WO1991017629A1 - Verfahren zur aufbereitung von bilddaten für übertragungszwecke sowie anwendung - Google Patents

Verfahren zur aufbereitung von bilddaten für übertragungszwecke sowie anwendung Download PDF

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/577Motion compensation with bidirectional frame interpolation, i.e. using B-pictures
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding

Definitions

  • the invention is based on a method according to the preamble of patent claim 1.
  • the object of the invention is to develop a method based on. Specify the preamble of claim 1, which by a structural coding caused by a transformation coding cannot be perceived in a disturbing manner, especially in the cases where motion compensation is inadequate due to a limited resolution. An application is also to be shown.
  • Claim 3 shows a method for the reconstruction of image data prepared by the method according to patent claim 1, and the other patent claims contain advantageous refinements .
  • the invention is based on the following findings: It is common practice to transmit only the partial image areas in which changes have been found. This determination is made by a segmenter, which can be adapted to reduce the number of wrong decisions to the noise of the camera, in addition, movement compensation takes place. In common video conference situations, up to 50% of the image content is unchanged when using a camera tripod.
  • the threshold for the odd-numbered images is set to a very high value so that only image areas with large changes are detected.
  • the value of the displacement vector can also be regarded as a measure of a change. The number of blocks transmitted in odd-numbered images is thus reduced. As a result, the DCT quantization threshold can be lowered with the same channel capacity, and the image quality becomes better.
  • the method according to the invention can be retrofitted by modifying the control sequence.
  • the method according to the invention performs for any kind of movements, e.g. numerous small movements as well as a few large movements, for a good reconstruction without block structures or jerky movements.
  • FIG. 3 shows a block diagram of a recursive filter for noise suppression.
  • segment threshold value ie the threshold value, after which a decision is made as to whether a partial image area, for example a rectangular block, has undergone a change or not, switched.
  • Segmenter threshold values can be determined, for example, by evaluating image-to-image differences (frame difference FD), cf. for example US Pat. No. 4,771,331 or dissertation J. Klie "Coding of television signals for low transmission bit rates", TU Hannover, 1978, pages 62 to 69.
  • frame difference FD image-to-image differences
  • a threshold value instead of a threshold value, another criterion which allows a distinction between changed and unchanged picture areas can be used .
  • the threshold value for even-numbered images is at their normal - low - value, which is selected so that the integrity of a moving object is preserved. This means that almost every block is transferred without using a tripod. Double edges when looking at a motion sequence therefore do not occur. Then the threshold value for the odd-numbered images is set to a very high value, so that only partial image areas with large changes are detected. If movements are detected due to the exceeding of the low normal threshold value or the threshold value set for odd-numbered images, transformation-coded data are prepared in a known manner for the relevant partial image area and / or a motion vector is determined (see, for example, DE PS 37 04 777).
  • the transformation-coded data and the motion vectors are optionally transmitted after quantization and a known VWL coding via the transmission channel with limited bandwidth, for example a 384 kbit / s channel. Since only very few partial image areas of odd-numbered source images have to be transmitted, the quantization threshold can be lowered and the image quality can be improved as a result with the same available channel capacity in comparison to the usual signal processing - coarse block structures thus do not occur.
  • the method can be used in a conventional video encoder can be retrofitted according to the invention by a modification of the control process.
  • the only partially transmitted odd-numbered images are linear interpolated, e.g. reconstructed from neighboring images (Fig. 2).
  • the transmitted partial image areas (blocks) - DCT coefficients and / or motion vectors - are used in this reconstruction.
  • Noise is additionally reduced by adding a temporal non-linear recursive filter.
  • An example of such a filter is shown in FIG. 3.
  • the input signal - reconstructed odd-numbered image - is fed to a function network FN via a subtractor SUB.
  • This functional network has a transfer function which suppresses small changes in amplitude but leaves large changes in amplitude undistorted.
  • the filtered signal can be removed at the output of the function network FN.
  • the filtered signal is fed to a delay element VZ, which has a delay which corresponds to the time interval between two successive source images (frame).
  • the delayed signal is fed to the subtractor SUB and added to the output signal via an adder ADD.
  • the filter can also be constructed in terms of its characteristic curve as a "compromise filter", the compromise being made between the permissible smoothing of moving low-contrast edges and the tolerable image noise.
  • the characteristic curve (of the function network) shown in FIG. 3 is only to be regarded as an example. It can be adapted to the desired properties of the filter.
  • the method leads to an additional delay of one frame duration in the decoder.
  • the image memory required for this is when using a decoder High-resolution still images available anyway, so that there is no additional effort.
  • the magnitude of the motion vector can also be used as a measure for the decision as to whether transformation-coded data is processed for a partial image area.
  • the overall image activity to be expected must also be considered when determining the high threshold. It is particularly advantageous to determine this increased threshold value as a function of the total bit rate to be transmitted. Studies have shown that the threshold value is favorable if approximately 5 to 15% of the total bit rate to be transmitted is attributable to those sub-picture areas in which the threshold value is exceeded.
  • the method according to the invention is compatible with the video codec according to the CCITT draft revision of recommendation H. 261.

Abstract

Zur Aufbereitung von Bilddaten für Übertragungszwecke werden Quellbilder in Teilbildbereiche zerlegt und teilbildbereichsweise in Abhängigkeit eines Änderungskriteriums transformationscodierte Daten aufbereitet und/oder Bewegungsvektoren ermittelt. Für die Übertragung werden für jedes zweite Quellbild transformationscodierte Daten und/oder Bewegungsvektoren nur für wenige Teilbildbereiche erstellt, bei denen große Änderungen auftreten. Zur empfangsseitigen Rekonstruktion werden interpolierte Bilder gebildet, in die jene Teilbildbereiche eingesetzt werden, für die transformationscodierte Daten und/oder Bewegungsvektoren erstellt wurden. Das Verfahren nach der Erfindung eignet sich insbesondere zur Übertragung von ohne Stativ aufgenommenen Kamera-Bildern. Störende Blockstrukturen oder ruckartige Bewegungen treten nicht auf.

Description

Beschreibung
Verfahren zur Aufbereitung von Bilddaten für Übertragungszwecke sowie Anwendung
Die Erfindung geht aus von einem Verfahren nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
Bei der Aufbereitung von Bilddaten für die Übertragung über einen Übertragungskanal mit begrenzter Übertragungskapazität ist es bekannt, senderseitig vorhandene Quellbilder auszulassen und die ausgelassenen Quellbilder empfängerseitig aus zwei benachbarten übertragenen Quellbildern zu interpolieren. Dies führt jedoch zur Mehrfaσhdarstellung bewegter Bildbereiche mit ruckartiger Wiedergabe.
Bei der EP 236 519 AI wird zur Vermeidung dieses Nachteils für jedes Bildelement eines ausgelassenen Quellbildes ein Bewegungsvektor ermittelt, der für eine bewegungskompensierte Interpolation herangezogen wird.
Aus der DE PS 37 04 777 ist es bekannt, für Teilbildbereiche, die einen großen Bewegungsanteil aufweisen, transformationscodierte Daten aufzubereiten und Teilbildbereiche mit geringerem Bewegungsanteil durch Bewegungsvektoren zu beschreiben. Als Kriterium für wenig geänderte und stark geänderte Teilbildbereiche wird ein Schwellwert herangezogen.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren ausgehend vom. Oberbegriff des Patentanspruchs 1 anzugeben, welches die durch eine Transformationscodierung hervorgerufenen Strukturmuster nicht störend wahrnehmbar werden läßt, insbesondere in den Fällen, wo eine Bewegungskompensation wegen einer begrenzten Auflösung unzulänglich ist. Außerdem soll eine Anwendung aufgezeigt werden.
Diese Aufgabe wird bezüglich des Verfahrens durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst und bezüglich der Anwendung durch die Merkmale des Patentanspruchs 9. Anspruch 3 zeigt ein Ver ahren zur Rekonstruktion von nach dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 aufbereiteten Bilddaten auf, und die übrigen Patentansprüche beinhalten vorteilhafte Ausgestaltungen.
Die Erfindung beruht auf folgenden Erkenntnissen: Es ist allgemein üblich, nur die Teilbildbereiche zu übertragen, in denen Änderungen festgestellt wurden. Diese Feststellung wird von einem Segmenter getroffen, der zur Reduzierung falscher Entscheidungen an das Rauschen der Kamera adaptiert werden kann, zusätzlich findet Bewegungskpmpensation statt. In üblichen Video-Konferenzsituationen sind unter Verwendung eines Kamerastativs bis zu 50 % des Bildinhalts ungeändert.
Das ändert sich, wenn die Kamera in der Hand gehalten wird. Es gibt nun - verursacht durch kleine Bewegungen < 1 pel - keinen statischen Bildinhalt mehr. Jeder Teilbildbereich (Bildblock) muß übertragen werden, um den Zusammenhalt des Bildes - homogener subjektiver Bildeindruck - zu garantieren. Die Bewegungskompensation mittels Vektoren kann wegen einer definitionsgemäß begrenzten Auflösung von 1 pel keine Verbesserung erzielen. Die Folge ist eine relativ grobe Transformationscodierungs (z.B. DCT "discrete cosine transform")-Quantisierungsschwelle, die Bloσkartefakte sichtbar werden läßt. Bei der Erfindung wird der 3egmenter- Sσhwellwert von einem Quellbild zu einem folgenden Quellbild umgeschaltet. Beispielsweise wird vereinbart, daß der Schwellwert bei geradzahligen Bildern auf ihrem normalen Wert ist. Dadurch wird ohne Verwendung eines Stativs fast jeder Block (Teilbildbereich) übertragen. Dann wird die Schwelle für die ungeradzahligen Bilder auf einen sehr hohen Wert gesetzt, so daß nur Bildbereiche mit großen Änderungen erfaßt werden. Zusätzlich kann auch der Wert des Verschiebungsvektors als Maß für eine Änderung betrachtet werden. Die Anzahl der in ungeradzahligen Bildern übertragenen Blöcke ist damit reduziert. Folglich kann die DCT-Quantisierungsschwelle bei gleicher Kanalkapazität abgesenkt werden, und die Bildqualität wird besser. In einem üblichen Videocoder kann das Verfahren nach der Erfindung durch eine Modifikation des Steuerablaufs nachgerüstet werden.
Das Verfahren nach der Erfindung führt für jegliche Arten von Bewegungen, z.B. zahlreiche kleine Bewegungen als auch wenige große Bewegungen, zu einer guten Rekonstruktion ohne Blockstrukturen oder ruckartigen Bewegungen.
Anhand der Zeichnungen wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung nun näher erläutert. Es zeigen
Fig. 1 eine Quellbildsequenz mit Umschaltung der Segmenter- Schwellwerte,
Fig. 2 die Rekonstruktion ausgelassener Quellbilder, .
Fig. 3 ein Blockschaltbild eines rekursiven Filters zur Rauschunterdrückung.
Wie in Fig. 1 dargestellt ist, wird für jedes zweite Quellbild der Segmentschwellwert, d.h. der Schwellwert, nach dem eine Entscheidung getroffen wird, ob ein Teilbildbereich, z.B. rechteckiger Block, eine Änderung erfahren hat oder nicht, umgeschaltet. Die Ermittlung von Segmenter-Schwellwerten kann beispielsweise durch Auswertung von Bild-zu-Bild-Differenzen (Framedifferenz FD) erfolgen, vgl. beispielsweise US PS 4,771,331 oder Dissertation J. Klie "Codierung von Fernsehsignalen für niedrige Übertragungsbitraten", TU Hannover, 1978, Seiten 62 bis 69. Anstelle eines Schwellwertes kann auch ein anderes Kriterium, welches eine Unterscheidung zwischen geänderten und nicht geänderten Bildbereichen gestattet, verwendet werden. Es wird beispielsweise vereinbart, daß der Schwellwert bei geradzahligen Bildern auf ihrem normalen - niedrigen - Wert ist, der so gewählt ist, daß die Integrität eines sich bewegenden Objekts gewahrt ist. Dadurch wird ohne Verwendung eines Stativs fast jeder Block übertragen. Doppelkanten bei der Betrachtung eines Bewegungsablaufes treten somit nicht auf. Dann wird der Schwellwert für die ungeradzahligen Bilder auf einen sehr hohen Wert gesetzt, so daß nur Teilbildbereiche mit großen Änderungen erfaßt werden. Falls aufgrund der Überschreitung des niedrigen normalen Schwellwertes oder des bei ungeradzahligen Bildern hochgesetzten Schwellwertes Bewegungen erkannt wurden, werden für den betreffenden Teilbildbereich in bekannter Weise transformationscodierte Daten aufbereitet und/oder ein Bewegungsvektor ermittelt (vgl. beispielsweise DE PS 37 04 777). Die transformationscodierten Daten und die Bewegungsvektoren werden gegebenenfalls nach einer Quantisierung und einer bekannten VWL-Codierung über den Übertragungskanal mit begrenzter Bandbreite, z.B. einen 384 kbit/s-Kanal übertragen. Da nur sehr wenige Teilbildbereiche von ungeradzahligen Quellbildern übertragen werden müssen, kann bei gleicher zur Verfügung stehender Kanalkapazität im Vergleich zur üblichen Signalaufbereitung die Quantisierungsschwelle abgesenkt werden und die Bildqualität dadurch verbessert werden - grobe Blockstrukturen treten somit nicht auf. In einem üblichen Videocoder kann das Verfahren nach der Erfindung durch eine Modifikation des Steuerablaufs nachgerüstet werden.
Im Decoder werden die nur teilweise übertragenen ungeradzahligen Bilder durch lineare Interpolation, z.B. aus benachbarten Bildern rekonstruiert (Fig. 2). In diese Rekonstruktion werden die übertragenen Teilbildbereiche (Blöcke) - DCT-Koeffizienten und/oder Bewegungsvektoren - eingesetzt. Durch Nachschalten eines zeitlichen nichtlinearen rekursiven Filters wird zusätzlich Rauschen vermindert. Ein Beispiel für einen solchen Filter zeigt Fig. 3. Das Eingangssignal - rekonstruiertes ungeradzahliges Bild - wird über einen Subtrahierer SUB einem Funktionsnetzwerk FN zugeführt. Dieses Funktionsnetzwerk hat eine Übertragungsfunktion, die kleine Amplitudenänderungen unterdrückt, große Amplitudenänderungen jedoch unverzerrt läßt. Am Ausgang des Funktionsnetzwerkes FN ist das gefilterte Signal abnehmbar. Das gefilterte Signal wird einem Verzögerungsglied VZ zugeführt, das eine Verzögerung aufweist, die dem zeitlichen Abstand zweier aufeinanderfolgender Quellbilder (frame) entspricht. Das verzögerte Signal wird dem Subtrahierer SUB zugeführt und dem Ausgangssignal über einen Addierer ADD zugesetzt. Das Filter kann auch bezüglich seiner Kennlinie als "Kompromißfilter" aufgebaut werden, wobei der Kompromiß zwischen der zulässigen Verschleifung bewegter kontrastarmer Kanten und dem tolerierbaren Bildrauschen geschlossen wird. Die in Fig. 3 gezeigte Kennlinie (des Funktionsnetzwerkes) ist nur als beispielhaft zu betrachten. Sie kann jeweils an die gewünschten Eigenschaften des Filters angepaßt werden.
Das Verfahren führt im Decoder zu einer zusätzlichen Verzögerung von einer Bilddauer. Der dafür notwendige Bildspeicher ist bei Verwendung eines Decoders für hochauflösende Standbilder sowieso vorhanden, so daß kein Zusatzaufwand entsteht.
Als Maß für die Entscheidung, ob für einen Teilbildbereich transformationscodierte Daten aufbereitet werden, kann neben dem Schwellwert auch der Betrag des Bewegungsvektors herangezogen werden.
Für die Festlegung des hochgesetzten Schwellwertes ist auch die zu erwartende Gesamtbildaktivität zu betrachten. Besonders vorteilhaft ist es, diesen hoσhgesetzten Schwellwert in Abhängigkeit der zu übetragenden Gesamtbitrate festzulegen. Untersuchungen haben gezeigt, daß der Schwellwert günstig ist, wenn ca. 5 bis 15 % der zu übertragenden Gesamtbitrate auf jene Teilbildbereiche entfällt, bei denen der Schwellwert überschritten wird.
Es ist natürlich auch möglich, diesen Schwellwert über mehrere Quellbilder verteilt allmählich hochzusetzen und wieder abzubauen. Dies kann auch in Abhängigkeit einer Bildaktivitätsfunktion beispielsweise gemäß DE PS 37 04 777 erfolgen.
Das Verfahren nach der Erfindung ist zum Video Codec gemäß der CCITT Draft Revision of Recommendation H. 261 kompatibel.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zur Aufbereitung von Bilddaten für Übertragungszwecke, wobei die Bilddaten eines Quellbildes in Teilbildbereiche zerlegt werden und teilbildbereichsweise in Abhängigkeit eines Änderungskriteriums z.B. eines Schwellwertes, der zur Unterscheidung zwischen geänderten und ungeänderten Teilbildbereichen dient, transformationscodierte Daten aufbereitet werden und/oder ein Bewegungsvektor ermittelt wird, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert für ein auf das Quellbild folgendes Quellbild so hochgesetzt wird, daß nur für wenige Teilbildbereiche, bei denen große Änderungen gegenüber dem entsprechenden Teilbildbereich des Quellbildes auftreten, transformationscodierte Daten aufbereitet und/oder ein Bewegungsvektor ermittelt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schritte des Anspruchs 1 ebenfalls auf zeitlich nächfolgende Quellbilder angewendet werden.
3. Verfahren zur Rekonstruktion von nach dem Verfahren gemäß Anspruch 2 aufbereiteten und übertragenen Bilddaten, dadurch gekennzeichnet, daß für jene Bilder, bei denen die Schwelle hochgesetzt wurde, eine Interpolation aus mindestens zwei Nachbarbildern, für die aufgrund ihrer niedrigen Schwellwerte für viele Teilbildbereiche transformationscodierte Daten aufbereitet wurden und/oder viele Bewegungsvektoren ermittelt wurden, vorgenommen wird und daß in dieses so gewonnene interpolierte Bild jene Teilbildbereiche eingesetzt werden, für die transformationscodierte Daten aufbereitet wurden und/oder ein Bewegungsvektor zur Rekonstruktion des entsprechenden Teilbildbereiches ermittelt wurde.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß für die Entscheidung, ob für einen Teilbildbereich transformationscodierte Daten aufbereitet werden, nicht nur der Schwellwert herangezogen wird, sondern zusätzlich auch der Betrag des Bewegungsvektors.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche l bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Schwellwert für alle geradzahligen Quellbilder auf einen niedrigen Wert gesetzt wird, der so gewählt ist, daß die Integrität eines sich bewegenden Objekts gewahrt ist und daß der Schwellwert für alle ungeradzahligen Quellbilder auf einen Wert hochgesetzt wird, der so gewählt ist, daß die durch die Transformationscodierung hervorgerufenen Blockstrukturen bei den interpolierten Bildern wirksam unterdrückt sind.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 5, gekennzeichnet durch eine zeitliche nichtlineare Filterung der rekonstruierten Bilddaten im Sinne einer Unterdrückung kleiner Amplitudenänderungen.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß für die Festlegung des hochgesetzten Schwellwertes die zu übertragende Gesamtbitrate berücksichtigt wird.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der hochgesetzte Schwellwert so gewählt ist, daß 5 bis 15 % der zu übertragenden Gesamtbitrate auf jene Teilbildbereiche entfallen, bei denen der hochgesetzte Schwellwert überschritten wird.
9. Anwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 8 für Quellbildsequenzen mit kleinen Bewegungen von Quellbild zu Quellbild, insbesondere ohne Stativ aufgenommenen Quellbildsequenzen.
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