JP2000350207A - 低解像度ビデオ復号化のための一般化直交変換方法および装置 - Google Patents

低解像度ビデオ復号化のための一般化直交変換方法および装置

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JP2000350207A
JP2000350207A JP16087699A JP16087699A JP2000350207A JP 2000350207 A JP2000350207 A JP 2000350207A JP 16087699 A JP16087699 A JP 16087699A JP 16087699 A JP16087699 A JP 16087699A JP 2000350207 A JP2000350207 A JP 2000350207A
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JP16087699A
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Mi Michael Bi
ビ・ミ・マイケル
Kyu Won Min Peter
ピータ・キュ・ウォン・ミン
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 低解像度ビデオ復号化システムによっても
たらされる最も煩わしいノイズはエラードリフトであ
る。既存の最小エラードリフト方法は、低解像度ビデオ
復号化システムのエラー伝搬を最小にする点で優れてい
る。しかし、計算必要量はアップサンプリングとダウン
サンプリング手順におけるDCTのような操作では著し
く増大する。 【解決手段】 本発明は、一般化直交変換を導入し、
また計算集中度がより低い変換カーネルをアップサンプ
リングとダウンサンプリング手順に応用することによっ
て問題を解決する。優れた復号化ビデオは、長いGOP
構造を用いて符号化されたビットストリームから得られ
た。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、低解像度ビデオ復
号化のための一般化直交変換方法に関する。本発明は、
高品質ダウン変換ビデオが必要とされるデジタルビデオ
復号化とフォーマットダウン変換の分野に適用できる。
本発明の代表的な用途は、HDTVビットストリームを
復号化し、また標準テレビジョン受信機上に表示される
HDTVビデオシーケンスのフォーマットを変換するこ
とである。また本発明は、画像の中の画像ビデオ復号
化、ビデオ会議およびビデオ・オン・ディマンドのよう
な他の用途に適切である。
【0002】
【従来の技術】低解像度デジタルビデオ復号器は、多く
のマルチメディアおよび高品位テレビから標準解像度テ
レビへのダウン変換と画像の中の画像システムのような
通信システムに必要である。デジタルビデオ復号化シス
テムでは、フォーマットダウン変換は復号化されたフル
解像度ビデオシーケンスをデシメーションすることによ
って達成することができる。この方法を用いることによ
って、優れた品質を有する再構築したビデオを得ること
ができる。しかし、復号化ビデオシーケンスのデシメー
ションはフル解像度ビデオ復号化に複雑さを加える。計
算量と、メモリサイズと、この方法によって蒙るメモリ
帯域幅とクロックレートのような他の制約とを減らすた
めに、例えば復号化ループ内で、画像デシメーションを
復号器の早期の段階に実現しなければならない。
【0003】計算必要量とメモリ必要量を軽減するため
に、ビデオフォーマットダウン変換を復号化ループ内で
実行するいくつかの方法が提案されてきた。これらの方
法の中では、DCTベースの低解像度復号器が、理論的
に最小の可能エラードリフトを有することが証明された
(「動き補償DCT符号化のための周波数スケーラビリ
ティの最小エラードリフト」、ビデオ技術用の回路とシ
ステムに関するIEEE報告書、第4巻、No.4、3
92−406ページ、1994年8月参照)。図1は、
低解像度ビデオ復号器に応用される最小ドリフト方法を
示している。このアーキテクチャでは、フレームバッフ
ァに記憶された低解像度画素がアップサンプリングさ
れ、またフル解像度動き補償の前にDCT/IDCTの
基本機能を用いてダウンサンプリングされる。さらに、
DCTエラーブロックに動き補償画像ブロックを加える
前と後に、フル解像度DCTと低解像度DCTが必要で
ある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上述の方法はエラード
リフトの最小化に有効であるが、この方法は多くのDC
Tのような動作を必要とし、かくしてビデオフォーマッ
トダウン変換はコンピュータ使用上大きな問題となる。
【0005】従来技術に記述されているDCTベースの
ビデオフォーマットダウン変換方法は、高品質ダウン変
換ビデオを提供する。復号化ビデオシーケンスに現われ
たエラードリフトを最小限にするために、DCTベース
のアップサンプリングとダウンサンプリングフィルタ処
理手順が必要である。これらの手順には大きな計算必要
量が必要となり、この結果低解像度ビデオ復号化装置に
高コストをもたらすことになる。本発明によって解決す
べき問題は、従来技術に記述された最小ドリフト方法よ
りも複雑性がはるかに低い低解像度ビデオ復号器用に次
善の解決方法を確立することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上述の問題を解決するた
めに、一般化直交変換を用いた低解像度ビデオ復号器の
方法を提案する。高解像度と低解像度空間の間の信号ダ
ウン変換と画素マッピングのために、1組の新しい直交
変換カーネル(kernels)を提案する。これらの新しい
直交変換はフォワード離散コサイン変換でも逆離散コサ
イン変換でもない。これらの新しい直交変換は、この明
細書では一般化直交変換と呼んでいる。一般化直交変換
を用いる主たる目的は低解像度ビデオ復号化システムの
コストを実質的に減らすことであるので、一般化直交変
換のカーネルは、システム全体が従来技術に記述した最
小ドリフトシステムよりも計算上はるかに集中度が低く
なるような方法で構成される。
【0007】前記逆量子化係数は、低解像度一般化逆直
交変換手段を用いて変換画素に変換される。前記フレー
ムバッファから検索された前記低解像度基準画素は、い
くつかの一般化された直交変換基底関数を備える前記ア
ップサンプリング手段によって、前記低解像度空間から
前記高解像度空間にマッピングされる。前記高解像度動
き補償画素は、前記ダウンサンプリング手段を用いて前
記高解像度空間から前記低解像度空間にマッピングされ
る。
【0008】前記アップサンプリング手段は低解像度一
般化直交変換手段と係数操作手段とを備える。前記ダウ
ンサンプリング手段は、高解像度一般化マッピング手段
と、正規化された低解像度一般化逆直交変換手段とを備
える。
【0009】前記シンタクスパーザと可変長復号化手段
はビデオビットストリームを復号化し、また復号化係数
と復号化パラメータとを供給する。前記逆量子化器は前
記復号化係数を逆量子化し、また逆量子化係数を発生す
る。前記フレームバッファはダウン変換された再構築映
像を記憶する。前記アップサンプラは前記フレームバッ
ファから検索されたデータを補間し、また逆動き補償手
段のためにアップサンプリングされた画素を供給する。
前記逆動き補償手段は、前記復号化パラメータに基づい
て、前記アップサンプリングされた画素に半画素精度の
動き補償を実行して高解像度動き補償画素を得る。前記
ダウンサンプリング手段は前記高解像度動き補償画素を
デシメーションし、またダウンサンプリングされた画素
を発生する。前記低解像度一般化逆直交変換手段は前記
逆量子化係数を変換画素に変換する。前記加算器は、前
記ダウンサンプリングされた画素に前記変換画素を加え
て再構築画素を得る。
【0010】前記アップサンプリング手段とダウンサン
プリング手段の動作について以下に説明する。前記低解
像度一般化直交変換手段は前記フレームバッファから前
記低解像度基準画素を受信し、またこれらの基準画素を
変換された基準係数に変換する。前記低解像度変換係数
操作手段が前記変換基準係数を受信し、またこれらの係
数を前記高解像度基準画素に変換する。前記高解像度一
般化変換手段は前記高解像度動き補償画素を受信し、ま
たこれらの画素を周波数ドメインに変換して前記高解像
度変換係数を発生する。前記正規化された低解像度一般
化逆直交変換手段は、前記高解像度変換係数を空間ドメ
インに変換して前記ダウンサンプリングされた画素を発
生する。前記高解像度一般化直交変換のオーダは、ビデ
オビットストリームを符号化するために使用される離散
コサイン変換のオーダと同じである。一方前記低解像度
逆一般化直交変換手段のオーダは、前記高解像度一般化
直交変換のオーダと、ビデオダウン変換の比率とに基づ
いて選択される。前記正規化された低解像度一般化逆直
交変換のオーダは、前記低解像度一般化逆直交変換のオ
ーダと同じである。
【0011】本発明の第1の観点は、フル解像度ビデオ
ビットストリームを復号化し、また低解像度モニタ上に
低解像度復号化ビデオシーケンスを表示するための装置
であって:ビデオビットストリームを復号化し、また復
号化係数と復号化パラメータとを供給するためのシンタ
クスパーザおよび可変長復号化手段と;前記復号化係数
を逆量子化し、また逆量子化係数を発生するための逆量
子化器と;再構築された低解像度映像を記憶するための
フレームバッファと;前記フレームバッファから検索さ
れた低解像度基準画素を高解像度空間にマッピングし、
また逆動き補償手段のためにアップサンプリングされた
画素を供給するためのアップサンプリング手段であっ
て、前記逆動き補償手段が、前記復号化パラメータに基
づいて前記アップサンプリングされた画素の半画素動き
補償を実行して高解像度動き補償画素を得るためにあ
る、アップサンプリング手段と;前記高解像度動き補償
画素を低解像度空間にマッピングし、ダウンサンプリン
グされた画素を供給するためのダウンサンプリング手段
と;前記逆量子化係数を受信し、また該逆量子化係数を
変換画素に変換するための低解像度一般化逆直交変換手
段と;前記フレームバッファに記憶するために低解像度
基準画素を得るべく、前記変換画素を前記ダウンサンプ
リングされた画素に加えるための加算器と;を備える装
置である。
【0012】第2の観点は、第1の観点の装置におい
て、前記低解像度逆一般化直交変換が逆離散コサイン変
換と異なる、装置である。
【0013】第3の観点は、第1の観点の装置におい
て、前記アップサンプリング手段がさらに:前記フレー
ムバッファから前記低解像度基準画素を受信し、該基準
画素を周波数ドメインにマッピングし、また変換基準係
数を供給するための低解像度一般化直交変換手段と;前
記変換基準係数を受信し、また高解像度空間に属する高
解像度基準画素を発生するための低解像度変換係数操作
手段と;を備える装置である。
【0014】第4の観点は、第1の観点の装置におい
て、前記ダウンサンプリング手段がさらに:前記高解像
度動き補償画素を受信し、該動き補償画素を周波数ドメ
インにマッピングし、また高解像度変換係数を供給する
ための高解像度一般化マッピング手段と;前記高解像度
変換係数を低解像度空間に変換し、また前記ダウンサン
プリングされた画素を供給するための正規化された低解
像度一般化逆直交変換手段と;を備える装置である。
【0015】第5の観点は、第3の観点の装置におい
て、前記アップサンプリング手段の前記高解像度基準画
素が、前記変換基準係数のブロックと、1組の一般化直
角関数から得られるマトリックスとを乗算することによ
って得られる、装置である。
【0016】第6の観点は、第4の観点の装置におい
て、前記ダウンサンプリング手段の前記高解像度変換係
数が、前記高解像度動き補償画素のブロックと、1組の
一般化直角関数から得られるマトリックスとを乗算する
ことによって得られる、装置である。
【0017】第7の観点は、第4の観点の装置におい
て、前記ダウンサンプリング手段の前記高解像度一般化
直交変換が、ビデオビットストリームを符号化するため
に使用される離散コサイン変換のオーダと同じオーダを
有する、装置である。
【0018】第8の観点は、第1の観点の装置におい
て、前記低解像度一般化逆直交変換手段が、前記フレー
ムバッファのサイズに基づいて選択されるオーダを有す
る、装置である。
【0019】第9の観点は、第4の観点の装置におい
て、前記ダウンサンプリング手段の前記正規化された低
解像度一般化逆直交変換のオーダが、前記低解像度逆一
般化直交変換手段のオーダと同じである、装置である。
【0020】第10の観点は、第5の観点の装置におい
て、前記マトリックスが寸法MxNを有し、この場合M
は前記低解像度逆一般化直交変換のオーダであり、また
Nは前記高解像度一般化直交変換のオーダである、装置
である。
【0021】第11の観点は、第6の観点の装置におい
て、前記マトリックスが寸法NxMを有し、この場合M
は前記低解像度逆一般化直交変換のオーダであり、また
Nは前記高解像度一般化直交変換のオーダである、装置
である。
【0022】第12の観点は、フル解像度ビデオビット
ストリームを復号化し、また低解像度モニタ上に低解像
度復号化ビデオシーケンスを表示するための方法であっ
て、該方法が:ビデオビットストリームを復号化し、ま
た復号化係数と復号化パラメータとを供給するステップ
と;前記復号化係数を逆量子化し、また逆量子化係数を
発生するステップと;ダウン変換された再構築映像をフ
レームバッファに記憶するステップと;前記フレームバ
ッファから検索された低解像度基準画素を高解像度空間
にマッピングし、またアップサンプリングされた画素を
供給するステップと;前記復号化パラメータに基づい
て、前記アップサンプリングされた画素の半画素動き補
償を実行して高解像度動き補償画素を得るステップと;
前記高解像度動き補償画素を低解像度空間マッピング
し、またダウンサンプリングされた画素を供給するステ
ップと;前記逆量子化係数を受信し、また低解像度一般
化逆直交変換を用いて前記逆量子化係数を変換画素に変
換するステップと;前記フレームバッファに記憶するた
めに再構築画素を得るべく、前記変換画素を前記ダウン
サンプリングされた画素に加えるステップと;を備える
方法である。
【0023】第13の観点は、第12の観点の方法にお
いて、前記低解像度基準画素を高解像度空間にマッピン
グする前記ステップが:前記フレームバッファから前記
低解像度基準画素を受信し、該基準画素を周波数ドメイ
ンにマッピングし、また変換基準係数を供給するステッ
プと;前記変換基準係数を受信し、また高解像度空間に
属する高解像度基準画素を発生するステップと;を備え
る方法である。
【0024】第14の観点は、第12の観点の方法にお
いて、前記動き補償画素を低解像度空間にマッピングす
るステップが:高解像度動き補償画素を受信し、該動き
補償画素を周波数ドメインにマッピングし、また高解像
度変換係数を供給するステップと;前記高解像度変換係
数を低解像度空間に変換し、また前記ダウンサンプリン
グされた画素を供給するステップと;を備える方法であ
る。
【0025】第15の観点は、第1から第11の観点の
装置において、前記低解像度逆一般化直交変換と、正規
化された低解像度逆一般化変換と、低解像度一般化直交
変換と、高解像度一般化直交変換と、低解像度変換係数
操作手段とが、迅速かつ効率的なシステムリソースの利
用のために簡略化した方法を使用して実装される装置で
ある。
【0026】第16の観点は、第1から第11の観点の
装置において、低解像度ビデオ復号化が水平および垂直
の両方向に適用可能である、装置である。
【0027】第17の観点は、第1から第11の観点の
装置において、低解像度ビデオ復号化がプログレッシブ
およびインターレースの両方のビデオビットストリーム
に適用可能である、装置である。
【0028】第18の観点は、第12から第14の観点
の方法において、前記低解像度逆一般化直交変換と、正
規化された低解像度逆一般化変換と、低解像度一般化直
交変換と、高解像度一般化直交変換と、低解像度変換係
数操作ステップとが、迅速かつ効率的なシステムリソー
スの利用のために簡略化した方法を使用して実装される
方法である。
【0029】第19の観点は、第12から第14の観点
の方法において、低解像度ビデオ復号化が水平および垂
直の両方向に適用できる、方法である。
【0030】第20の観点は、第12から第14の方法
において、低解像度ビデオ復号化がプログレッシブおよ
びインターレースの両方のビデオビットストリームに適
用可能である、方法である。
【0031】
【発明の実施の形態】本発明の実施形態を図2に示す。
ダウン変換処理は復号化ループに含まれる。低解像度一
般化逆直交変換手段230は、ビデオ符号器の動き予測
によって発生される低解像度予測誤差情報を得るために
使用される。アップサンプリング手段250とダウンサ
ンプリング手段260は逆動き補償手段240の前後に
使用される。
【0032】ビデオビットストリーム201は、最初に
シンタクスパーザと可変長復号化手段210とによって
復号化される。逆量子化器220はシンタクスパーザと
可変長復号化手段210とに結合され、可変長復号化係
数211を逆量子化する。フレームバッファ270は低
解像度ビデオ画像を記憶する。低解像度基準画素271
はアップサンプリング手段250によって検索され、ま
た逆動き補償手段240用のアップサンプリングされた
画素251を発生するために補間される。逆動き補償手
段240はアップサンプリングされた画素251に基づ
いて半画素(half-pel)逆動き補償を実行し、動き補償
画素241を得る。逆量子化係数221は低解像度一般
化逆直交変換手段230によって変換され、変換画素2
31を得る。ここで、変換画素は、ビデオ符号器の動き
予測動作によって得られる予測誤差画素である。変換画
素231と動き補償画素261は再構築画素232を得
るために合計される。PフレームまたはIフレームの再
構築画素232は、次のフレームの動き補償用の基準画
素としてフレームバッファ270の中に記憶される。低
解像度一般化逆直交変換手段230のオーダは、ビット
ストリーム符号化のために使用される離散コサイン変換
のオーダよりも小さく、またビデオダウン変換比に基づ
いて決定される。
【0033】本実施形態の効果は、フル解像度ビデオビ
ットストリームが低コストビデオ復号器を用いて復号化
することができ、また復号化ビデオシーケンスが低解像
度モニタ上の表示に適していることである。アップサン
プリングとダウンサンプリング用の直交変換に基づく方
法は、DCTベースの最小ドリフトビデオフォーマット
ダウン変換に必要な膨大な計算必要量の問題を解決す
る。また、復号化ループの外側にデシメータが配置され
たビデオフォーマットダウン変換器と比較して、計算必
要量とメモリ必要量は相当に低減される。
【0034】図3に示した他の実施形態は、図2に例示
したアップサンプリング手段で使用される方法について
説明している。アップサンプリング手段は2つの要素、
すなわち、低解像度一般化直交変換手段320と、低解
像度変換係数操作手段330とを備える。
【0035】本実施形態の動作について以下に説明す
る。低解像度空間310に属する低解像度基準画素31
1は低解像度一般化直交変換手段320を用いて変換さ
れ、低解像度変換係数321を発生する。異なった低解
像度変換係数321は低解像度基準画素311の異なっ
た周波数成分を表している。低解像度変換係数操作手段
330は低解像度一般化直交変換手段320に結合され
ている。低解像度変換係数321は低解像度変換係数操
作手段330によって再び変換され、高解像度空間34
0に属する高解像度基準画素331を発生する。低解像
度変換係数操作手段330の動作は、低解像度変換係数
321を備えるベクトルと、一般化直交関数の内の1つ
の値を備えるベクトルとの内積を計算するためにある。
【0036】図4に示した他の実施形態は、図2に例示
したダウンサンプリング手段で用いられる方法について
説明している。ダウンサンプリング手段は2つの要素、
すなわち、高解像度一般化直角マッピング手段420
と、正規化された低解像度一般化逆直交変換手段430
とを備える。
【0037】本実施形態の動作について以下に説明す
る。高解像度空間410に属する高解像度動き補償画素
411は、高解像度画像画素411を備えるベクトル
と、一般化直角関数の内の1つの値を備えるベクトルと
の内積を計算することによって変換される。異なった高
解像度変換係数421は高解像度画素の異なった周波数
成分を表している。正規化された低解像度一般化逆直交
変換手段430は高解像度一般化直交変換手段420に
結合されている。高解像度変換係数421は、正規化さ
れた低解像度一般化逆直交変換手段430によって再び
変換され、低解像度空間440に属するダウンサンプリ
ングされた画素431を発生する。
【0038】図3と図4に示した実施形態の効果は、画
像アップサンプリングとダウンサンプリング方法が一般
化直交変換を用いて実現できることである。従来技術に
記述されているDCTベースのアップサンプリングとダ
ウンサンプリング方法を使用する代わりに、アップサン
プリングとダウンサンプリング用の一般化直交変換に基
づく方法の使用は、より多くの変換カーネルの選択を提
供し、また低解像度ビデオ復号化にとってより効率的で
ある。
【0039】図5に示した他の実施形態は一般化直交変
換カーネルの実例を示しており、特に8:3のダウン変
換比を有する低解像度ビデオ復号化システムで使用され
る変換用カーネルの式である(この場合α=5、β=5
/3、γ=5/2)。
【0040】これらのカーネルは、水平方向に8:3の
ダウン変換比で低解像度ビデオ復号化のために用いられ
る。カーネル K1、K2、K3、K4は、低解像度一般化
直交変換手段320、低解像度変換係数操作手段33
0、高解像度一般化直角マッピング手段、正規化された
低解像度一般化逆直交変換手段430の操作のためにそ
れぞれ用いられる。K5は K1の置換マトリックスであ
る。K5は低解像度逆一般化直交変換手段230の動作
のために用いられる。
【0041】図5に示した実施形態の効果は、従来技術
に記述されたDCTベースの低解像度ビデオ復号化方法
と比較して計算必要量がはるかに小さいことである。マ
トリクスK1、K2、K3、K4の積が3×3恒等行列であ
ることを証明することは容易である。かくして、アップ
サンプリングとダウンサンプリング手順の全体の変換は
正規直交である。γ=α/2=2.5なので、係数また
は画素と、γまたはα/2の乗法は図6に示したシフト
と加算動作を用いて実現することができる。図6は、シ
フトと加算動作を用いて係数に2.5を掛けた乗法図で
ある。
【0042】かくして、K1からK5の変換を実施して1
ラインの再構築画像ブロックを得るために、2つの乗算
動作のみで済むことが明らかである。DCTベースの最
小ドリフト低解像度ビデオ復号化方法が使用されるなら
ば、必要とされる乗算動作の数ははるかに多くなる。か
くして乗算動作数の節減は、低解像度ビデオ復号化用の
従来のある方法に必要とされる乗算動作数と比較して8
0%以上であることが可能である。
【0043】本発明の効果の1つは、高品質低分解能ビ
デオを高解像度ビデオビットストリームから得ることが
できることである。エラードリフト問題は、本明細書に
説明した低解像度復号化のための一般化直交変換に基づ
く方法を使用することによって有効に克服することがで
きる。本発明の計算必要量は、従来の低解像度ビデオ復
号化方法、あるいは代わりにビデオフォーマットダウン
変換方法と呼ばれる方法に必要とされる計算必要量より
もはるかに集中度が低い。実験結果では、新しい低解像
度ビデオ復号化システムは、DCTベースのビデオフォ
ーマットダウン変換方法と比べると感知可能な追加ノイ
ズをもたらさないことが示されている。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来技術による低解像度ビデオ復号器のブロ
ック図である。
【図2】 本発明による低解像度ビデオ復号化システム
のブロック図である。
【図3】 本発明による画素アップサンプリング用のブ
ロック図である。
【図4】 本発明による画素ダウンサンプリング用のブ
ロック図である。
【図5】 8:3のダウン変換比を有する低解像度ビデ
オ復号化システムで使用される変換用カーネルの式であ
る(この場合α=5、β=5/3、γ=5/2)。
【図6】 シフトと加算動作を用いて係数に2.5を掛
けた乗法図である。
【符号の説明】
201…ビデオビットストリーム 210…シンタクスパーザおよび可変長復号化手段 220…逆量子化器 230…低解像度一般化逆直交変換手段 250…アップサンプリング手段 240…逆動き補償手段 260…ダウンサンプリング手段 270…フレームバッファ 272…ディスプレイへ 320…低解像度一般化直交変換手段 330…低解像度変換係数操作手段 310…低解像度空間 340…高解像度空間 420…高解像度一般化直交変換手段 430…正規化された低解像度逆一般化直交変換手段 410…高解像度空間 440…低解像度空間
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ピータ・キュ・ウォン・ミン シンガポール534415シンガポール、タイ・ セン・アベニュー、ブロック1022、04− 3530番、タイ・セン・インダストリアル・ エステイト、パナソニック・シンガポール 研究所株式会社内 Fターム(参考) 5C059 KK15 MA23 ME01 SS03 SS07 SS09 UA05 5C063 AA06 CA01 CA07 CA11 CA38 5J064 AA01 BA09 BA16 BB03 BC02 BC08 BC09 BC17 BD01

Claims (20)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 フル解像度ビデオビットストリームを復
    号化し、また低解像度モニタ上に低解像度復号化ビデオ
    シーケンスを表示するための装置であって:ビデオビッ
    トストリームを復号化し、また復号化係数と復号化パラ
    メータとを供給するためのシンタクスパーザおよび可変
    長復号化手段と;前記復号化係数を逆量子化し、また逆
    量子化係数を発生するための逆量子化器と;再構築され
    た低解像度映像を記憶するためのフレームバッファと;
    前記フレームバッファから検索された低解像度基準画素
    を高解像度空間にマッピングし、また逆動き補償手段の
    ためにアップサンプリングされた画素を供給するための
    アップサンプリング手段であって、前記逆動き補償手段
    が、前記復号化パラメータに基づいて前記アップサンプ
    リングされた画素の半画素動き補償を実行して高解像度
    動き補償画素を得るためにある、アップサンプリング手
    段と;前記高解像度動き補償画素を低解像度空間にマッ
    ピングし、ダウンサンプリングされた画素を供給するた
    めのダウンサンプリング手段と;前記逆量子化係数を受
    信し、また該逆量子化係数を変換画素に変換するための
    低解像度一般化逆直交変換手段と;前記フレームバッフ
    ァに記憶するために低解像度基準画素を得るべく、前記
    変換画素を前記ダウンサンプリングされた画素に加える
    ための加算器と;を備える装置。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載の装置において、前記低
    解像度逆一般化直交変換が逆離散コサイン変換と異な
    る、装置。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載の装置において、前記ア
    ップサンプリング手段がさらに:前記フレームバッファ
    から前記低解像度基準画素を受信し、該基準画素を周波
    数ドメインにマッピングし、また変換基準係数を供給す
    るための低解像度一般化直交変換手段と;前記変換基準
    係数を受信し、また高解像度空間に属する高解像度基準
    画素を発生するための低解像度変換係数操作手段と;を
    備える装置。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載の装置において、前記ダ
    ウンサンプリング手段がさらに:前記高解像度動き補償
    画素を受信し、該動き補償画素を周波数ドメインにマッ
    ピングし、また高解像度変換係数を供給するための高解
    像度一般化マッピング手段と;前記高解像度変換係数を
    低解像度空間に変換し、また前記ダウンサンプリングさ
    れた画素を供給するための正規化された低解像度一般化
    逆直交変換手段と;を備える装置。
  5. 【請求項5】 請求項3に記載の装置において、前記ア
    ップサンプリング手段の前記高解像度基準画素が、前記
    変換基準係数のブロックと、1組の一般化直角関数から
    得られるマトリックスとを乗算することによって得られ
    る、装置。
  6. 【請求項6】 請求項4に記載の装置において、前記ダ
    ウンサンプリング手段の前記高解像度変換係数が、前記
    高解像度動き補償画素のブロックと、1組の一般化直角
    関数から得られるマトリックスとを乗算することによっ
    て得られる、装置。
  7. 【請求項7】 請求項4に記載の装置において、前記ダ
    ウンサンプリング手段の前記高解像度一般化直交変換
    が、ビデオビットストリームを符号化するために使用さ
    れる離散コサイン変換のオーダと同じオーダを有する、
    装置。
  8. 【請求項8】 請求項1に記載の装置において、前記低
    解像度一般化逆直交変換手段が、前記フレームバッファ
    のサイズに基づいて選択されるオーダを有する、装置。
  9. 【請求項9】 請求項4に記載の装置において、前記ダ
    ウンサンプリング手段の前記正規化された低解像度一般
    化逆直交変換のオーダが、前記低解像度逆一般化直交変
    換手段のオーダと同じである、装置。
  10. 【請求項10】 請求項5に記載の装置において、前記
    マトリックスが寸法MxNを有し、この場合Mは前記低
    解像度逆一般化直交変換のオーダであり、またNは前記
    高解像度一般化直交変換のオーダである、装置。
  11. 【請求項11】 請求項6に記載の装置において、前記
    マトリックスが寸法NxMを有し、この場合Mは前記低
    解像度逆一般化直交変換のオーダであり、またNは前記
    高解像度一般化直交変換のオーダである、装置。
  12. 【請求項12】 フル解像度ビデオビットストリームを
    復号化し、また低解像度モニタ上に低解像度復号化ビデ
    オシーケンスを表示するための方法であって、該方法
    が:ビデオビットストリームを復号化し、また復号化係
    数と復号化パラメータとを供給するステップと;前記復
    号化係数を逆量子化し、また逆量子化係数を発生するス
    テップと;ダウン変換された再構築映像をフレームバッ
    ファに記憶するステップと;前記フレームバッファから
    検索された低解像度基準画素を高解像度空間にマッピン
    グし、またアップサンプリングされた画素を供給するス
    テップと;前記復号化パラメータに基づいて、前記アッ
    プサンプリングされた画素の半画素動き補償を実行して
    高解像度動き補償画素を得るステップと;前記高解像度
    動き補償画素を低解像度空間マッピングし、またダウン
    サンプリングされた画素を供給するステップと;前記逆
    量子化係数を受信し、また低解像度一般化逆直交変換を
    用いて前記逆量子化係数を変換画素に変換するステップ
    と;前記フレームバッファに記憶するために再構築画素
    を得るべく、前記変換画素を前記ダウンサンプリングさ
    れた画素に加えるステップと;を備える方法。
  13. 【請求項13】 請求項12に記載の方法において、前
    記低解像度基準画素を高解像度空間にマッピングする前
    記ステップが:前記フレームバッファから前記低解像度
    基準画素を受信し、該基準画素を周波数ドメインにマッ
    ピングし、また変換基準係数を供給するステップと;前
    記変換基準係数を受信し、また高解像度空間に属する高
    解像度基準画素を発生するステップと;を備える方法。
  14. 【請求項14】 請求項12に記載の方法において、前
    記動き補償画素を低解像度空間にマッピングするステッ
    プが:高解像度動き補償画素を受信し、該動き補償画素
    を周波数ドメインにマッピングし、また高解像度変換係
    数を供給するステップと;前記高解像度変換係数を低解
    像度空間に変換し、また前記ダウンサンプリングされた
    画素を供給するステップと;を備える方法。
  15. 【請求項15】 請求項1から11に記載の装置におい
    て、前記低解像度逆一般化直交変換と、正規化された低
    解像度逆一般化変換と、低解像度一般化直交変換と、高
    解像度一般化直交変換と、低解像度変換係数操作手段と
    が、迅速かつ効率的なシステムリソースの利用のために
    簡略化した方法を使用して実装される装置。
  16. 【請求項16】 請求項1から11に記載の装置におい
    て、低解像度ビデオ復号化が水平および垂直の両方向に
    適用可能である、装置。
  17. 【請求項17】 請求項1から11に記載の装置におい
    て、低解像度ビデオ復号化がプログレッシブおよびイン
    ターレースの両方のビデオビットストリームに適用可能
    である、装置。
  18. 【請求項18】 請求項12から14に記載の方法にお
    いて、前記低解像度逆一般化直交変換と、正規化された
    低解像度逆一般化変換と、低解像度一般化直交変換と、
    高解像度一般化直交変換と、低解像度変換係数操作手段
    とが、迅速かつ効率的なシステムリソースの利用のため
    に簡略化した方法を使用して実装される方法。
  19. 【請求項19】 請求項12から14に記載の方法にお
    いて、低解像度ビデオ復号化が水平および垂直の両方向
    に適用できる、方法。
  20. 【請求項20】 請求項12から14に記載の方法にお
    いて、低解像度ビデオ復号化がプログレッシブおよびイ
    ンターレースの両方のビデオビットストリームに適用可
    能である、方法。
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