn)總結(jié)如下
1. 每次對16X 16宏塊整體進(jìn)行去塊效應(yīng)濾波,濾波處理的基本單 位為8 X 8塊。在進(jìn)行濾波時(shí),先進(jìn)行所有垂直塊邊界的濾波,然后 進(jìn)行所有水平塊邊界的濾波。圖4給出了對比文件1中16 X 16宏塊濾 波的過程,其中0、 1、 2、 3為4個(gè)8 X 8塊,hl、 h2、 h3、 h4為垂直邊 界的濾波順序,vl、 v2、 v3、 v4為水平邊界的濾波順序。
2. 如圖4所示,在進(jìn)行垂直塊邊界濾波時(shí),先進(jìn)行左上垂直塊邊界 濾波(hl),后進(jìn)行右上垂直塊邊界濾波(h2),接著進(jìn)行左下垂直塊邊 界濾波(h3),最后再進(jìn)行右下垂直塊邊界濾波(h4)。
3. 如圖4所示,在進(jìn)行水平塊邊界濾波時(shí),先進(jìn)行左上水平塊邊界 濾波(vl)后進(jìn)行左下水平塊邊界濾波(v2),接著進(jìn)行右上水平塊邊界 濾波(v3),最后再進(jìn)行右下水平塊邊界濾波(v4)。
4. 在濾波過程中,對每個(gè)8 X 8塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置操作。如圖4所示,在 完成垂直邊界濾波h2后,對8 X 8塊0和1進(jìn)行轉(zhuǎn)置;在完成垂直邊界 濾波h4后,對8X8塊2和3進(jìn)行轉(zhuǎn)置;在完成水平邊界濾波v2后,對8X 8塊0和2進(jìn)行轉(zhuǎn)置;在完成水平邊界濾波v4后,對8 X 8塊1和3進(jìn)行轉(zhuǎn) 置。
為了實(shí)現(xiàn)高效的去塊效應(yīng)濾波,需要改進(jìn)3個(gè)主要問題 l.圖像塊轉(zhuǎn)置問題
通常,圖像的像素點(diǎn)按照行方向存儲在各種存儲器中。但是當(dāng)執(zhí) 行水平塊邊界濾波時(shí),需要在列方向訪問連續(xù)的若干個(gè)像素點(diǎn),這樣 就必須對圖像塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置。轉(zhuǎn)置處理不僅本身耗費(fèi)硬件資源,也對計(jì) 算資源造成了浪費(fèi),而且轉(zhuǎn)置圖像塊越大,其硬件資源開銷和轉(zhuǎn)置時(shí) 間開銷也越大。
圖像塊的轉(zhuǎn)置是去塊效應(yīng)濾波的最大瓶頸,可以從以下幾個(gè)方面迸行改迸盡量減少需要轉(zhuǎn)置的圖像塊的數(shù)目;盡量減小需要轉(zhuǎn)置的 圖像塊的大?。槐M量在去塊效應(yīng)濾波執(zhí)行前完成圖像塊的轉(zhuǎn)置操作。
2. 濾波順序問題
在AVS標(biāo)準(zhǔn)中,規(guī)定了如圖2所示的濾波順序。但是,AVS標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的濾波順序沒有考慮圖像塊和濾波操作的數(shù)據(jù)局部性。例如,圖 2中塊0在BsVOO、 BsVOl、 BsHOO、 BsH0邊的濾波中被訪問到, 但是由于這4次濾波操作不連續(xù)(AVS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的濾波順序?yàn)锽sVOO -〉BsV10->BsV01 ->BsVll -〉 Bs腦->BsH01 -〉 BsHIO-> BsHl 1), 所以不得不重復(fù)地從存儲器中讀出和寫入塊0。
AVS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的濾波順序沒有利用到圖像塊的數(shù)據(jù)局部性,增大 了 FPGA或者ASIC的片內(nèi)存儲訪問帶寬,需要在保證濾波結(jié)果正確 的條件下進(jìn)行改進(jìn)。
3. 資源問題
AVS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的去塊效應(yīng)濾波操作基于16X16宏塊,這就要求基 于宏塊處理的VLSI裝置必須緩存整個(gè)宏塊的像素點(diǎn)和相鄰的像素 點(diǎn)。這類裝置耗用了較多的資源,需要進(jìn)行改進(jìn)。
對比文件1雖然改進(jìn)了 AVS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的濾波順序, 一定程度上提 高了濾波性能,但仍存在一些不足
1. 該VLSI實(shí)現(xiàn)仍是基于16X 16宏塊進(jìn)行去塊效應(yīng)濾波操作,需要 在FPGA或者ASIC片內(nèi)緩存整個(gè)宏塊的像素點(diǎn),耗費(fèi)存儲資源較多;
2. 該VLSI實(shí)現(xiàn)的濾波操作的基本單位為8X8塊,其轉(zhuǎn)置也是對8X
8塊進(jìn)行的,這樣不僅需要耗用較多的資源,而且需要較長的轉(zhuǎn)置處 理時(shí)間;
3. 該VLSI實(shí)現(xiàn)雖然對AVS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的濾波順序進(jìn)行了改進(jìn),但是 其仍是基于8 X 8塊調(diào)整的濾波順序,并沒有完全利用到圖像塊的數(shù) 據(jù)局部性特點(diǎn)。
考慮到以上3處不足,需要采用更有效的方法進(jìn)行去塊效應(yīng)濾波 和VLSI實(shí)現(xiàn)。本發(fā)明的目的在于解決上面提出的"圖像塊轉(zhuǎn)置,濾波順序和資源"3個(gè)問題,在耗用較少資源的情況下實(shí)現(xiàn)高性能的去 塊效應(yīng)濾波。

發(fā)明內(nèi)容
為解決上述問題,本發(fā)明提供了一種AVS去塊效應(yīng)濾波方法,并 提出了一種去塊效應(yīng)濾波器VLSI實(shí)現(xiàn)裝置。
根據(jù)本發(fā)明的一方面,提出了一種用于去塊效應(yīng)的濾波方法,包
括步驟
將輸入圖像幀劃分為多個(gè)16 X 16宏塊;
將所述多個(gè)16X16宏塊分別劃分為2個(gè)8X16i央,并對于所述2個(gè)8X 16塊的邊界分別執(zhí)行濾波。
根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提出了一種去塊效應(yīng)濾波裝置,包括
存儲器,存儲需要濾波的、由當(dāng)前16X16宏塊所劃分的2個(gè)8 X 16 塊和相鄰的6個(gè)4X4塊的像素?cái)?shù)據(jù);
濾波器,以4X4圖像塊為單位進(jìn)行垂直邊界和水平邊界的濾波操
作;
轉(zhuǎn)置模塊;對來自濾波器的已濾波4 X 4圖像塊或來自存儲器的未 濾波器4X4圖像塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置操作。
本文提出的方法和設(shè)計(jì)的VLSI實(shí)現(xiàn)裝置具有濾波性能高,資源耗 用少的優(yōu)點(diǎn)。其中本文提出的去塊效應(yīng)濾波方法,作為基本方法,可 以應(yīng)用于任何方式實(shí)現(xiàn)的AVS解碼器中。


圖1基于AVS標(biāo)準(zhǔn)的解碼器框圖
圖2 AVS標(biāo)準(zhǔn)中以宏塊為單位的去塊效應(yīng)濾波順序示意圖
圖3 AVS標(biāo)準(zhǔn)中垂直塊邊界濾波和水平塊邊界濾波示意圖
圖4根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)的去塊效應(yīng)濾波方法示意圖
圖5根據(jù)本發(fā)明的8 X 16塊濾波示意圖
圖6根據(jù)本發(fā)明的基于4 X 4塊的濾波順序示意7根據(jù)本發(fā)明的AVS去塊效應(yīng)濾波VLSI裝置結(jié)構(gòu)示意圖
圖8轉(zhuǎn)置模塊結(jié)構(gòu)示意圖
圖9緩存器結(jié)構(gòu)示意圖
圖10根據(jù)本發(fā)明的圖像塊讀方法示意圖
圖11根據(jù)本發(fā)明的圖像塊讀方法在VLSI裝置中的數(shù)據(jù)流示意圖 圖12根據(jù)本發(fā)明的去塊效應(yīng)濾波VLSI裝置的數(shù)據(jù)調(diào)度方法示意圖 圖13根據(jù)本發(fā)明的圖像塊寫方法示意圖
圖14根據(jù)本發(fā)明的圖像塊寫方法在VLSI裝置中的數(shù)據(jù)流示意圖
具體實(shí)施例方式
根據(jù)本發(fā)明,提出了一種AVS去塊效應(yīng)濾波方法以及一種AVS 去塊效應(yīng)濾波VLSI裝置。
根據(jù)AVS標(biāo)準(zhǔn),如圖5 (a)所示,a、 b、 c、 d是構(gòu)成16 X 16宏塊 的4個(gè)8 X 8塊,其中,濾波5必須在濾波1和濾波3完成后執(zhí)行;濾波6 必須在濾波3完成后執(zhí)行;濾波7必須在濾波1、濾波2、濾波3和濾波4 完成后執(zhí)行;濾波8必須在濾波3和濾波4完成后執(zhí)行。
為了更好的說明本發(fā)明的實(shí)施方式,首先我們將濾波順序如圖5(b) 所示,進(jìn)行改進(jìn)。將水平邊界濾波和垂直邊界濾波交替執(zhí)行,同時(shí)滿 足了濾波之間的數(shù)據(jù)相關(guān)性。對一個(gè)16 X 16宏塊的濾波,通過重復(fù) 執(zhí)行2次8X16塊的濾波來完成。觀察圖5(b)可以發(fā)現(xiàn),其上半部分8X 16塊的濾波操作和下半部分8 X 16塊的濾波操作相同。因此,可以將 一個(gè)16 X 16宏塊的濾波操作,分解為2個(gè)的8 X 16塊的濾波操作,如 圖5 (c)和圖5 (d)所示。本發(fā)明將采用圖5 (c)和圖5 (d)所示的濾波順序 對一個(gè)16 X 16宏塊,執(zhí)行2次8 X 16塊的濾波來完成其去塊效應(yīng)濾波。
基于4X4塊,對濾波順序進(jìn)一步改進(jìn)。如圖6所示,A、 B、 C、 D、 E、 F、 G、 H為構(gòu)成8X 16塊的8個(gè)4X4塊,相應(yīng)的濾波也在4 X 4塊 邊界上執(zhí)行,如圖6(a)所示。分析圖6(a)中的濾波順序和數(shù)據(jù)相關(guān)性 可知濾波5必須在濾波1完成后執(zhí)行;濾波6必須在濾波3完成后執(zhí)行; 濾波7必須在濾波3完成后執(zhí)行。
遵循這3條規(guī)律,根據(jù)本發(fā)明,可以進(jìn)一步修改去塊效應(yīng)濾波順序,如圖6(b)所示。其中,濾波l、 2、 3、 4和5必須保持先后順序,濾波6、 7和8可互相任意調(diào)換順序。
如圖6(b)所示,塊K、 L、 M、 N和D僅參與水平邊界濾波,需要在 列方向訪問;塊I、 J、 E、 F和G僅參與垂直邊界濾波,需要在行方向 訪問;塊A、 B和C參與了水平邊界和垂直邊界濾波,需要在2個(gè)方向 訪問。轉(zhuǎn)置操作以4 X 4塊為單位執(zhí)行,僅對需要在列方向訪問的塊 執(zhí)行轉(zhuǎn)置操作,包括塊K、 L、 M、 N、 D、 A、 B和C。
對于僅參與水平邊界濾波的塊K、 L、 M、 N和D,如果采用硬件實(shí) 現(xiàn)AVS去塊效應(yīng)濾波,則在這些塊的存儲器訪問過程中,完成轉(zhuǎn)置操 作。
如圖7所示,根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的AVS去塊效應(yīng)濾波VLSI裝置 可以包括以下模塊
1. 轉(zhuǎn)置(轉(zhuǎn)置模塊)模塊包括由16個(gè)8位寬寄存器組成的4 X 4 寄存器矩陣,完成4X4塊的轉(zhuǎn)置操作。轉(zhuǎn)置模塊的示例結(jié)構(gòu)如圖8所 示。轉(zhuǎn)置的操作分為寫階段和讀階段,分別占用4個(gè)時(shí)鐘周期。如圖7 所示,轉(zhuǎn)置的輸入可以來自輸入端口、濾波器或者是雙口RAM;輸 出可以為輸出端口或者雙口RAM。
2. 緩存器包括由16個(gè)8位寬寄存器組成的4 X 4寄存器矩陣,完 成4X4塊的轉(zhuǎn)置操作,或者對4X4塊進(jìn)行緩存。緩存器的結(jié)構(gòu)如圖9 所示。與轉(zhuǎn)置模塊相比,緩存器只對4 X 4塊緩存而不進(jìn)行轉(zhuǎn)置。緩 存器的操作同樣分為寫階段和讀階段,分別占用4個(gè)時(shí)鐘周期。如圖7 所示,緩存器的輸入可以來自濾波器或者雙口RAM;緩存器的輸出
可以被輸入到濾波器。
3. 雙口RAM:存放當(dāng)前進(jìn)行去塊效應(yīng)濾波的8 X 16塊和相鄰的6個(gè)4 X4塊。雙口 RAM位寬為32位,地址空間為56。計(jì)算雙口 RAM占用 存儲為32"564792bit。如圖7所示,雙口 RAM的一個(gè)端口可以與轉(zhuǎn) 置模塊、濾波器通信,另一個(gè)端口可以和濾波器、緩存器、輸入輸出 端口通信。
4.濾波器具有2個(gè)輸入和2個(gè)輸出的一維濾波器,完成水平邊界和
9垂直邊界的濾波操作。如圖7所示,濾波器可以從雙口 RAM和緩存 器得到輸入像素,將濾波結(jié)果輸出給轉(zhuǎn)置模塊、緩存器或者雙口
RAMo
在讀取圖像塊時(shí),將塊K、 L、 M、 N和D在轉(zhuǎn)置模塊中進(jìn)行轉(zhuǎn)置。 讀取的方法和時(shí)序如圖10所示。在0到4時(shí)鐘周期內(nèi),讀取塊K到轉(zhuǎn)置 模塊中;在4到8時(shí)鐘周期內(nèi),讀取塊I并直接寫入雙口 RAM中,同時(shí) 塊K從轉(zhuǎn)置模塊中完成轉(zhuǎn)置寫入雙口 RAM中。同理,塊L、 M、 N和 D均在讀取過程中完成轉(zhuǎn)置。讀取的數(shù)據(jù)流圖如圖ll所示。
在進(jìn)行濾波時(shí),將塊I、 K、 L、 N、 D、 J、 E、 F和G直接從雙口 RAM 讀進(jìn)濾波器,在完成濾波操作后,將這些塊從濾波器直接寫回到雙口 RAM中。
對于塊M,為了避免總線沖突,需要提前讀進(jìn)緩存器,再和塊C 一起進(jìn)行濾波,在完成濾波操作后,塊M從濾波器直接寫回到雙口 RAM中。
對于塊A, B和C,需要在垂直邊界濾波完成后進(jìn)行轉(zhuǎn)置,因此, 這些塊在水平邊界濾波開始前和結(jié)束后被寫入緩存器和轉(zhuǎn)置模塊進(jìn)行 轉(zhuǎn)置操作。濾波過程的數(shù)據(jù)調(diào)度方法如圖12所示。需要注意的是,在 所有濾波操作完成之后,除了塊C,所有的塊都和濾波操作前的存儲 形式相同。只有塊C在濾波過程中被轉(zhuǎn)置,需要在圖像塊寫回存儲器
時(shí)再次執(zhí)行轉(zhuǎn)置操作。
在寫回圖像塊時(shí),對塊K、 L、 M、 N、 D和C在轉(zhuǎn)置模塊中進(jìn)行轉(zhuǎn) 置。寫回的方法和時(shí)序如圖13所示。在0到4時(shí)鐘周期內(nèi),讀取塊K到 轉(zhuǎn)置模塊中,同時(shí)讀取塊I直接通過輸出端口輸出;在4到8時(shí)鐘周期 內(nèi),塊K從轉(zhuǎn)置模塊中完成轉(zhuǎn)置通過輸出端口輸出。同理,塊L、 M、 N、 D和C均在寫回過程中完成轉(zhuǎn)置。寫回的數(shù)據(jù)流圖如圖14所示。
與對比文件1相比,本發(fā)明提出的去塊效應(yīng)濾波方法和VLSI裝置 具有以下優(yōu)點(diǎn)
性能高
對比文件1提出的濾波方法對AVS標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的濾波順序進(jìn)行了改 進(jìn),但是其濾波順序的調(diào)整是基于8X 8塊的,不能充分利用圖像塊
10和濾波操作的數(shù)據(jù)局部性;本發(fā)明基于4X4塊,提出一種新的濾波
順序,充分利用了圖像塊和濾波操作的數(shù)據(jù)局部性,減小了FPGA或
者ASIC片內(nèi)存儲器訪問帶寬,提高了濾波操作的性能;
對比文件1的濾波方法需要對8 X 8塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置;本發(fā)明提出的濾 波方法只需要對4X4塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置,在相同條件下,轉(zhuǎn)置時(shí)間減少了
75%;
本發(fā)明對參與濾波的圖像塊進(jìn)行分類,對只參與水平邊界濾波的 宏塊在存儲器訪問時(shí)就進(jìn)行轉(zhuǎn)置,避免了濾波過程中的轉(zhuǎn)置操作,進(jìn)
一步減少了濾波的時(shí)間開銷,提高了 VLSI裝置的性能。
占用資源少
對比文件1提出的VLSI裝置對整個(gè)16 X 16宏塊進(jìn)行濾波,為了 緩存宏塊和相鄰塊的像素點(diǎn),需要至少8bit*16*16+3bit* 16*2=2144bit 的RAM資源;而本發(fā)明提出的基于8X16塊進(jìn)行濾波的方法和VLSI 裝置,需要RAM資源為8bit*16*14=1792bit,減少了大約n。/。的RAM 資源;
對比文件1提出的VLSI裝置的需要轉(zhuǎn)置8 X 8塊,需要至少 8bit*8*8=512bit的寄存器資源;而本發(fā)明提出的濾波方法和VLSI裝 置,僅對4X4塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置,需要8bit*4*4=128bit,減少了 75%的寄
存器資源。
權(quán)利要求
1. 一種用于去塊效應(yīng)的濾波方法,包括步驟將輸入圖像幀劃分為多個(gè)16 X 16宏塊;將所述多個(gè)16 X 16宏塊分別劃分為2個(gè)8 X 16圖像塊,并對于所述2個(gè)8 X 16圖像塊的邊界分別執(zhí)行濾波。
2. 根據(jù)權(quán)利要求l所述的方法,其中,所述濾波步驟包括以4 X 4圖像塊為單位,對于所述8 X 16圖像塊分別交替執(zhí)行垂直邊界和水平邊界的濾波。
3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其中,對于在垂直邊界進(jìn)行濾波的4X4圖像塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置。
4. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其中,對于構(gòu)成一個(gè)8X16圖像塊的8個(gè)4X4圖像塊,設(shè)上部四個(gè)圖像塊從左到右分別為A、 B、 C和D,下部四個(gè)圖像塊從左到右分別為E、 F、 G和H,則在對塊A的左邊界之后對塊C的上邊界進(jìn)行濾波,以及在塊C的左邊界之后對塊E左邊界和塊D的上邊界進(jìn)行濾波。
5. —種去塊效應(yīng)濾波裝置,包括存儲器,存儲需要濾波的、由當(dāng)前16X16宏塊所劃分的2個(gè)8 X 16圖像塊和相鄰的6個(gè)4X4圖像塊的像素?cái)?shù)據(jù);濾波器,以4X4圖像塊為單位進(jìn)行垂直邊界和水平邊界的濾波操作;轉(zhuǎn)置模塊;對來自濾波器的已濾波4 X 4圖像塊或來自存儲器的未濾波4 X 4圖像塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置操作。
6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的濾波裝置,還包括緩存器,對己濾波圖像塊或已轉(zhuǎn)置圖像塊進(jìn)行緩存。
7. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的濾波裝置,其中,在從外部存儲器讀取或?qū)懟夭糠謭D像塊的過程中,對這些圖像塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置。
8. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的濾波裝置,其中,所述濾波器以4 X 4圖像塊為單位,對所述8X 16圖像塊分別交替執(zhí)行垂直邊界和水平邊界的濾波。
9. 根據(jù)權(quán)利要求7所述的濾波裝置,其中,所述轉(zhuǎn)置模塊對于在垂直邊界進(jìn)行濾波的4X4圖像塊進(jìn)行轉(zhuǎn)置。
10. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的濾波裝置,其中,濾波器對于構(gòu)成一個(gè)8X16圖像塊的8個(gè)4X4圖像塊,設(shè)上部四個(gè)圖像塊從左到右分別為A、 B、 C和D,下部四個(gè)圖像塊從左到右分別為E、 F、 G和H,則在對塊A的左邊界之后對塊C的上邊界進(jìn)行濾波,以及在塊C的左邊界之后對塊E左邊界和塊D的上邊界進(jìn)行濾波。
全文摘要
一種用于去塊效應(yīng)的濾波方法,包括步驟將輸入圖像幀劃分為多個(gè)16×16宏塊;將所述多個(gè)16×16宏塊分別劃分為2個(gè)8×16圖像塊,并對于所述2個(gè)8×16圖像塊的邊界,以4×4圖像塊為單位分別執(zhí)行濾波。本文提出的方法和設(shè)計(jì)的VLSI實(shí)現(xiàn)裝置具有濾波性能高,資源耗用少的優(yōu)點(diǎn)。其中本文提出的去塊效應(yīng)濾波方法,作為基本方法,可以應(yīng)用于任何方式實(shí)現(xiàn)的AVS解碼器中。
文檔編號H04N7/26GK101459839SQ200710195049
公開日2009年6月17日 申請日期2007年12月10日 優(yōu)先權(quán)日2007年12月10日
發(fā)明者林勇賢, 熊君君, 王錫貴, 勐 郭, 金容德, 高艷君 申請人:三星電子株式會社;北京三星通信技術(shù)研究有限公司
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