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HEVC 부호기를 위한 효율적인 SAO의 저면적 하드웨어 설계
조현표,류광기,Cho, Hyunpyo,Ryoo, Kwangki 한국정보통신학회 2015 한국정보통신학회논문지 Vol.19 No.1
본 논문에서는 HEVC(High Efficiency Video Coding) 부호기를 위한 효율적인 SAO(Sample Adaptive Offset)의 저면적 하드웨어 구조를 제안한다. SAO는 HEVC 영상 압축 표준에서 채택된 새로운 루프 내 필터 기술로서 최적의 오프셋 값들을 화소 단위로 적용하여 영역 내 평균 화소 왜곡을 감소시킨다. 하지만 표준 SAO는 화소 단위 연산을 수행하기 때문에 초고해상도 영상을 처리하기 위해서 많은 연산시간과 연산량을 요구한다. 제안하는 SAO 하드웨어 구조는 SAO의 연산시간을 감소시키기 위해서 한번에 4개의 입력 화소들을 병렬적으로 처리하며, 2단계 파이프라인 구조를 갖는다. 또한 하드웨어 면적을 최소화하기 위해서 휘도 성분과 색차 성분에 대해 단일 구조를 가지며, 하드웨어에 적합한 연산기 및 공통 연산기를 사용한다. 제안하는 SAO 하드웨어 구조는 Verilog HDL로 설계하였으며, TSMC $0.13{\mu}m$ CMOS 표준 셀 라이브러리로 합성한 결과 약 190k개의 게이트로 구현되었다. 제안하는 SAO 하드웨어 구조는 200MHz의 동작주파수에서 4K UHD@60fps 영상의 실시간 처리가 가능하며, 최대 250MHz까지 동작 가능하다. This paper proposes a hardware architecture for an efficient SAO(Sample Adaptive Offset) with low area for HEVC(High Efficiency Video Coding) encoder. SAO is a newly adopted technique in HEVC as part of the in-loop filter. SAO reduces mean sample distortion by adding offsets to reconstructed samples. The existing SAO requires a great deal of computational and processing time for UHD(Ultra High Definition) video due to sample by sample processing. To reduce SAO processing time, the proposed SAO hardware architecture processes four samples simultaneously, and is implemented with a 2-step pipelined architecture. In addition, to reduce hardware area, it has a single architecture for both luma and chroma components and also uses optimized and common operators. The proposed SAO hardware architecture is designed using Verilog HDL(Hardware Description Language), and has a total of 190k gates in TSMC $0.13{\mu}m$ CMOS standard cell library. At 200MHz, it can support 4K UHD video encoding at 60fps in real time, but operates at a maximum of 250MHz.
편타 손상 후 소극적 대처 전략이 통증 및 기능에 미치는 영향
조현표 ( Hyun Pyo Cho ),김영민 ( Young Min Kim ) 대한물리의학회 2015 대한물리의학회지 Vol.10 No.1
PURPOSE: The purpose of this study was to observe the effect of pain and function according to the high and low manual passive coping strategies after whiplash injury. METHODS: The study was tested with 30 patients with neck pain. Coping was measured at after 10 days using the Pain Management Inventory. Group was divided into high passive(experimental) and low passive(control) group. All patients were equally treated with the ordinary therapy. Patients attended physical therapy for 3 times a week, for 6 weeks. Visual analogue scale (VAS) for pain, Pain Disability Index (PDI), neck disability index (NDI), were recorded both before and after the intervention. RESULTS: Each coping strategy group were evaluated after 6 weeks. VAS has been significantly reduced in both groups ((p <.05). PDI and NDI was significantly decreased after the experiment before. In the experimental group (p <.001), the control group showed no significant difference. In the comparison between groups VAS was significantly reduced compared with the control group (p <.05), PDI and NDI was significantly reduced compared with the control group (p <.001). CONCLUSION: Low passive coping strategy predicts neck pain and disability recovery. It may be beneficial to assess and improve coping strategy early in whiplash injury.
HEVC 영상 코덱을 위한 SAO 부호기의 ASIC 설계
조현표(Hyun-Pyo Cho),박승용(Seung-Yong Park),류광기(Kwang-Ki Ryoo) 한국산학기술학회 2014 한국산학기술학회 학술대회 Vol.- No.-
본 논문에서는 HEVC(High Efficiency Video Coding) 영상 코덱을 위한 SAO(Sample Adaptive Offset) 부호기의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit) 설계 구조를 제안한다. SAO는 HEVC 표준에서 새롭게 채택된 루프 내 필터 기술 중 하나이다. 기존 SAO 수행 방법은 화소 단위 연산을 수행하여 초고해상도 영상을 처리하기 위해 많은 연산시간과 연산량이 소요된다. 본 논문에서 제안하는 SAO 부호기의 ASIC 설계 구조는 SAO의 연산시간 및 연산량을 줄이기 위해 4개의 화소들을 병렬적으로 처리하며, 화소를 분류하고 율-왜곡 최적화를 통하여 최적의 SAO 파라메터를 결정하는 작업과 SAO 파라메터를 통해 복원 영상을 보상하는 작업을 2단계 파이프라인 구조로 구현하였다. 또한 메모리 접근 사이클을 최소화하고 입력 화소를 효율적으로 처리하기 위해 three-layered buffer 구조를 사용하고, 하드웨어 면적을 최소화하기 위해 SAO 수행 시 영상의 휘도 성분과 색차 성분에 대하여 단일 경로 구조를 갖는다. 제안하는 SAO 부호기 구조는 Verilog HDL로 설계하였으며, TSMC 0.13μ m CMOS 표준 셀 라이브러리를 사용하여 합성한 결과 약 190K개의 게이트로 구현되었다. 제안하는 SAO 부호기는 200MHz의 동작주파수에서 4K UHD@60fps 영상을 실시간으로 처리 가능하며, 최대 250MHz까지 동작 가능하다.
Uncommon and Rare Human Papillomavirus Genotypes Relating to Cervical Carcinomas
김나래,조현이,강명희,이순표,김현철,안정석,정동해,하승연 대한병리학회 2014 Journal of Pathology and Translational Medicine Vol.48 No.1
Background: Human papillomavirus (HPV) is an oncogenic virus in cervical cancer and most invasive carcinomas (ICs) are caused by HPV16 and 18. However, the roles and contributions of other uncommon and rare genotypes remain uncertain. Methods: HPV genotypes were retrospectively assessed using an HPV DNA chip that can specify up to 32 HPV genotypes. We arbitrarily regarded genotypes accounting for less than 6% of the total as uncommon and rare genotypes. Results: A total of 3,164 HPV-positive cases were enrolled. In groups 2A, 2B, 3, and unclassified HPV genotypes, 2.4% of cases with uncommon HPV genotypes (68, 26, 34, 53, 66, 69, 70, 73, 40, 42, 43, 44, 54, 55, 61, 62, 6, and 11) showed high grade squamous intraepithelial lesions and ICs. There were no HPV32- and 57-infected cases. Conclusions: We found that the uncommon and rare HPV genotypes may provide incremental etiologic contributions in cervical carcinogenesis, especially HPV68, 70, and 53. Further studies on these uncommon and rare HPV genotypes will be of importance in establishing the significance of genotypes in different regions, especially in planning a strategy for further vaccine development as well as follow-up on the effectiveness of the currently used vaccines.