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      모바일 디스플레이 구동 IC의 외부 메모리 접근 빈도 저감을 위한 PSR 동작 특화 적응형 무손실 이미지 압축 기법 = PSR Operation-specific Adaptive Lossless Image Compression Technique for Reducing the External Memory Accesses of Mobile Display Driver ICs

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      https://www.riss.kr/link?id=A108284903

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      국문 초록 (Abstract)

      디스플레이 구동 IC(display driver IC: DDI)의 후처리 기능은 디스플레이 패널의 미세 얼룩 보정이나 잔상 보상 등을 담당하며, 대용량 보상 데이터가 저장된 외부 메모리 접근을 요구하여 높은 전...

      디스플레이 구동 IC(display driver IC: DDI)의 후처리 기능은 디스플레이 패널의 미세 얼룩 보정이나 잔상 보상 등을 담당하며, 대용량 보상 데이터가 저장된 외부 메모리 접근을 요구하여 높은 전력 소모를 유발하는 요소이다. 저전력이 특히 중요한 모바일 DDI의 경우, 호스트에서 전달받은 이미지를 참조 프레임 메모리에 저장하여 재사용하는 패널 자체 갱신(panel self-refresh: PSR) 기술을 사용하며, 이때 매 프레임 주기마다 동일 이미지를 위한 반복적인 후처리와 외부 메모리 접근이 수반되므로 이를 최소화해야 한다. 본 논문은 저전력화를 저해하는 외부 메모리 접근 빈도를 감소시키기 위해 연속적인 동일 이미지에 대한 후처리 이미지를 제한된 사이즈의 참조 프레임 메모리에 저장 가능하도록 하는 PSR 특화 적응형 무손실 압축 기법을 제안한다. PSR 동작 특성에 의해 도출된 기본 인코딩 파라미터와 동적으로 업데이트되는 파라미터 LUT를 반영하여 헤더 코드 구성을 선택함으로써 적응형 인코딩 방식의 헤더 코드를 최소화한다. 추가적으로, 고정 크기의 참조 프레임 메모리에 저장하기 위해 압축 데이터의 크기를 사전 예측하여 가변 길이 인코딩으로 인한 메모리 오버플로를 방지한다. 제안 기술은 모바일 DDI의 프레임 주파수 유지에 영향이 없는 71 클럭 사이클의 오버헤드와 기존 적응형 Golomb-Rice 코딩을 이용한 압축 기법 대비 19.27% 더 향상된 압축률을 가진다.

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      참고문헌 (Reference) 논문관계도

      1 H Malvar, "YCoCg-R: A color space with RGB reversibility and low dynamic range ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 and ITU-T SG16 Q 6"

      2 MJ Weinberger, "The LOCO-I lossless image compression algorithm: Principles and standardization into JPEG-LS" 9 (9): 1309-1324, 2000

      3 Fuvattanasilp, "The Effect of Latency on High Precision Micro Instructions in Mobile AR" 2020

      4 B Deka, "Rico: A mobile app dataset for building data-driven design application" 2017

      5 J Lei, "Research of an image map encoding algorithm on frame buffer" IEEE 2007

      6 YG Lee, "Low-complexity near-lossless image coder for efficient bus traffic in very large size multimedia SoC" IEEE 2009

      7 WB Pennebaker, "JPEG : Still image data compression standard" pringer Science & Business Media 1992

      8 B Bross, "High efficiency video coding (HEVC) text specification draft 10 (for FDIS & Last Call)" Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11"

      9 AD Mitra, "Differential pulse-code modulation" 46 (46): 633-637, 1979

      10 Ziv Jacob, "Compression of individual sequences via variable-rate coding" 24 (24): 530-536, 1978

      1 H Malvar, "YCoCg-R: A color space with RGB reversibility and low dynamic range ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 and ITU-T SG16 Q 6"

      2 MJ Weinberger, "The LOCO-I lossless image compression algorithm: Principles and standardization into JPEG-LS" 9 (9): 1309-1324, 2000

      3 Fuvattanasilp, "The Effect of Latency on High Precision Micro Instructions in Mobile AR" 2020

      4 B Deka, "Rico: A mobile app dataset for building data-driven design application" 2017

      5 J Lei, "Research of an image map encoding algorithm on frame buffer" IEEE 2007

      6 YG Lee, "Low-complexity near-lossless image coder for efficient bus traffic in very large size multimedia SoC" IEEE 2009

      7 WB Pennebaker, "JPEG : Still image data compression standard" pringer Science & Business Media 1992

      8 B Bross, "High efficiency video coding (HEVC) text specification draft 10 (for FDIS & Last Call)" Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11"

      9 AD Mitra, "Differential pulse-code modulation" 46 (46): 633-637, 1979

      10 Ziv Jacob, "Compression of individual sequences via variable-rate coding" 24 (24): 530-536, 1978

      11 TH Tsai, "An efficient ECG lossless compression system for embedded platforms with telemedicine applications" 6 : 42207-42215, 2018

      12 HT Yang, "An effective dictionary-based display frame compressor" IEEE 2009

      13 J Lee, "An effective algorithm and architecture for the high-throughput lossless compression of high-resolution images" 7 : 138803-138815, 2019

      14 Li, Yifu, "Adaptive pixel encoding: An effective algorithm for frame buffer compression" IEEE 2012

      15 Ziv Jacob, "A universal algorithm for sequential data compression" 23 (23): 337-343, 1977

      16 L Guo, "A new reference frame recompression algorithm and its VLSI architecture for UHDTV video codec" 16 (16): 2323-2332, 2014

      17 TLB Yng, "A low complexity and lossless frame memory compression for display devices" 54 (54): 1453-1458, 2008

      18 J Kim, "A lossless embedded compression using significant bit truncation for HD video coding" 20 (20): 848-860, 2010

      19 HS Kim, "A lossless color image compression architecture using a parallel Golomb-Rice hardware CODEC" 21 (21): 1581-1587, 2011

      20 Walls Frederick, "27.4 L: late‐news paper: VESA display stream compression: an overview" 45 (45): 2014

      21 Horowitz Mark, "1.1 computing's energy problem (and what we can do about it)" IEEE 2014

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