用于从mpeg-2位流中去除选择的用户数据的可编程滤波器的制作方法

文档序号:7583326阅读:281来源:国知局
专利名称:用于从mpeg-2位流中去除选择的用户数据的可编程滤波器的制作方法
技术领域
本发明涉及用于对根据由运动图象专家组(MPEG)规定的一格式,MPEG-2被压缩的图象数据进行处理的解码器且更具体地涉及在解码之前选择地从该MPEG-2数据流中删除不需的用户数据的预处理步骤。
在MPEG-2标准下执行的视频信号压缩是固有的可变速率。一序列图象中的视频数据根据或者一序列图象的空间频率内容或者该序列的图象中的空间频率内容中的差别而被压缩,被发送以再现该图象序列的压缩的数据量可被大大地减少。
该MPEG-2标准的语法在题为“运动图象及其相关的音频信息的类编码视频”的国际标准13818-2建议ITU-T H.262中被给出并可从瑞士的日内瓦的ISO/IEC获得,其对MPEG-2视频编码标准的讲授被结合在此作为参考。该标准定义了被用于传送音频和视频数据的几个数据记录层。为简明起见,在此不描述音频数据的解码。表述一具体视频序列的编码的数据在几个嵌套的层该序列层,该图象群层,该图象层,该片(slice)层和该宏块层中被表示。除了宏块层外的各层记录以标识该层的一开始码开始。该层记录包括首部数据和有效负载数据。
在MPEG-2标准下,在解码操作可开始之前接收并存储一预定数据量。该数据量在该序列层的首部中被规定为值vbv_buffer_size_value(vbv_缓冲器_大小_值)。该值也可确定待被保留用于一缓冲器,该VBV缓冲器,的存储量,该缓冲器保持被解码之前的位流数据。
如下参照图3A至3D所述的,该MPEG-2位流的许多记录包括一扩展数据区和/或可包括许多字节数据的一用户数据区。该扩展数据在该位流中被提供以允许MPEG-2标准被扩展而不重定义其基本语法。该用户数据不代表MPEG-2标准的扩展。它被提供作为用于一信号提供者的一手段以提供特殊目的信息给那些接收该信号的接收者。它可被用于由该信号提供者和解码器制造者许可的任何目的。例如,它可被用于从一主信号源(例如网络制做商)发送制做信息给一信号分配器(例如一网络成员站)。该数据的其他使用可以是发送多语言闭合字幕信息或其他可覆盖该图象的数据,例如常规的屏幕上的显示。
尽管一具体的接收器可被构成以处理一些用户数据记录,其他的用户数据对于该接收器可能是未知的,这样,可能是多余的。
本发明被具体体现在一MPEG-2解码器中,该MPEG-2解码器包括一位流分析器,该分析器在将一MPEG-2位流存储进该解码器的VBV缓冲器之前识别并去除该位流中的多余的用户数据。
根据本发明的一方面,该分析器包括检测该用户数据出现的该位流语法中的水平的电路和选择地仅去除与被选择的水平相关的用户数据的电路。
根据本发明的另一方面,该用户数据将被去除的这些水平通过一微处理器被提供给该分析器并可被编程。


图1是包括本发明的一实施例的一MPEG-2视频解码器的方框图。
图2是适用于图1中所示的解码器的一分析器的方框图。
图3A至3D(现有技术)是用于描述本发明的操作的MPEG-2的语法图。
图4是说明图2中示出的用户数据码检测引擎(engine)的操作的流程图。
图1是具体体现本发明的一示例性解码器系统的方框图。该系统包括三个元件,一解码处理器110,一高带宽存储器120和一控制微处理器130。在本发明的该示例性实施例中使用的该高带宽存储器120例如可是一能从NEC及东芝公司得到的RAMBUS存储器系统。
简短地,图1中所示的解码器如下地工作。作为第一步骤,该解码器集成电路(IC)110通过一具体构造的微处理器130被初始化。如果,例如,该解码器将被使用解码525P信号,适当的控制值经微处理器接口112被提供给解码处理器110的内部电路。为清楚起见,微处理器130和IC110中的各元件之间的控制总线被省略。该总线例如可是一常规的I2C总线。
一旦IC110被初始化,输入位流被提供给一分析器116。以下参照图2描述的该分析器将该位流存储在存储器120中。而且,该分析器识别用于该序列、图象群、和图象层的开始码并通知微处理器130这些开始码被存储在的存储位置。在图1所示的示例性解码器中,微处理器130解码用于这些层的首部信息。该分析器还识别在这些层的各层中的用户数据区并选择地禁止将被识别的用户数据存储进存储器120,如以下参照图2和4所述的。
DRAM控制和地址发生器126,控制RAC接口120以将该位流存储进存储器120。在本发明的该示例性实施例中,存储器120的一部分被保留用于作为保持输入位流的缓冲器。该缓冲器区对应于以MPEG-2标准规定的VBV缓冲器。
在该位流数据被写进存储器120的VBV缓冲器区后,根据可变长度解码器(VLD)118的需要,它被从高带宽存储器120读出并存储在缓冲存储器121中,而且在DRAM控制和地址发生器126的控制下。存储器121是一如位流语法所规定地被来自存储器120的脉冲串所填充并通过VLD118被排空的FIFO存储器。
VLD118分析该位流的片和宏块层以生成若干块的量化的离散余弦变换系数值。这些值的块被提供给FIFO存储器128。该FIFO存储器缓冲在一方面的VLD118和在另一方面的宏块解码电路132之间的数据。该存储器还执行MPEG-1标准中定义的反扫描函数。电路132包括一反量化器134,其将量化的系数值转换成一均一的格式;和一反离散余弦变换(IDCT)处理器142,其将频域系数转换成空间域象素值或差分象素值。反量化器134和IDCT处理器142包括各自的存储器136和144以在处理操作中提供帮助。由电路132提供的输出数据为若干块象素值或差分象素值。
如果这些块中的值是差分象素值,它们通过一运动补偿处理器161与先前解码的图象帧(基准帧)相组合,该运动补偿处理器161包括加法电路158和削波电路160。这些电路进而从由半象素和内插电路166提供的基准帧获得图象数据。内插电路166使用缓冲存储器168从先前解码的帧获得图象画面元素(象素)。用于这些存储器的数据值通过DRAM控制和地址发生电路126被自高带宽存储器120提供。
由运动补偿处理器161产生的解码的图象数据被存储进缓冲存储器162和164。从缓冲存储器162和164,该解码的图象数据被存储进存储器120用于显示或用于作为在自以后接收的图象场或帧解码运动补偿的编码的数据中的基准帧数据。待被显示的数据以块格式被存储进存储器120并以光栅(raster)扫描格式被传送给一存储器174,例如,以在一显示处理器175的控制下被提供给一显示装置(未示出)。
一屏幕显示(OSD)处理器171也被耦合以经DRAM控制和地址发生器126和RAC接口170提供数据给存储器120,及自存储器120接收数据。在本发明的示例性实施例中,OSD处理器171被使用以生成覆盖显示的图象的用户菜单和闭合字幕文本。
如图1所示,存储器120自分析器116、微处理器130、运动补偿处理器161和OSD处理器171接收数据并提供数据给VLD118、运动补偿处理器161、OSD处理器171和显示控制器175。而且,存储器120是一动态随机存取存储器(DRAM)且周期地需要被更新,要求进一步的存储器存取。这些存储器存取中的各个被优先次序化,显示处理器175具有最高优先权及OSD处理器171具有最低优先权。
根据被处理的图象序列,可能难以排定在任一给定时间悬置的所有存储器存取要求。在这些情况下,较低优先权的存储器存取要求被延迟。
当高清晰度图象序列(即主轮廓,高水平MP@HL)被解码时,由于被存储进存储器和从存储器120拾取的信息量仅仅解码和显示该高清晰度图象序列,较低优先权存储器存取要求可能被不适当地延迟。对于除屏幕上显示外的各处理,高清晰度图象序列通常需要比标准清晰度图象更多的存储器存取。在一高清晰度图象中的较大数量的象素不仅变换成一较高显示数据率用于显示处理器175而且变换成较高的数据率用于通过运动补偿处理器161从存储器120拾取基准数据,较高的数据率用于提供解码的图象数据给存储器120和较高的数据率用于存储接收的位流数据及提供存储的位流数据给VLD处理器118。在这种处理图象中,减少解码图象序列所需的存储操作的数是有利的。
当解码这种图象序列时,本发明通过在接收的位流被存储在VBV缓冲器之前,从该位流中省除不用或不需的用户数据区而减少微处理器130的存储器存取数。因为在STD模中未定义用户数据,当其函数可从位流到位流变化时,存储在存储器中的位流数据的减少不妨碍VBV缓冲器约束。因此,在STD控制下,用户数据的解码被假定不影响图象数据的解码和显示。这样,即使用户数据可以序列首部的vbv_buffer_size_value被计数,它可被忽略而不影响解码操作的定时。
图2是适用为图1中所示的分析器116的电路的方框图。在图2所示的电路中,MPEG位流以一次8位地被提供给用户数据开始码检测引擎210及给一4字节快进快出(FIFO)存储器216。检测引擎210还被耦合以从一控制寄存器212接收一4位值。该值由图1中所示的微处理器130提供。该开始码检测引擎在以下参照图4进行详细描述。
简短地,用户数据开始码检测引擎210包括一监视出现在MPEG-2位流中的开始码值和当接收不同水平的位流时改变状态的状态机(state machine)。检测引擎210监视用于该序列、图象群和图象层的开始码。它还监视用于该数据流中的用户数据项的开始的开始码,如以下参照图3A至3D进行的描述。
当在该位流中发现一用户数据项时,检测引擎210将接收的位流的当前状态与控制寄存器212中设置的值进行比较以确定检测的用户数据是否应被传送给VBV缓冲器或应被禁止。如果在检测引擎210中确定一具体的用户数据区应被禁止,适当的滤波信号滤波序列水平,滤波群水平或滤波图象水平被断定。这些信号被提供给一“与”门214的各自倒置的输入端子,其输出信号被提供给一寄存器218的允许输入。
寄存器218的数据输入端口被耦合以接收由4字节FIFO216提供的输出信号。在示例性实施例中,该字节FIFO216工作以当该位流的这些字节被用户数据开始码检测引擎进行处理时延迟该位流的这些字节。用户数据开始码检测引擎210、4字节FIFO216和寄存器218通过提供给它们各自的时钟输入端子的信号SLK被进行同步。寄存器218的输出信号是图1中所示的分析器116的输出信号。该信号经RAC接口170被提供给存储器120。如上所述,由分析器116提供的数据被存储进该位流解码器的VBV缓冲器。
一地址发生器220和一开始码检测引擎222也被耦合以接收寄存器218的输出信号。开始码引擎222检测用于该序列、图象群和图象层的开始码。地址发生器220提供由寄存器218提供的数据被存储进的存储器120的地址值。对于各序列、图象群和图象开始码,开始码检测引擎222发送开始码的类型的一指示和该开始码被写进存储器120的一地址值给微处理器130。如上所述,微处理器130使用该信息以从存储器120拾取用于这些记录的首部并解码拾取的首部数据以供解码器110所用。
如上所述,MPEG-2标准定义了用于一序列图象的5层信息。这些是序列层、图象群层、图象层、片层和宏块层。图3A至3C为说明该序列、图象群和图象层的结构的语法图,这些层可包含一用户数据项。图3D是说明这些层的任一的扩展和用户数据区的结构的语法图。
这些不同的层在上述描述MPEG-2标准的文件中被定义。简短地,该序列层包括其他四个层。在以下的材料中,这些层也被称为记录。这样,一序列记录包括至少一图象群记录,其进而包括至少一图象记录且依此类推,向下到宏块记录。因为用户数据仅出现在该序列、图象群和图象层中,以下仅描述这些层。该序列层定义了仅根据跟随该序列的开始信息可被解码的一组图象的开始点。下一较低层,该图象群层定义了包含在该序列中的一子组图象。该图象群层中的这些图象通常包括仅使用至少一图象中的数据被编码的该图象(内部编码的图象)和使用运动预测编码技术被编码的几个图象(预测地或双向地编码的图象)。紧跟在该图象群层下面的是该图象层。在该层的数据记录定义了单个图象帧。
图3A定义了该序列层的语法。在MPEG-2说明中,一序列由一序列开始码定义,在该序列开始码后跟随一组待被用于该序列的参数,一或多个图象群记录和一序列结束码。在这些参数中,可被提供的是定义这些单独块中的系数在编码过程中如何被量化的的量化矩阵。
如上所述,图3A中所示的序列语法中的填充项310代表一可被执行以使该位流的定时与该视频图象的显示一致的零填充操作。如果,例如,先前序列包含几个可被有效地编码的帧,该位流可能需要被填充以满足发射机和接收机之间的固定的延迟要求。如由箭头桥接步骤310所指示的,该填充操作在该序列语法中是任选的。
该序列语法中的下一项是序列开始码312。这在MPEG-2标准下被定义为是0x000001B3(十六进制记数法)。所有的开始码以一具有至少23个0值位和一单个的1值位的开始码前缀开始。该开始码值跟随该23个0和该一个1并确定开始码的类型。表1列出了与本发明有关的开始码值。
表1
除这些开始码外,该序列记录以一具有与开始码相同的通用格式和一0xB7的结束码值的结束码结束。
跟随该序列开始码,待被定义用于该序列的第一参数是水平尺寸314。该值定义了被解码的视频图象的各行中的多个图象元素(象素)。跟随在该水平尺寸参数314的是垂直尺寸参数316。该参数定义了该解码视频图象中有效行的数目。象素纵横比318定义了解码的电视图象的纵横比。
该语法中的下一项,图象率320定义了将被显示的每秒的图象数。该范围从每秒约24幅图象到每秒60幅图象。位率参数322是一定义以每秒400位的单位测量的位流的位率的整数。该语法的下一项是标记位324。该位总是具有1值。如上所述,该vbv_buffer_size参数326是一10位整数,其定义了用于解码该序列所需的视频缓冲检验器的缓冲器的大小。
当下一参数,约束的参数标志328被设置,某些缺省最大参数大小在MPEG-2标准下被假定。因为当该标志被设置时所定义的限制大致上对应于NTSC或PAL图象的分辨率,该标志对于大多HDTV图象被复位。
跟随该约束的参数标志328的是负载内部量化矩阵标志330。如果该标志被设置则该序列参数流中跟随的64个8位值定义了待被用于解码帧内编码的图象的一量化矩阵。这些64个值由图3A中所示的该序列语法中的项332表示。如果内部量化矩阵标志330被复位,则一缺省量化矩阵被用于解码内部编码的图象。该缺省矩阵在MPEG-2中被定义且,不被发送带有该序列记录。
该序列语法中的下一项是负载非内部量化矩阵标志334。该标志以与负载内部量化矩阵标志相同的方式工作,除了当该标志被设置时,跟随该标志的64个8位值36被用于对已被双向地或预测地编码的图象进行去量化。
该序列中的跟随该非内部量化矩阵的项是扩展及用户数据338。扩展数据由一开始码值0xB5定义。该扩展数据跟随该码并持续直至另一开始码被遭遇。可被遭遇的一开始码是用户数据开始码。在MPEG-2中,该用户数据开始码是0xB2。该码识别一序列、图象群或图象记录中的一用户数据区的开始。正如扩展数据的情况,该数据通过另一开始码被去除限制。该扩展和用户数据区被提供以允许MPEG-2标准的扩展和定制。如箭头桥接块338指示的,该用户数据是任选的。以下将参照图3D描述该扩展及用户数据的格式。
在扩展和用户数据338是一或多个图象群记录340后,如该语法图中的向后箭头桥接项340所指示,多个图象群可在该序列语法的该部分中被定义。然而,跟随最后的图象群的是一序列结束码342。
除非数据发送的格式是众所周知的,解码可仅在一序列开始码及其伴随参数已被处理后开始。为防止序列首部之间长的延迟,在MPEG-2标准中仔细考虑了这些开始码及它们的相关的首部块可在一给定的序列中被插入多次。这些首部块可被插入,例如在连续的图象群记录之间。
图3B和3C示出了该语法的图象群和图象层。图3B代表图3A的图象群项340的语法。图3B包括填充位350、图象群首部参数、一扩展和用户数据区352和一或多个图象记录354,它们通过图3C的语法图被进一步定义。图3C,进而,包括填充位360、各种不同的图象参数、一扩展和用户数据区362及一或多个片记录364。这些图未被详细描述,因为该语法在上述MPEG-2说明文件中可得到。
图3D是扩展数据和用户数据区338、352和362的语法图。这些扩展和用户数据区以任选的填充数据372开始,如上所述。下一项是包括一扩展开始码374和一或多字节的扩展数据的一任选的扩展数据记录。该扩展数据区的长度不受限制。当遭遇下一开始码时,该区结束。如果该记录有用户数据,下一开始码是用户数据开始码378,否则是下一记录的开始码。实际的用户数据跟随扩展和用户数据区中的用户数据开始码。至于扩展数据,用户数据在其长度上不受限制。用户数据通过另一扩展或用户数据区的一开始码或通过该位流中的下一记录(图象群,图象或片)的开始码被终止。
图4是说明图2中所示的用户数据开始码检测引擎210的操作的流程图。该流程图中的第一步骤,步骤410确定当前提供给检测引擎210的该8位是否对应于一开始码值。该块还可被执行作为一监视序列出现的4字节数据的位流的状态机,该序列出现的4字节是一第一零值字节、一第二零值字节、具有1值的一第三字节和包含该开始码值的一第四字节。在MPEG标准下,如果该第一、第二和第三字节出现则该第四字节必须包含一开始码值。在以下的描述中,该序列停止码被包括在一MPEG开始码的定义中。在步骤410,只要被处理的当前字节不对应于一开始码值,步骤410依据其自身向回循环。
一旦在步骤410检测到一开始码,控制进到步骤412,对用户数据开始码检测引擎210的输出信号滤波图象水平、滤波群水平和滤波序列水平进行复位。当所有信号被复位,“与”门被调节以提供启动信号给寄存器218,允许该位流的这些字节被存储进VBV缓冲器。然而,如果这些信号中的任一被断言,“与”门214禁止寄存器218,防止来自FIFO216的位流数据被存储进存储器120。
在步骤412后,步骤414、418、422和426被执行。尽管在图4所示的流程图中,这些步骤被顺序执行,它们也可并行地被执行。步骤414确定在步骤410检测的开始码值是否是一序列开始码值。如果是,步骤416复位两内部布尔变量,PICT和GOP,并设置一内部变量SEQ。这三个布尔变量标志当前被分析的该位流的水平。如果布尔变量SEQ被设置,则分析器116(图1中所示)正处理一序列首部;如果变量GOP被设置,则该分析器正处理一图象群首部;最后,如果变量PICT被设置,则该分析器正处理一图象首部。在步骤416后,控制返回到步骤410以等候下一开始码值的到来。
如果,在步骤414,该开始码值不是一序列开始码值,步骤418确定该开始码值是否是用于一图象群。如果是,步骤420被执行,其复位布尔变量PICT并设置布尔变量GOP,在步骤420后,控制被返回到步骤410。
如果,在步骤418,该开始码值不是用于一图象群首部,则在步骤422确定该开始码值是否是用于一图象首部。如果是,步骤424被执行以设置布尔变量PICT且控制被传送到步骤410。
如果,在步骤422,该开始码被发现不是用于一图象首部,步骤426确定该码是否是一序列停止码,如果是,执行步骤428以复位布尔变量SEQ、GOP和PICT。从步骤428,控制被传送到步骤410,如上所述。
如果自步骤410的开始码值不是用于一序列首部,图象群首部或图象首部不是一序列停止码,执行步骤430。步骤430确定该开始码值是否指示一用户数据区的开始。如果它不是,该控制被传送到步骤410以等候下一开始码值的到来。
在步骤430,如果该开始码被确定是一用户数据开始码,则控制被传送到步骤432,确定布尔变量PICT的状态。如果PICT被设置,步骤434被执行以确定通过微处理器130被设置在控制寄存器212中的一变量滤波PICT数据的状态。如果该位被设置,控制被传送到步骤436,其断言该滤波图象水平信号。在步骤436后,或在步骤434后,如果该滤波PICT数据信号未被设置,控制被传送到步骤410以等候下一开始码值的到来。如上所述,当在步骤436断言该滤波图象水平信号,在步骤430检测的用户数据开始码和跟随该开始码值的用户数据被禁止存储进存储器120的VBV缓冲区中,如图1所示。步骤438、440和442以与步骤432、434和436相同的方法工作,除了正被处理的用户数据区出现在一图象群首部中和由微处理器130提供的滤波GOP数据信号被测试以确定该滤波群水平信号是否应被断言外。最后,步骤444、446和448以与步骤432、434和436相同的方法工作,除了一序列首部的用户数据区被处理和滤波序列水平信号被选择地断言外。
上述的电路监视-MPEG-2位流以在该位流被存储进VBV缓冲器之前选择地从该位流删除不需的用户数据。如果不需的用户数据未被省去,它将通过微处理器130被从存储器120拾取,如图1中所示,并马上被放弃。因为它被放弃,微处理器将马上需要拾取另外的位流数据。不需的数据的拾取使用重要的存储器带宽,而该重要的存储器带宽被用于其他类型的存储器操作可能是更佳的,特别在高清晰度(MP@HL)MPEG-2编码的图象数据的解码中。
与一MPEG-2位流被发送的用户数据可包括响应于观看者的要求,被选择地使用的信息。例如,可被传送作为用户数据的一种数据是多语种闭合字幕信息。在图1所示的本发明的示例性实施例中,微处理器130可被耦合以接收来自一遥控装置(未示出)的观看者的指令。这些观看者的指令之一可使用OCD171,产生一菜单,其允许使用者从法语、西班牙语和日语闭合字幕数据中选择。如果,例如,观看者选择西班牙语闭合字幕数据,且该数据在图象首部的用户数据区中被传送,微处理器130复位布尔信号滤波PICT数据以使用于图象记录的用户数据被传送给VBV缓冲器,在那里它可被处理成西班牙语闭合字幕视频重叠。
如上所述,在其序列记录期间一序列首部可被重复几次。假定当该序列首部的第一种情况被分析时,用户数据已被正确地接收,跟随该首部的第一种情况的任意情况中的用户数据区可被忽略。本发明可被改型以当在图4的步骤414,布尔变量SEQ被设置且一序列开始码被检测时设置布尔变量滤波SEQ数据。这允许该解码器分析用于一序列的第一用户数据区(因为变量SEQ被初始地复位且当序列停止码的尾部被检测到时被复位)同时忽略该用户数据区的所有后来的情况。
在上述本发明的示例性实施例中,可从存储的位流中选择地省去用户数据区,因为它们在解码操作中不被使用。然而,通过定义,用户数据区不需要来解码一MPEG-2编码的视频图象序列。这样,即使用户数据区在一具体的解码操作中被使用,它们可被忽略而不会不利地影响再现的图象。该MPEG-2位流的特性可被开发以允许一解码器选择地省略用户数据区同时对难以解码的一图象序列进行解码。
为确定何时需要省略用户数据区中的一些,该微处理器例如可周期地发出一低优先权请求以在存储器120中存取数据并监视完成该存储器请求所需的时间量。如果完成这些请求中的几个的平均时间量超过一阈值,该微处理器可断言该信号滤波SEQ数据以使与一序列首部相关联的用户数据被从存储的位流省略。如果省略该数据不产生一可接受的存储器存取时间,微处理器130可顺序地断言该信号滤波GOP数据和滤波PICT数据以选择地消除与一图象群首部和图象首部相关联的用户数据直至获得一可接受的存储器存取时间。
尽管通过示例性实施例描述了本发明,可理解在后附权利要求的范围内如上概述地实践本发明。
权利要求
1.一种对根据由运动图象专家组(MPEG)规定的一标准(MPEG-2)已被编码的信号进行解码的视频信号解码器,该被编码的视频信号包括具有一开始码的一用户数据区,该设备包括一端子,用于接收该被编码的视频信号;一存储器一开始码检测引擎,其检测该用户数据区的开始码和紧跟该用户数据区的另一开始码并生成当该用户数据开始码被检测到时被断言且当另一开始码被检测到时被复位的一禁止信号;及寄存器装置,响应于该禁止信号,用于当该禁止信号被复位时将接收的编码的视频信号存储进该存储器并当该禁止信号被断言时阻挡该接收的编码的视频信号的存储。
2.根据权利要求1的一视频信号解码器,其中该编码的视频信号包括多个序列首部、多个图象群首部和多个图象首部,它们中的各个可包括一用户数据区,其中该开始码检测引擎检测序列开始码、图象群开始码和图象开始码以改变内部状态变量;及该视频信号解码器还包括处理装置,用于确定哪些类型首部包括被该解码器使用的用户数据区;及信令装置,用于信令该开始码检测引擎禁止该解码器不使用的用户数据区的首部类型的用户数据的存储。
3.根据权利要求2的一视频信号解码器,其中该处理装置包括性能监视装置,用于监视该视频信号解码器的性能以响应于该性能监视装置,顺序地禁止序列首部、图象群首部和图象首部的存储。
4.根据权利要求2的一视频信号解码器,其中该编码的视频信号包括至少一序列记录,该序列记录包括该多个序列首部且该开始码检测引擎在跟随该序列记录中的该序列首部的第一种情况的该序列首部的各情况中断言用于用户数据区的禁止信号。
5.根据权利要求2的一视频信号解码器,还包括容许装置,用于容许一使用者选择一采用这些首部类型中的一个的用户数据的功能;及该处理装置包括有装置,响应于使用者的选择,信令该开始码检测引擎不禁止用于一被选择的首部类型的用户数据区的存储。
6.一种减少对根据由运动图象专家组(MPEG)规定的一标准(MPEG-2)已被编码的信号进行解码的一视频信号解码器中的存储器存取的方法,该编码的视频信号包括具有一开始码的一用户数据区,该方法包括有步骤接收该被编码的视频信号;检测该用户数据区的开始码和紧跟该用户数据区的另一开始码并生成当该用户数据开始码被检测到时被断言且当另一开始码被检测到时被复位的一禁止信号;及当该禁止信号被复位时将接收的编码的视频信号存储进一存储器并当该禁止信号被断言时阻挡该接收的编码的视频信号的存储。
7.根据权利要求6的方法,其中该编码的视频信号包括多个序列首部、多个图象群首部和多个图象首部,它们中的各个可包括一用户数据区,其中该检测用户数据区的开始码的步骤还检测序列开始码、图象群开始码和图象开始码以改变内部状态变量;及该方法还包括步骤确定哪些类型首部包括被该解码器使用的用户数据区;及禁止该解码器不使用的用户数据区的首部类型的用户数据的存储。
8.根据权利要求7的方法,还包括有步骤监视该视频信号解码器的性能以顺序地禁止序列首部、图象群首部和图象首部的存储。
9.根据权利要求7的方法,其中该编码的视频信号包括至少一序列记录,该序列记录包括该多个序列首部且该开始码检测引擎在跟随该序列记录中的该序列首部的第一种情况的该序列首部的各情况中断言用于用户数据区的禁止信号。
10.根据权利要求7的方法,还包括有步骤容许一使用者选择一采用这些首部类型中的一个的用户数据的功能;及响应于使用者的选择,容许用于一被选择的首部类型的用户数据区的存储。
全文摘要
一种对根据由运动图象专家组(MPEG)规定的一标准(MPEG-2)已被编码的信号进行解码的视频信号解码器,该被编码的视频信号包括具有一开始码的一用户数据区,该设备包括:一端子,用于接收该被编码的视频信号;一存储器一开始码检测引擎,其检测该用户数据区的开始码和紧跟该用户数据区的另一开始码并生成当该用户数据开始码被检测到时被断言且当另一开始码被检测到时被复位的一禁止信号;及寄存器装置,响应于该禁止信号,用于当该禁止信号被复位时将接收的编码的视频信号存储进该存储器并当该禁止信号被断言时阻挡该接收的编码的视频信号的存储。
文档编号H04N5/44GK1255023SQ9912174
公开日2000年5月31日 申请日期1999年10月9日 优先权日1998年10月9日
发明者罗伯特·T·瑞安 申请人:松下电器产业株式会社
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1