• Title/Summary/Keyword: 축소 영상

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PSNR Comparison of DCT-domain Image Resizing Methods (DCT 영역 영상 크기 조절 방법들에 대한 PSNR 비교)

  • Kim Do nyeon;Choi Yoon sik
    • The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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    • v.29 no.10C
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    • pp.1484-1489
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    • 2004
  • Given a video frame in terms of its 8${\times}$8 block-DCT coefncients, we wish to obtain a downsized or upsized version of this Dame also in terms of 8${\times}$8 block DCT coefficients. The DCT being a linear unitary transform is distributive over matrix multiplication. This fact has been used for downsampling video frames in the DCT domains in Dugad's, Mukherjee's, and Park's methods. The downsampling and upsampling schemes combined together preserve all the low-frequency DCT coefficients of the original image. This implies tremendous savings for coding the difference between the original frame (unsampled image) and its prediction (the upsampled image).This is desirable for many applications based on scalable encoding of video. In this paper, we extend the earlier works to various DCT sizes, when we downsample and then upsample of an image by a factor of two. Through experiment, we could improve the PSM values whenever we increase the DCT block size. However, because the complexity will be also increase, we can say there is a tradeoff. The experiment result would provide important data for developing fast algorithms of compressed-domain image/video resizing.

Recognition of English Calling Card by Using Hierarchical Approach and Enhanced RBF Networks (계층적인 접근과 개선된 RBF 네트워크를 이용한 영문 명함 인식)

  • 임은경;김광백
    • Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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    • 2003.05a
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    • pp.141-146
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    • 2003
  • 본 논문에서는 문자열 영역 추출을 위한 3배 축소 명함 영상, 개별 문자 추출을 위한 2배 축소 명함 영상, 정확한 인식을 위한 원본 영상으로 명함 영상을 분리하고, 분리된 영상들을 대상으로 각 영상 크기에 적합한 처리를 수행하고 각각의 결과들을 이용하여 정확한 문자를 추출할 수 있는 방법을 제안한다 그리고 추출된 개별 문자들의 인식을 위해서 ART1을 적용한 개선된 RBF 네트워크를 제안하여 적용한다 제안된 명함 추출 방법은 원 영상을 각각의 처리 방법에 적합하도록 하기 위해서 다해상도로 분리한다. 문자열의 추출은 문자들의 간격을 축소 시켜서 블록을 추출하기 쉬운 적절한 최소 크기의 영상에서 수행하고, 개별 문자의 추출은 문자들의 간격을 분리할 수 있는 적절한 영상의 크기에서 수행한다 개별 문자 인식은 문자의 형태학적 특성을 잘 나타내기 위해서 원본 영상에 적용한다 본 논문에서 제안한 추출 방법은 문자를 정확히 추출할 수 있으며 병렬 처리가 가능하여 처리시간을 단축할 수 있는 장점을 가진다. 그리고 정확히 추출된 개별 문자들을 개선된 R8F 네트워크를 이용하여 인식률을 향상시킨다. 제안된 명함 추출 및 인식 방법의 성능을 확인하기 위해서 실제 영문 명함 영상을 대상으로 실험한 결과, 기존의 방법보다 명함 추출 및 인식에서 우수한 성능이 있음을 확인하였다.

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Reduce Blocking Artifacts of Video Stream Using Regularized Image Restoration (동영상 스트림의 블록화 현상 방지를 위한 정규화 영상복원 기법)

  • 황인경;정시창;김성진;백준기
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2000.09a
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    • pp.709-712
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    • 2000
  • 본 논문에서는 인터 프레임(P-프레임) 압축으로 인해 발생되는 블록화 현상을 모델링 하고 기존에 정의된 제한요소를 효율적으로(reasonable) 축소하고 축소된 제한요소를 이용한 후처리를 통해 블록경계는 물론 블록 내부의 불연속을 효율적으로 제거하는 방법을 제안한다. 다음 프레임의 예측영상을 블록화가 제거된 영상을 사용함으로써 프레임간 영상 스트림에서도 주관적으로나 객관적으로나 현저하게 블록화가 제거된 영상을 얻을 수 있다. 제안된 알고리즘은 HDTV나 영상통신과 같은 영상 스트림의 후처리 과정에 적합하다.

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Image Scaling Algorithm of an Arbitrary Rational Scaling Factor and Its Hardware Architecture (임의의 유리수로 표현되는 스케일링 비율을 지원하는 영상 스케일링 알고리즘과 하드웨어 구조)

  • Park, Hyun-Sang
    • Proceedings of the KAIS Fall Conference
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    • 2009.05a
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    • pp.307-310
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    • 2009
  • 임의의 입력 해상도와 출력 해상도의 비율로 주어지는 영상 축소 스케일러를 구현하려면 축소된 영상에 대한 화소의 좌표를 계산하기 위해서 범용 제산기의 사용이 요구된다. 이 범용 제산기는 매 화소마다 동작해야하기 때문에 처리속도를 높이기 위하여 LUT로 구현되나, LUT의 정밀도에 따라서 하드웨어의 규모가 비대해지는 문제가 야기된다. 본 논문에서는 제산기나 LUT 기반의 제산 연산을 수반하지 않는 영상 축소 알고리즘을 제안한다. 제안한 알고리즘은 비교기와 가산기 만으로 구성되어 있으며, 임의의 유리수로 표현되는 축소 비율을 허용함에도 불구하고, 기존 방식에 비해서 1/10 이하로 하드웨어 규모를 줄이는 것이 가능하다.

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Performance Analysis of Adaptive FOD Algorithm Using Neighbor Intelligible Components (인접 가해 성분을 이용한 적응적 선형 축소 알고리즘의 성능 분석)

  • Kwak, No-Yoon
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2003.11a
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    • pp.591-594
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    • 2003
  • 본 논문은 중심 화소의 FOD 성분값과 인접 가해 성분값의 평균으로 축소 성분값을 산출함으로써 FOD에 적응성을 부여한 디지털 영상 축소 알고리즘의 성능을 분석함에 그 목적이 있다. 제안된 방법은, 중심 화소의 우측 및 하측 인접 화소의 기울기의 크기를 이용하여 산출한 각각의 국부 가해 가중치를 우측 및 하측 인접 화소값에 곱한 후에 그 결과를 합산함으로써 인접 가해 성분값을 구하고 FOD 성분값과 이 인접 가해 성분값을 평균하여 축소 성분값을 구하는 과정을 전체 영역에 반복적으로 수행함으로써 축소 영상을 얻을 수 있다. 제안된 축소 방법에 따르면, 적은 연산량을 요하면서도 평균적으로 우수한 결과를 제공하는 FOD 방식의 장점을 취하면서 인접 화소의 유효 가해 성분을 각각의 국부 가해 가중치에 따라 축소 성분값에 적응적으로 반영함으로써 FOD의 단점인 몽롱화 현상을 효과적으로 억제시킬 수 있는 바, 개선된 정보 보존성을 제공할 수 있는 이점이 있다. 본고에서는 주관적인 성능과 하드웨어 복잡도 측면에서 제안된 방법과 기존의 각 방식에 대한 성능을 분석 평가한다.

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Image Resolution Reduction Algorithm of Arbitrary Rate and Its Hardware Architecture (임의의 비율을 지원하는 영상 축소 알고리즘과 하드웨어 구조)

  • Park, Hyun-Sang
    • Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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    • v.10 no.11
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    • pp.3094-3097
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    • 2009
  • The use of general-purpose divider is inevitable to implement a image down-scaler when an arbitrary scaling ratio is given. To get an output at every clock from the divider, the divider should be implemented by LUT, however, its hardware size will be bigger and bigger as the precision level is increased. In this paper, a new image scaling algorithm is presented for a arbitrary scaling ratio, which do not requires a general-purpose or LUT-based divider. The proposed algorithm utilizes only comparators and adders such that the hardware size can be reduced by 1/10 compared to the conventional approaches.

A Study on Fractal Image Coding (프랙털 영상 부호화에 관한 연구)

  • Kim, Yong-Yeon
    • The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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    • v.7 no.3
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    • pp.559-566
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    • 2012
  • In this paper, we propose a fast fractal image coding algorithm to shorten long time to take on fractal image encoding. For its performance evaluation, the algorithm compares with other traditional fractal coding methods. In the traditional fractal image coding methods, an original image is contracted by a factor in order to make the corresponding image to be compared with. Then, the whole area of the contracted image is searched in order to find the fixed point of contractive transformation of the original image corresponding to the contracted image. It needs a lot of searching time on encoding. However, the proposed algorithm considerably reduces encoding time by using scaling method and limited search area method. On comparison of the proposed algorithm with Jacquin's method, the proposed algorithm is dozens of times as fast as that of Jacquin's method on encoding time with a little degradation of the decoded image quality and a little increase of the compression rate. Therefore, it is found that the proposed algorithm largely improves the performance in the aspect of encoding time when compared with other fractal image coding methods.

A Fast Fractal Image Decoding Using the Minimizing Method of Domain Region by the Limitation of Searching Regions (탐색영역 제한에 의한 정의역 최소화 기법을 이용한 고속 프랙탈 영상복원)

  • 정태일;강경원;문광석;권기룡;김문수
    • Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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    • v.2 no.2
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    • pp.13-19
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    • 2001
  • The conventional fractal decoding was required a vast amount computational complexity, since every range blocks was implemented to IFS(iterated function system). In order to improve this, it has been suggested that each range block was classified to iterated and non-iterated regions. Non-iterated regions is called data dependency region, and if data dependency region extended, IFS regions are contractive. In this paper, a searched region of the domain is limited to the range regions that is similar with the domain blocks, and the domain region is more overlapped. As a result, data dependency region has maximum region, that is IFS regions can be minimum region. The minimizing method of domain region is defined to minimum domain(MD) which is minimum IFS region. Using the minimizing method of domain region, there is not influence PSNR(peak signal-to-noise ratio). And it can be performed a fast decoding by reducing the computational complexity for IFS in fractal image decoding.

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Fast Patch Retrieval for Example-based Super Resolution by Multi-phase Candidate Reduction (단계적 후보 축소에 의한 예제기반 초해상도 영상복원을 위한 고속 패치 검색)

  • Park, Gyu-Ro;Kim, In-Jung
    • Journal of KIISE:Software and Applications
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    • v.37 no.4
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    • pp.264-272
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    • 2010
  • Example-based super resolution is a method to restore a high resolution image from low resolution images through training and retrieval of image patches. It is not only good in its performance but also available for a single frame low-resolution image. However, its time complexity is very high because it requires lots of comparisons to retrieve image patches in restoration process. In order to improve the restoration speed, an efficient patch retrieval algorithm is essential. In this paper, we applied various high-dimensional feature retrieval methods, available for the patch retrieval, to a practical example-based super resolution system and compared their speed. As well, we propose to apply the multi-phase candidate reduction approach to the patch retrieval process, which was successfully applied in character recognition fields but not used for the super resolution. In the experiments, LSH was the fastest among conventional methods. The multi-phase candidate reduction method, proposed in this paper, was even faster than LSH: For $1024{\times}1024$ images, it was 3.12 times faster than LSH.

The Method of fast Fractal Image Coding (고속 프랙탈 영상 부호와 기법)

  • Kim, Jeong-Il;Song, Gwang-Seok;Gang, Gyeong-In;Park, Gyeong-Bae;Lee, Gwang-Bae;Kim, Hyeon-Uk
    • The Transactions of the Korea Information Processing Society
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    • v.3 no.5
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    • pp.1317-1328
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    • 1996
  • In this paper, we propose a fast image coding algorithm to shorten long time to take on fractal image encoding. For its Performance evaluation, the algorithm compares with other traditional fractal coding methods. In the traditional fractal image coding methods, an original image is contracted by a factor in order to make the corresponding image to be compared with. Them, the whole area of the contracted image is searched in order to find the fixed point of contractive transformation of the orignal image corresponding to the contracted image. It needs a lot of searching time on encoding However, the proposed algorithm considerable reduces encoding time by using scaling method and limited search area method. On comparison of the proposed algorithm with Joaquin's method, the proposed algorithm is at least 180 times as fast as that of Jacquin's method on encoding time with a little degradation of the decoded image quality and a little increase of the compression rate. There-for, it is found that the proposed algorithm largely improves the performance in the aspect of encoding time when compared with other fractal image coding methods.

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