• Title/Summary/Keyword: VVC

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A Case Report of VulvoVaginal Candidiasis treated by Dahuanghuanglianxiexin-tang based on Shanghanlun provisions (『상한론(傷寒論)』 변병진단체계(辨病診斷體系)에 근거하여 대황황련사심탕(大黃黃蓮瀉心湯)을 투여한 칸디다성 질염 치험 1례)

  • Choi, Ju-Young
    • 대한상한금궤의학회지
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    • v.7 no.1
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    • pp.53-63
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    • 2015
  • Objective : This case report show the effect of Dahuanghuanglianxiexin-tang on VulvoVaginal Candidiasis. Methods : According to disease pattern identification diagnostic system based on shanghanlun provisions, The author diagnosed Taeyang-byung kyeolhyung. The symptoms of VulvoVaginal Candidiasis were worsen when the patient had long sitting position and digestive problems. Therefore the patient treated with Dahuanghuanglianxiexin-tang for 3 months. The severity of Candida Vaginitis was evaluated by patient's subjective statements(Vaginal pruritus, Vaginal secretion, Burning sensation). Results : After the treatment, Level of syptoms decreased from Severe to Trace and Eliminated. Conclusions : Dahuanghuanglianxiexin-tang improved the symptoms of VulvoVaginal Candidiasis on this study. Although Dahuanghuanglianxiexin-tang is not an usual treatment for VulvoVaginal Candidiasis, the author could prescribe the medicine due to shanghanlun six meridian patterns diagnostic system.

Analysis of Affine Motion Compensation for Light Field Image Compression (라이트필드 영상 압축을 위한 Affine 움직임 보상 분석)

  • Huu, Thuc Nguyen;Duong, Vinh Van;Xu, Motong;Jeon, Byeungwoo
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2019.06a
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    • pp.216-217
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    • 2019
  • Light Field (LF) image can be understood as a set of images captured by a multi-view camera array at the same time. The changes among views can be modeled by a general motion model such as affine motion model. In this paper, we study the impact of affine coding tool of Versatile Video Coding (VVC) on LF image compression. Our experimental results show a small contribution by affine coding tool in overall LF image compression of roughly 0.2% - 0.4%.

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Luma Noise Reduction using Deep Learning Network in Video Codec (Deep Learning Network를 이용한 Video Codec에서 휘도성분 노이즈 제거)

  • Kim, Yang-Woo;Lee, Yung-Lyul
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2019.06a
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    • pp.272-273
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    • 2019
  • VVC(Versatile Video Coding)는 YUV 입력 영상에 대하여 Luma 성분과 Chroma 성분에 대하여 각각 다른 최적의 방법으로 블록분할 후 해당 블록에 대해서 화면 내 예측 또는 화면 간 예측을 수행하고, 예측영상과 원본영상의 차이를 변환, 양자화하여 압축한다. 이 과정에서 복원영상에는 블록화 노이즈, 링잉 노이즈, 블러링 노이즈 발생한다. 본 논문에서는 인코더에서 원본영상과 복원영상의 잔차신호에 대한 MAE(Mean Absolute Error)를 추가정보로 전송하여 이 추가정보와 복원영상을 이용하여 Deep Learning 기반의 신경망 네트워크로 영상의 품질을 높이는 방법을 제안한다. 복원영상의 노이즈를 감소시키기 위하여 영상을 $32{\times}32$블록의 임의로 분할하고, DenseNet기반의 UNet 구조로 네트워크를 구성하였다.

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Compressed Representation of Neural Networks for Use Cases of Video/Image Compression in MPEG-NNR

  • Moon, Hyeoncheol;Kim, Jae-Gon
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2018.11a
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    • pp.133-134
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    • 2018
  • MPEG-NNR (Compressed Representation of Neural Networks) aims to define a compressed and interoperable representation of trained neural networks. In this paper, a compressed representation of NN and its evaluation performance along with use cases of image/video compression in MPEG-NNR are presented. In the compression of NN, a CNN to replace the in-loop filter in VVC (Versatile Video Coding) intra coding is compressed by applying uniform quantization to reduce the trained weights, and the compressed CNN is evaluated in terms of compression ratio and coding efficiency compared to the original CNN. Evaluation results show that CNN could be compressed to about quarter with negligible coding loss by applying simple quantization to the trained weights.

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Performance Analysis of Hybrid Equiangular Cubemap (HEC) for 360 Video Coding (360 비디오 부호화를 위한 HEC 투영 성능분석)

  • Kim, Nam-Cheol;Kim, Hyun-Ho;Yoon, Yong-Uk;Kim, Jae-Gon
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2018.11a
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    • pp.141-142
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    • 2018
  • 360 비디오는 VR 미디어의 확산과 함께 몰입형 미디어로 주목 받고 있으며, JVET(Joint Video Experts Team)에서는 post-HEVC 로 진행중인 VVC(Versatile Video Coding) 표준화에 360 비디오 부호화도 함께 포함하고 있다. 현재 JVET 에서는 360 비디오를 부호화 하기 위한 다양한 구(sphere) 영상의 2D 투영기법이 고려되고 있다. 이러한 2D 투영에서는 구 영상의 화소 샘플이 2D 영상에 비 균일하게 매핑되는 변환 왜곡이 발생하며, 이는 360 비디오의 부호화 효율을 저하시키는 원인이 된다. 본 논문에서는 CMP 의 개선된 투영기법인 기존의 EAC(Equi-Angular Cubemap)와 HEC(Hybrid Equiangular Cubemap)를 소개하고, 이를 바탕으로 HEC 의 확장 변환 기법을 제시하여 객관적/주관적 부호화 성능을 확인한다.

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Geometry Padding for Segmented Sphere Projection (SSP) in 360 Video (360 비디오의 SSP 를 위한 기하학적 패딩)

  • Myeong, Sang-Jin;Kim, Hyun-Ho;Yoon, Yong-Uk;Kim, Jae-Gon
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2018.11a
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    • pp.143-144
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    • 2018
  • 360 비디오는 VR 응용의 확산과 함께 몰입형 미디어로 주목 받고 있으며, JVET(Joint Video Experts Team)에서 post-HEVC 로 진행중인 VVC(Versatile Video Coding)에 360 비디오 부호화도 함께 고려하고 있다. 360 비디오 부호화를 위하여 변환된 2D 영상은 투영 면(face) 간의 불연속성과 비활성 영역이 존재할 수 있으며 이는 부호화 효율을 저하시키는 원인이 된다. 본 논문에서는 SSP(Segmented Projection)에서의 이러한 불연속성과 비활성 영역을 줄이는 효율적인 기하학적 패딩(padding) 기법을 제시한다. 실험결과 제안 기법은 복사에 의한 패딩을 사용하는 기존 SSP 대비 주관적 화질이 향상된 것을 확인 할 수 있었다.

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Neural Network based Video Coding in JVET

  • Choi, Kiho
    • Journal of Broadcast Engineering
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    • v.27 no.7
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    • pp.1021-1033
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    • 2022
  • After the Versatile Video Coding (VVC)/H.266 standard was completed, the Joint Video Exploration Team (JVET) began to investigate new technologies that could significantly increase coding gain for the next generation video coding standard. One direction is to investigate signal processing based tools, while the other is to investigate Neural Network based technology. Neural Network based Video Coding (NNVC) has not been studied previously, and this is the first trial of such an approach in the standard group. After two years of research, JVET produced the first common software called Neural Compression Software (NCS) with two NN-based in-loop filtering tools at the 27th meeting and began to maintain NN-based technologies for the common experiment. The coding performances of the two filters in NCS-1.0 are shown to be 8.71% and 9.44% on average in a random access scenario, respectively. All the material related to NCS can be found in the repository of the JVET. In this paper, we provide a brief overview and review of the NNVC activity studied in JVET in order to provide trend and insight for the new direction of video coding standard.

A Method of Multi-Scale Feature Compression for Object Tracking in VCM (VCM 의 객체추적을 위한 다중스케일 특징 압축 기법)

  • Yong-Uk Yoon;Gyu-Woong Han;Dong-Ha Kim;Jae-Gon Kim
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2022.11a
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    • pp.10-13
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    • 2022
  • 최근 인공지능 기술을 바탕으로 지능형 분석을 수행하는 기계를 위한 비디오 부호화 기술의 필요성이 요구되면서, MPEG 에서는 VCM(Video Coding for Machines) 표준화를 시작하였다. VCM 에서는 기계를 위한 비디오/이미지 압축 또는 비디오/이미지 특징 압축을 위한 다양한 방법이 제시되고 있다. 본 논문에서는 객체추적(object tracking)을 위한 머신비전(machine vision) 네트워크에서 추출되는 다중스케일(multi-scale) 특징의 효율적인 압축 기법을 제시한다. 제안기법은 다중스케일 특징을 단일스케일(single-scale) 특징으로 차원을 축소하여 형성된 특징 시퀀스를 최신 비디오 코덱 표준인 VVC(Versatile Video Coding)를 사용하여 압축한다. 제안기법은 VCM 에서 제시하는 기준(anchor) 대비 89.65%의 BD-rate 부호화 성능향상을 보인다.

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Improvement of MIV using Deep Learning based Super Resolution (딥러닝 기반 초해상화 기술을 이용한 MIV 성능 개선)

  • TaeHyun Jeong;YoonSeob Lee;Kwan-Jung Oh;Byung Tae Oh
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2022.11a
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    • pp.44-46
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    • 2022
  • 본 논문에서는 TMIV 부호화 과정에서 개선된 압축성능을 위해 딥러닝을 이용한 초해상화 기술을 적용하는 방식을 제안한다. 제안 방식에서는 TMIV 인코더에서 아틀라스 생성한 후, 해당 아틀라스의 패킹된 뷰들을 downsampling하여 뷰들이 축소된 아틀라스를 생성하는 방식을 사용한다. 생성된 아틀라스는 기존의 방식 그대로 VVC를 이용하여 부복호화를 한다. 복호화된 아틀라스를 렌더링을 위해 뷰로 만드는 과정 중에 딥러닝을 이용한 초해상화 기술을 적용하여 줄어든 뷰들을 원래의 크기로 복원시킨다. 제안 기술을 통해 복원된 뷰의 화질을 유지시킨 채 많은 비트율을 감소시킬 수 있음이 확인된다.

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Inverse Transform Using Linearity for Video Coding (비디오 코딩을 위한 선형성을 이용한 역변환 방법)

  • Song, Hyeonju;Kim, MyungJun;Lee, Yung-Lyul
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • fall
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    • pp.37-40
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    • 2021
  • 비디오 압축 시 변환(transform)은 예측을 통해 만들어진 공간 영역에서의 잔차신호를 주파수 영역으로 변환함으로써 낮은 주파수 대역으로 에너지를 이동시켜 비디오 압축에서 중요한 역할을 수행한다. VVC(Versatile Video Coding)에서는 DCT-II(Discrete Cosine Transform-II), DST-VII(Discrete Sine Transform-VII), DCTVIII(Discrete Cosine Transform-VIII)를 이용하여 잔차신호 변환을 수행한다. 본 논문에서는 DCT-II, DST-VII, DCT-VIII 가 모두 선형 변환(linear transform)이라는 점에서 착안하여 변환의 선형성을 이용하여 계산량을 감소시키는 역변환을 제안한다. 실험결과 변환 수행 시 약 12.7%의 시간이 감소되는 것을 확인하였다.

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