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About this book
AbstractThe transmission of digital TV signals to mobile receivers is often error-prone. As most TV broadcasting techniques provide only moderate error robustness, horizontal lines of consecutive image blocks are lost during decoding of the received video signals. In order to ensure high viewing experiences, these lost slices have to be filled by error concealment techniques. However, the reconstruction qualities of classical approaches which exploit spatial, temporal, or spatio-temporal signal correlations are not convincing yet.In the future, mobile TV receivers will support different broadcasting techniques in parallel. As a result, an erroneous high-resolution video signal and a correctly received low-resolution video signal, both representing the same TV service, will often be available. Focusing on the outlined scenario for multi-broadcast reception of digital TV signals, this thesis introduces the novel category of inter-sequence error concealment algorithms. The basic idea is to fill lost slices of the high-resolution video signal by the interpolated low-resolution video signal. Since the images of this reference signal are often cropped and delayed, robust spatio-temporal image alignment is crucial. By including a pixel-based or a feature-based alignment scheme, the proposed concealment algorithms provide excellent visual qualities and outstanding reconstruction qualities of up to 41 dB PSNR. Classical concealment techniques are outperformed by up to 15 dB PSNR.To further enhance the reconstruction quality, several extensions are introduced. First, the alignment robustness and the interpolation quality are increased. Subsequently, a classical temporal approach is incorporated as an alternative concealment mode to cope with low image qualities of the reference signal. Novel aspects include robust mode selection, enhanced motion estimation, and the reconstruction of the displaced frame differences from the reference signal. As a last extension, spatial refinement tackles blurring of concealed image blocks. Missing spectral components are recovered in a frequency selective way based on approximation and extrapolation principles. By combining all relevant extensions, the PSNR gain adds up to 20 dB with respect to classical concealment.Finally, inter-sequence error concealment is adapted to multi-broadcast reception of two erroneous high-resolution video signals. While spatial alignment can be omitted, classical concealment of blocks, being lost in both video signals, and drift compensation in predictively-coded frames are novel aspects. Again, high visual qualities are obtained and classical concealment is outperformed by up to 15 dB PSNR.ZusammenfassungDer Empfang digitaler Fernsehsignale mit mobilen EndgerĂ€ten wird meist durch Ăbertragungsfehler gestört. Da viele der eingesetzten Ăbertragungsstandards nur unzureichende Korrekturmechanismen bieten, können bei der Decodierung der empfangenen Videosignale Blockzeilenverluste auftreten. Um die Verlustgebiete zu verschleiern, werden ĂŒblicherweise zeitliche, örtliche oder zeitlich-örtliche Signalkorrelationen ausgenutzt. Die dabei erzielte RekonstruktionsqualitĂ€t ist jedoch hĂ€ufig nicht zufriedenstellend.ZukĂŒnftig werden mobile FernsehempfĂ€nger mehrere Ăbertragungsstandards parallel unterstĂŒtzen. Durch den Einsatz dieser MehrfachempfĂ€nger ist jedes Fernsehprogramm typischerweise in Form eines gestörten, hochauflösenden Videosignals und eines ungestörten, niedrigauflösenden Videosignals verfĂŒgbar.Ausgehend vom Mehrfachempfang digitaler Fernsehsignale wird in dieser Arbeit eine neue Gruppe von Verfahren zur Fehlerverschleierung beschrieben. Die grundlegende Idee dieser AnsĂ€tze besteht darin, verlorene Bildblöcke des hochauflösenden Videosignals durch Blöcke des interpolierten niedrigauflösenden Referenzsignals zu ersetzen. Da das Referenzsignal hĂ€ufig nur Bildausschnitte zeigt und zudem meist zeitverzögert eintrifft, ist die korrekte Bestimmung der örtlichen Abbildungsparameter und des zeitlichen Versatzes ausschlaggebend fĂŒr eine hochqualitative Verschleierung. Durch den Einsatz bildbasierter oder merkmalsbasierter SchĂ€tzverfahren werden eine exzellente visuelle BildqualitĂ€t und eine auĂergewöhnlich hohe RekonstruktionsqualitĂ€t erzielt. Der Spitzensignal-Rauschabstand betrĂ€gt bis zu 41 dB. Herkömmliche Verfahren werden um bis 15 dB ĂŒbertroffen.Um die RekonstruktionsqualitĂ€t weiter zu erhöhen werden zahlreiche Erweiterungen der beschriebenen VerschleierungsansĂ€tze vorgeschlagen. Zuerst werden die ZuverlĂ€ssigkeit der ParameterschĂ€tzung und die InterpolationsqualitĂ€t verbessert. Danach wird ein herkömmliches zeitliches Verschleierungsverfahren integriert, um eine niedrige BildqualitĂ€t des Referenzsignals zu kompensieren. Neue Aspekte sind dabei die robuste Wahl des besseren Verschleierungsmodus, eine verbesserte BewegungsschĂ€tzung und die Rekonstruktion des PrĂ€diktionsfehlers unter Verwendung des Referenzsignals. Zuletzt wird die BildschĂ€rfe bereits verschleierter Blöcke erhöht. Dazu werden fehlende Spektralanteile basierend auf frequenzselektiven Approximations- oder ExtrapolationsansĂ€tzen wiederhergestellt. Durch die Kombination aller relevanten Erweiterungen wird die RekonstruktionsqualitĂ€t herkömmlicher Verfahren um bis zu 20 dB ĂŒbertroffen.AbschlieĂend werden die beschriebenen Fehlerverschleierungsverfahren an ein Szenario fĂŒr den Mehrfachempfang digitaler Fernsehsignale angepasst, bei dem zwei fehlerhafte hochauflösende Videosignale verfĂŒgbar sind. WĂ€hrend die SchĂ€tzung der örtlichen Abbildungsparameter entfĂ€llt, mĂŒssen Bildblöcke, die in keinem der beiden Videosignale korrekt empfangen wurden, durch herkömmliche Verfahren verschleiert werden. Als weitere Neuerung wird ein Verfahren zur Kompensation des Drifteffekts in prĂ€diktiv codierten Bildern vorgeschlagen. Auch bei diesem Empfangsszenario wird eine hohe visuelle BildqualitĂ€t erzielt und die RekonstruktionsqualitĂ€t herkömmlicher Verfahren um bis zu 15 dB ĂŒbertroffen.
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Information
Table of contents
- Danksagung
- Abstract
- Zusammenfassung
- Contents
- 1 Introduction
- 2 Digital Terrestrial Television âFundamentals and Standards
- 3 Terrestrial Broadcasting overError-Prone Channels
- 4 Inter-Sequence Error ConcealmentUsing Low-Resolution References
- 5 Algorithmic Enhancements forInter-Sequence Error Concealment
- 6 Joint Temporal andInter-Sequence Error Concealment
- 7 Spatial Refinement by FrequencySelective Post Processing
- 8 Inter-Sequence Error ConcealmentUsing High-Resolution References
- 9 Summary and Conclusions
- A Notation
- B Simulation setup
- C Further simulation results
- Bibliography