复合视频信号的编码方法及其装置的制造方法

文档序号:10666513阅读:287来源:国知局
复合视频信号的编码方法及其装置的制造方法
【专利摘要】本发明涉及视频图像处理领域,公开了一种复合视频信号的编码方法及其装置。本发明中,包括以下步骤:对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理,该预处理包括:对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,和/或,对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波;根据经预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号。本发明中,生成复合视频信号之前在编码端对需要编码的亮度信号和/或需要编码的色度信号进行梳状滤波,能够自动和高效地从根源上去除因亮度信号串到色度频谱或者色度信号串到亮度频谱中而造成的亮色串扰。
【专利说明】
复合视频信号的编码方法及其装置
技术领域
[0001]本发明涉及视频图像处理领域,特别涉及复合视频信号的编码方法及其装置。
【背景技术】
[0002]复合视频信号(“CompositeVideo Broadcast Signal ”,简称 “CVBS”),也即从全电视信号中分离出伴音后的视频信号,它是一种广泛应用于信号编码、传输以及存储的视频标准,复合视频信号通常的编码方式有NTSC制式(Nat1nal Televis1n StandardsCommittee)、PAL制式(Phase Alternating Line),编码时复合视频信号是由色度副载波调制之后的色度和亮度进行相加得到。
[0003]由于复合视频信号中的亮度频谱在偶次谐波附近存在大量的空白区域,所以通过调制的方法将色度信号的频谱移到亮度信号频谱的空白区域,实现色差信号的频谱与亮度信号的频谱交错,称为频谱间置。
[0004]根据复合视频信号国际标准的定义:NTSC在亮度频谱3.58MHz附近土 1.3MHz的区域使用频谱间置的方法加入色度频谱信号,总频带为4.2MHz ;PAL在亮度频谱4.43MHz附近±1.3MHz的区域使用频谱间置的方法加入色度频谱信号,总频带为6MHz。
[0005]如果亮度信号垂直方向的高频信息丰富,在频谱上就会串到间置方式分配给色度频谱的区域中,同样色度信号的高频分量在频谱上也会串到间置的亮度频谱中,这种相互影响就称为亮色串扰。正因为这个原因,所以解码端很难将亮度和色度信号完全干净的分离出来,都会有串扰的成分。
[0006]目前大多数减弱这种亮色串扰的影响都是在解码时使用更好的亮色分离方法,传统方法没有发现问题的关键地方:复合视频信号在编码端就存在亮度和色度频谱互串问题,且由于CVBS信号中亮度信号和色度信号在某些频率段同时存在,解码端并不能完全的分离出亮度信号和色度信号,亮色串扰现象仍然很明显。

【发明内容】

[0007]本发明的目的在于提供一种复合视频信号的编码方法及其装置,从根源上去除因亮度信号串到色度频谱或者色度信号串到亮度频谱中而造成的亮色串扰。
[0008]为解决上述技术问题,本发明的实施方式公开了一种复合视频信号的编码方法,包括以下步骤:
[0009]对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理,该预处理包括:对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,和/或,对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波;
[0010]根据经预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号。
[0011]本发明的实施方式还公开了一种复合视频信号的编码装置,包括以下单元:
[0012]预处理单元,用于对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理,该预处理单元包括:亮度梳状滤波子单元,用于对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,和/或,色度梳状滤波子单元,用于对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波;
[0013]复合视频信号生成单元,用于根据经预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号。
[0014]本发明实施方式与现有技术相比,主要区别及其效果在于:
[0015]本发明在生成复合视频信号之前,在编码端对需要编码的亮度信号和/或需要编码的色度信号进行梳状滤波,能够自动和高效地从根源上去除因亮度信号串到色度频谱或者色度信号串到亮度频谱中而造成的亮色串扰。
[0016]进一步地,结合亮度边界信息,色度边界信息和预设边界阈值控制是否进行梳状滤波,对亮度信号和色度信号不会产生串扰的情况,不使用梳状滤波,能够有效减少滤波处理的工作量。
[0017]进一步地,对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波的步骤中,先对亮度信号进行带通滤波,再对带通信号进行亮度梳状滤波,带通滤波避免了对带通频率之外的信号造成影响。
【附图说明】
[0018]图1是本发明第一实施方式中一种复合视频信号的编码方法的流程示意图;
[0019]图2是本发明第二实施方式中一种复合视频信号的编码方法的流程示意图;
[0020]图3是本发明第三实施方式中优选例的实施流程图;
[0021]图4是本发明第四实施方式中一种复合视频信号的编码装置的结构示意图;
[0022]图5是本发明第六实施方式中优选例的增加亮色串扰消除模块的复合视频信号编码端的结构示意框图;
[0023]图6是本发明第六实施方式中优选例的亮色串扰消除模块的结构示意图。
【具体实施方式】
[0024]在以下的叙述中,为了使读者更好地理解本申请而提出了许多技术细节。但是,本领域的普通技术人员可以理解,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本申请各权利要求所要求保护的技术方案。
[0025]术语解释:
[0026]亮色串扰:如果亮度信号垂直方向的高频信息丰富,在频谱上就会串到间置方式分配给色度频谱的区域中,同样色度信号的高频分量在频谱上也会串到间置的亮度频谱中,这种相互影响就称为亮色串扰。
[0027]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的实施方式作进一步地详细描述。
[0028]本发明第一实施方式涉及一种复合视频信号的编码方法,图1是该复合视频信号的编码方法的流程示意图。
[0029]具体地说,如图1所示,该复合视频信号的编码方法包括以下步骤:
[0030]步骤101,对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理,该预处理包括:对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,和/或,对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波。
[0031]步骤102,根据经预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号。
[0032]可以理解,步骤101进行预处理时包含了三种情况,即只对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,或者只对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波,或者同时对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波并对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波。
[0033]相应地,步骤102根据经预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号时,亮度信号和色度信号既可以是全部都经过梳状滤波的信号,也可以是部分经过梳状滤波的信号。
[0034]本实施方式在生成复合视频信号之前,在编码端对需要编码的亮度信号和/或需要编码的色度信号进行梳状滤波,能够自动和高效地从根源上去除因亮度信号串到色度频谱或者色度信号串到亮度频谱中而造成的亮色串扰。
[0035]本发明第二实施方式涉及一种复合视频信号的编码方法,图2是该复合视频信号的编码方法的流程示意图。
[0036]第二实施方式在第一实施方式的基础上进行了改进,主要改进之处在于:结合亮度边界信息,色度边界信息和预设边界阈值控制是否进行梳状滤波,对亮度信号和色度信号不会产生串扰的情况,不使用梳状滤波,能够有效减少滤波处理的工作量。具体地说:
[0037]在步骤101中,包括以下子步骤:
[0038]步骤201,提取需要编码的亮度信号的亮度边界信息和需要编码的色度信号的色度边界信息。
[0039]在本实施方式中,可以使用边界检测滤波器提取亮度边界信息和色度边界信息,常用的边界检测滤波器有Canny算子、Sobel算子、Laplacian算子等。
[0040]步骤202,根据提取的亮度边界信息,色度边界信息以及预设的第一亮度边界阈值和预设的第一色度边界阈值,控制是否对需要编码的亮度信号进行梳状滤波。
[0041]步骤203,根据提取的色度边界信息,亮度边界信息以及预设的第二色度边界阈值和预设的第二亮度边界阈值,控制是否对需要编码的色度信号进行梳状滤波。
[0042]需要说明的是,上述步骤202和步骤203之间的顺序并不进行限定,它们既可以先后执行,也可以并行执行。可以都执行,也可以只执行步骤202或只执行步骤203。
[0043]此外,可以理解,在本发明的其它实施方式中,上述边界阈值判断的步骤并不是必须的,可以对所有亮度信号和色度信号都进行梳状滤波。
[0044]此外,也可以在所有亮度信号和色度信号都进行梳状滤波后,根据提取的亮度边界信息和色度边界信息,以及预设的亮度边界阈值和预设的色度边界阈值,决定生成复合视频信号时是采用经梳状滤波后的亮度信号和色度信号,还是采用原始输入的未经梳状滤波的亮度信号和色度信号。
[0045]本实施方式结合亮度边界信息,色度边界信息和预设边界阈值控制是否进行梳状滤波,对亮度信号和色度信号不会产生串扰的情况,不使用梳状滤波,能够有效减少滤波处理的工作量。
[0046]本发明第三实施方式涉及一种复合视频信号的编码方法,第三实施方式在第一实施方式的基础上进行了改进,主要改进之处在于:
[0047]首先,在上述第一实施方式“对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波”的步骤中,包括以下子步骤:
[0048]对需要编码的亮度信号进行带通滤波,得到以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz的频带信息;
[0049]对带通滤波后得到的以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz频宽的频带信息进行梳状滤波。
[0050]上述对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波的步骤中,先对亮度信号进行带通滤波,得到的带通亮度信号(即以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHZ的频带信息)为容易与色度信号产生串扰的部分,对该部分进行亮度梳状滤波,而其余部分(例如低通部分)则不进行亮度梳状滤波,因此,带通滤波避免了对带通频率之外的信号造成影响。
[0051]在上述第一实施方式“对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波”的步骤中,包括以下子步骤:
[0052]对需要编码的色度信号在正负1.3MHz的频带进行梳状滤波。
[0053]其中,根据梳状滤波原理,各种制式下梳状滤波的时域计算方法为:频域进行梳状滤波,对于PAL制式只需要将时域本行、本行前第二行、本行后第二行这三行信息相加;对于NTSC制式需要将时域本行、本行前一行、本行后一行这三行信息相加。请注意,这里行的位置是在场上的排列,对于帧上行的位置需要乘以2。
[0054]对亮度信号在色度副载波附近±1.3MHz的频带信息进行梳状滤波,只需要对其时域的相关三行相加。
[0055]对色度信号±1.3MHz的频带进行梳状滤波,对于PAL制式只需要将时域本行、本行前第二行、本行后第二行这三行信息相加;对于NTSC制式需要将时域本行、本行前一行、本行后一行这三行信息相加。
[0056]其次,优选地,在步骤101进行预处理的步骤中,还包括以下子步骤:
[0057]提取需要编码的亮度信号中的亮度残余信号,其中亮度残余信号是指不在以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz范围内的亮度信号;
[0058]将亮度残余信号和经梳状滤波的亮度信号相加,作为经预处理的亮度信号。
[0059]此外,可以理解,亮度残余信号可以使用需要编码的亮度信号(即亮度输入信号)减去带通滤波后的亮度信号,同时也可以通过亮度带阻滤波器得到。
[0060]最后,优选地,在步骤102中,包括以下子步骤:
[0061]根据复合视频信号产生的国际标准,对经过预处理的亮度信号和色度信号,增加场同步和场消隐信号,以及确定每行色度同步信号的相位。
[0062]作为本实施方式的优选例,具体实施实例流程图如图3所示。
[0063]步骤301、信号输入。将输入数据拆分为亮度输入信号和色度输入信号,后续步骤需要对亮度和色度分开处理。
[0064]步骤302、亮度带通滤波。用于提取亮度信号在色度副载波附近土 1.3MHz的频带
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[0065]步骤303、亮度梳状滤波。标记本行为第k行,PAL使用第k_2、k、k+2三行的亮度带通滤波单元的输出做平均,也可以设置三行权重来相加。NTSC使用第k-l、k、k+l三行的亮度带通滤波单元的输出乘以每行对应权重相加。
[0066]步骤304、亮度边界提取。使用边界检测滤波器得到亮度上边界信息的强度,用于边界阈值判断。
[0067]步骤305、色度边界提取。使用边界检测滤波器得到色度上边界信息的强度,用于边界阈值判断。
[0068]步骤306、边界阈值判断。根据亮度边界强度和色度边界强度来决定亮度控制信息和色度控制信息。
[0069]具体法则是:
[0070]如果亮度边界强度超过第一亮度边界阈值,色度边界强度超过第一色度边界阈值,亮度控制信号为1,否则为O ;
[0071]如果亮度边界强度超过第二亮度边界阈值,色度边界强度超过第二色度边界阈值,色度控制信号为1,否则为O。
[0072]步骤307、色度梳状滤波。标记本行为第k行,PAL使用第k_2、k、k+2三行色度输入信号乘以每行对应权重相加。NTSC使用第k-1、k、k+1三行的色度输入信号乘以每行对应权重相加。
[0073]步骤308、亮度输出选择。根据亮度控制信息来选择亮度输出信号是经过亮度梳状滤波的结果还是原始的亮度输入信号。
[0074]步骤309、色度输出选择。根据色度控制信息来选择色度输出信号是经过色度梳状滤波的结果还是原始的色度输入信号。
[0075]步骤310、信号输出。将亮度输出信号和色度输出信号进行合并,用于其他后续模块。
[0076]本发明的各方法实施方式均可以以软件、硬件、固件等方式实现。不管本发明是以软件、硬件、还是固件方式实现,指令代码都可以存储在任何类型的计算机可访问的存储器中(例如永久的或者可修改的,易失性的或者非易失性的,固态的或者非固态的,固定的或者可更换的介质等等)。同样,存储器可以例如是可编程阵列逻辑(Programmable ArrayLogic,简称“PAL”)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称“RAM”)、可编程只读存储器(Programmable Read Only Memory,简称 “PROM”)、只读存储器(Read-Only Memory,简称“ROM”)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable ROM,简称“EEPR0M”)、磁盘、光盘、数字通用光盘(Digital Versatile Disc,简称“DVD”)等等。
[0077]本发明第四实施方式涉及一种复合视频信号的编码装置,图4是该复合视频信号的编码装置的结构示意图。
[0078]具体地说,如图4所示,该复合视频信号的编码装置包括以下单元:
[0079]预处理单元,用于对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理,该预处理单元包括:亮度梳状滤波子单元,用于对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,和/或,色度梳状滤波子单元,用于对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波;
[0080]复合视频信号生成单元,用于根据经预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号。
[0081]此外,可以理解,预处理单元设置在行信号生成之后和场信号生成之前,同时对于设置在编码端任何位置的情况都属于本发明保护的范围。
[0082]本实施方式在生成复合视频信号之前,在编码端对需要编码的亮度信号和/或需要编码的色度信号进行梳状滤波,能够自动和高效地从根源上去除因亮度信号串到色度频谱或者色度信号串到亮度频谱中而造成的亮色串扰。
[0083]第一实施方式是与本实施方式相对应的方法实施方式,本实施方式可与第一实施方式互相配合实施。第一实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第一实施方式中。
[0084]本发明第五实施方式涉及一种复合视频信号的编码装置,第五实施方式在第四实施方式的基础上进行了改进,主要改进之处在于:结合亮度边界信息,色度边界信息和预设边界阈值控制是否进行梳状滤波,对亮度信号和色度信号不会产生串扰的情况,不使用梳状滤波,能够有效减少滤波处理的工作量。具体地说:
[0085]预处理单元包括以下子单元:
[0086]边界信息提取子单元,用于提取需要编码的亮度信号的亮度边界信息和需要编码的色度信号的色度边界信息;
[0087]亮度梳状滤波控制子单元,用于根据提取的亮度边界信息,色度边界信息以及预设的第一亮度边界阈值和预设的第一色度边界阈值,控制是否对需要编码的亮度信号进行梳状滤波;
[0088]色度梳状滤波控制子单元,用于根据提取的色度边界信息,亮度边界信息以及预设的第二亮度边界阈值和预设的第二色度边界阈值,控制是否对需要编码的色度信号进行梳状滤波。
[0089]第二实施方式是与本实施方式相对应的方法实施方式,本实施方式可与第二实施方式互相配合实施。第二实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第二实施方式中。
[0090]本发明第六实施方式涉及一种复合视频信号的编码装置,第六实施方式在第四实施方式的基础上进行了改进,主要改进之处在于:
[0091]首先,亮度梳状滤波子单元包括以下子单元:
[0092]带通滤波子单元,用于对需要编码的亮度信号进行带通滤波,得到以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz的频带信息;
[0093]第一梳状滤波子单元,用于对带通滤波后得到的以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz频宽的频带信息进行梳状滤波。
[0094]相应地,在色度梳状滤波子单元中,包括以下子单元:
[0095]第二梳状滤波子单元,用于对需要编码的色度信号在正负1.3MHz的频带进行梳状滤波。
[0096]其次,优选地,在预处理单元中,还包括以下子单元:
[0097]亮度残余提取子单元,用于提取需要编码的亮度信号中的亮度残余信号,亮度残余信号是指不在以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz范围内的亮度信号;
[0098]加法器子单元,用于将亮度残余信号和经梳状滤波的亮度信号相加,作为经预处理的亮度信号。
[0099]此外,可以理解,亮度残余信号可以使用需要编码的亮度信号(即亮度输入信号)减去带通滤波后的亮度信号,同时也可以通过亮度带阻滤波器得到。
[0100]最后,优选地,在复合视频信号生成单元中,包括以下子单元:
[0101]复合视频信号生成子单元,根据复合视频信号产生的国际标准,增加场同步和场消隐信号,以及确定每行色度同步信号的相位。
[0102]第三实施方式是与本实施方式相对应的方法实施方式,本实施方式可与第三实施方式互相配合实施。第三实施方式中提到的相关技术细节在本实施方式中依然有效,为了减少重复,这里不再赘述。相应地,本实施方式中提到的相关技术细节也可应用在第三实施方式中。
[0103]作为本实施方式的优选例,如图5为增加亮色串扰消除模块的复合视频信号编码端的结构示意框图。如图5所示,在编码端增加亮色串扰消除模块,除亮色串扰消除模块之夕卜,其他部分是常用的复合视频信号编码框图,这里将亮色串扰消除模块放置在行信号生成之后(即图中行同步和行消隐信号产生之后)和场信号生成之前(即图中场同步和场消隐信号产生之前),同时对于亮色串扰消除模块放置在编码端任何位置的情况都属于本发明保护的范围。
[0104]其中,亮色串扰消除模块的结构示意图如图6所示,其包括601亮度带通滤波器单元、602亮度梳状滤波器单元、603亮度残余信号提取单元、604亮度输出选择器单元、605亮度边界提取单元、606色度边界提取单元、607边界阈值判断单元、608色度梳状滤波器单元、609色度输出选择器单元。具体地说:
[0105]601亮度带通滤波器单元,本单元用于提取亮度信号在色度副载波附近±1.3MHz的频带信息,并将输出数据传送给亮度梳状滤波器单元。
[0106]602亮度梳状滤波器单元,根据梳状滤波原理,频域进行梳状滤波时,对于PAL只需要将时域本行、本行前第二行、本行后第二行这三行信息相加;对于NTSC需要将时域本行、本行前一行、本行后一行这三行信息相加。请注意,这里行的位置是在场上的排列,对于帧上行的位置需要乘以2。本单元对亮度信号在色度副载波附近土 1.3MHz的频带信息进行梳状滤波,只需要对其时域的相关三行相加。
[0107]603亮度残余信号提取单元,本单元用于提取亮度信息不在色度副载波附近±1.3MHz的频域,最简单的方法就是使用亮度输入信号减去亮度带通滤波器单元后的信息,同时也对使用亮度带阻滤波器方式进行保护。
[0108]604亮度输出选择器单元,本单元根据边界阈值判断单元输出的亮度控制信号,选择亮度输出信号是经过亮度梳状滤波的结果还是原始的亮度输入信号。
[0109]605亮度边界提取单元,本单元使用边界检测滤波器提取亮度边界信息,并将输出数据传送给边界阈值判断单元。常用的边界检测滤波器有Canny算子、Sobel算子、Laplacian 算子等。
[0110]606色度边界提取单元,本单元使用边界检测滤波器提取色度边界信息,并将输出数据传送给边界阈值判断单元。
[0111]607边界阈值判断单元,本单元根据亮度边界提取信息和色度边界提取信息的强度,来产生亮度控制信号和色度控制信号。
[0112]如果亮度边界强度超过第一亮度边界阈值,色度边界强度超过第一色度边界阈值,亮度控制信号为1,亮度信号需要进行梳状滤波,否则亮度控制信号为0,亮度信号不需要做梳状滤波。如果亮度边界强度超过第二亮度边界阈值,色度边界强度超过第二色度边界阈值,色度控制信号为1,色度信号需要进行梳状滤波,否则色度控制信号为0,色度信号不需要做梳状滤波。
[0113]608色度梳状滤波器单元,本单元对色度信号土 1.3MHz的频带进行梳状滤波,对于PAL只需要将时域本行、本行前第二行、本行后第二行这三行信息相加;对于NTSC需要将时域本行、本行前一行、本行后一行这三行信息相加。
[0114]609色度输出选择器单元,本单元根据边界阈值判断单元输出的色度控制信号,选择色度输出信号是经过色度梳状滤波的结果还是原始的色度输入信号。
[0115]需要说明的是,本发明各设备实施方式中提到的各单元都是逻辑单元,在物理上,一个逻辑单元可以是一个物理单元,也可以是一个物理单元的一部分,还可以以多个物理单元的组合实现,这些逻辑单元本身的物理实现方式并不是最重要的,这些逻辑单元所实现的功能的组合才是解决本发明所提出的技术问题的关键。此外,为了突出本发明的创新部分,本发明上述各设备实施方式并没有将与解决本发明所提出的技术问题关系不太密切的单元引入,这并不表明上述设备实施方式并不存在其它的单元。
[0116]综上所述,本发明涉及一种复合视频信号编码端的亮度信号和色度信号相互串扰消除的方法及装置。针对亮色串扰的关键问题:复合视频信号在编码端就存在亮度和色度频谱互串问题,本发明在编码端进行亮色串扰消除。
[0117]也就是说,本发明给出了一种在编码端对亮色串扰问题进行消除的方法和装置,提出使用梳状滤波的方式对亮度信号在色度副载波附近±1.3MHz的频带和色度信号±1.3MHz的频带进行滤波,以便减弱和消除亮度信号和色度信号串扰到划分给对方信号频段的强度。同时使用亮度边界提取和色度边界提取,通过边界阈值判断,对亮度信号和色度信号不会串扰到划分给对方信号频段的情况,对亮度信号在色度副载波附近±1.3MHz的频带和色度信号± 1.3MHz的频带不使用梳状滤波,否则使用梳状滤波。
[0118]需要说明的是,在本专利的权利要求和说明书中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
[0119]虽然通过参照本发明的某些优选实施方式,已经对本发明进行了图示和描述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。
【主权项】
1.一种复合视频信号的编码方法,其特征在于,包括以下步骤: 对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理,该预处理包括:对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,和/或,对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波; 根据经所述预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号。2.根据权利要求1所述的复合视频信号的编码方法,其特征在于,在所述“对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理”的步骤中,包括以下子步骤: 提取所述需要编码的亮度信号的亮度边界信息和所述需要编码的色度信号的色度边界信息; 根据所述提取的亮度边界信息,色度边界信息以及预设的第一亮度边界阈值和预设的第一色度边界阈值,控制是否对所述需要编码的亮度信号进行梳状滤波;和/或,根据所述提取的色度边界信息,亮度边界信息以及预设的第二色度边界阈值和预设的第二亮度边界阈值,控制是否对所述需要编码的色度信号进行梳状滤波。3.根据权利要求1所述的复合视频信号的编码方法,其特征在于,在所述“对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波”的步骤中,包括以下子步骤: 对所述需要编码的亮度信号进行带通滤波,得到以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz的频带信息; 对所述带通滤波后得到的以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz频宽的频带信息进行梳状滤波; 在所述“对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波”的步骤中,包括以下子步骤: 对所述需要编码的色度信号在正负1.3MHz的频带进行梳状滤波。4.根据权利要求3所述的复合视频信号的编码方法,其特征在于,在所述“对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理”的步骤中,还包括以下子步骤: 提取所述需要编码的亮度信号中的亮度残余信号,所述亮度残余信号是指不在以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz范围内的亮度信号; 将所述亮度残余信号和所述经梳状滤波的亮度信号相加,作为所述经预处理的亮度信号。5.根据权利要求1至4中任一项所述的复合视频信号的编码方法,其特征在于,在所述“根据经所述预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号”的步骤中,包括以下子步骤: 对经过预处理的亮度信号和色度信号,增加场同步和场消隐信号,以及确定每行色度同步信号的相位。6.一种复合视频信号的编码装置,其特征在于,包括以下单元: 预处理单元,用于对需要编码的亮度信号和需要编码的色度信号进行预处理,该预处理单元包括:亮度梳状滤波子单元,用于对需要编码的亮度信号进行亮度梳状滤波,和/或,色度梳状滤波子单元,用于对需要编码的色度信号进行色度梳状滤波; 复合视频信号生成单元,用于根据经所述预处理的亮度信号和色度信号生成复合视频信号。7.根据权利要求6所述的复合视频信号的编码装置,其特征在于,所述预处理单元包括以下子单元: 边界信息提取子单元,用于提取所述需要编码的亮度信号的亮度边界信息和所述需要编码的色度信号的色度边界信息; 亮度梳状滤波控制子单元,用于根据所述提取的亮度边界信息,色度边界信息以及预设的第一亮度边界阈值和预设的第一色度边界阈值,控制是否对所述需要编码的亮度信号进tx梳状滤波; 色度梳状滤波控制子单元,用于根据所述提取的色度边界信息,亮度边界信息以及预设的第二亮度边界阈值和预设的第二色度边界阈值,控制是否对所述需要编码的色度信号进tx梳状滤波。8.根据权利要求6所述的复合视频信号的编码装置,其特征在于,所述亮度梳状滤波子单元包括以下子单元: 带通滤波子单元,用于对所述需要编码的亮度信号进行带通滤波,得到以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz的频带信息; 第一梳状滤波子单元,用于对所述带通滤波后得到的以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz频宽的频带信息进行梳状滤波; 在所述色度梳状滤波子单元中,包括以下子单元: 第二梳状滤波子单元,用于对所述需要编码的色度信号在正负1.3MHz的频带进行梳状滤波。9.根据权利要求8所述的复合视频信号的编码装置,其特征在于,在所述预处理单元中,还包括以下子单元: 亮度残余提取子单元,用于提取所述需要编码的亮度信号中的亮度残余信号,所述亮度残余信号是指不在以色度副载波频率为中心频率的左右各1.3MHz范围内的亮度信号; 加法器子单元,用于将所述亮度残余信号和所述经梳状滤波的亮度信号相加,作为所述经预处理的亮度信号。10.根据权利要求6至9中任一项所述的复合视频信号的编码装置,其特征在于,在所述复合视频信号生成单元中,包括以下子单元: 复合视频信号生成子单元,用于对经过预处理的亮度信号和色度信号,增加场同步和场消隐信号,以及确定每行色度同步信号的相位。
【文档编号】H04N9/78GK106034239SQ201510106629
【公开日】2016年10月19日
【申请日】2015年3月11日
【发明人】詹进, 诸悦, 田景军, 钱学锋, 徐宁
【申请人】杭州海康威视数字技术股份有限公司, 上海富瀚微电子股份有限公司
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