[发明专利]配合多个处理器的影像处理装置及影像处理方法有效
申请号: | 201610978541.0 | 申请日: | 2016-11-08 |
公开(公告)号: | CN108063948B | 公开(公告)日: | 2020-08-04 |
发明(设计)人: | 王颂文;童怡新 | 申请(专利权)人: | 联发科技股份有限公司 |
主分类号: | H04N19/91 | 分类号: | H04N19/91;H04N19/42 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 汤在彦 |
地址: | 中国台湾新竹*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 配合 处理器 影像 处理 装置 方法 | ||
本发明提供一种配合多处理器的影像处理装置及影像处理方法,用以重建包含多个影像区段的图帧。该多个影像区段经过熵编码被转换为一位元串。该影像处理装置包含一共用储存区、一第一处理器与一第二处理器。第一处理器对该位元串进行熵解码程序,以解出一组第一符号。第一处理器根据该组第一符号重建一第一影像区段,并将重建后的第一影像区段存入共用储存区。第二处理器也对该位元串进行熵解码程序,以解出一组第二符号。第二处理器自共用储存区取得重建后第一影像区段中与一第二影像区段相关的部份,并根据该组第二符号及取得的该部份第一影像区段重建该第二影像区段。
技术领域
本发明与影像处理系统相关,并且尤其与平行运用多个处理器的影像解码技术相关。
背景技术
近年来,随着各种电子相关技术蓬勃发展,家庭剧院等多媒体系统日益普及。在多数多媒体系统中,最重要的硬体装置便属影像显示设备。为了满足观看者对于逼真影像的需求,影像显示设备目前的发展趋势之一是持续提升图帧(image frame)的尺寸和解析度。
无论是在动态或静态影像处理程序中,每一图帧通常会被分割为多个做为影像编码/解码基本单位的影像区块。在许多动态影像处理系统的编码端,每个影像区块会依序经过下列程序:(1)帧内预测(intra-prediction)或是移动补偿(motion compensation)、(2)离散余弦转换(discrete cosine transform,DCT)、(3)量化(quantization),以及(4)熵编码(entropy encoding)。编码端的程序(1)~(3)可统称为像素解构程序,其输出是一连串的符号(symbol),而随后的熵编码将会将这些符号转换为一位元串(bit stream)。
如本发明所属技术领域中具有通常知识者所知,解码端必须执行相反于编码端的影像处理程序,始能正确重建出一图帧中的各个影像区块。在许多动态影像处理系统中,负责重建图帧的解码端被设计为针对收到的位元串依序进行下列程序:(1)熵解码(entropydecoding)、(2)反量化(inverse quantization)、(3)反转换(inverse transform)、(4)帧内像素重建(intra pixel reconstruction)或是移动补偿,以及(5)解区块过滤(deblocking filter)。与传送端相对应,接收端的熵解码程序负责将一连续的位元串转换为多个符号。接着,被统称为像素重建程序的影像处理程序(2)~(5)会再继续根据这些符号重建出各影像区块中的每一个像素。
同一图帧的不同影像区块间常被设计为存在编码/解码相依性。更具体地说,欲利用像素重建程序重建图1中的影像区块(x,y)时,可能需要等到(x-1,y-1)、(x,y-1)、(x+1,y-1)、(x-1,y)这四个影像区块的影像数据皆齐备后始能为之。举例而言,欲针对影像区块(x,y)进行反量化程序时,解码端可能需先找出影像区块(x,y-1)与(x-1,y)的量化参数,才能据此找出影像区块(x,y)的量化参数。
于熵编码所产生的位元串中,前后数据间的相依性更为密切。更具体地说,熵编码器在针对某一个符号进行编码时,会参考前一个符号的内容。因此,熵解码器必须按顺序逐一自位元串中解码出每个符号。更明确地说,熵解码器必须以目前已解码的符号做为参数才得以解出下一个符号。在许多动态影像处理系统中,熵编码器会将一整张图帧的影像数据编码为一连续的位元串。由于该位元串为一可变长度码(variable length code),熵解码器无从预先得知每个影像区块的数据是从该位元串中的哪一个位置开始、在哪一个位置结束。以图1为例,必须要先解出影像区块(x-1,y-1)的所有符号,熵解码器才能找到影像区块(x,y-1)在该位元串中的起始位元并开始解出影像区块(x,y-1)的符号。依此类推,必须要先解出影像区块(x,y-1)的所有符号,熵解码器才能找到影像区块(x+1,y-1)在该位元串中的起始位元并开始解出影像区块(x+1,y-1)的符号。
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