JP2013509063A - 画像シーケンスのブロックを符号化する方法およびこのブロックを再構成する方法 - Google Patents
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Abstract
現在のブロックの近傍のブロックに関連付けられた少なくとも1つの候補動きブロックを決定するステップ(20、30)と、少なくとも1つの候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップ(24、34)と、予測動きベクトルから現在のブロックを符号化するステップ(26、36)と、を含む。この予測動きベクトルが、少なくとも1つの候補動きベクトルについて、連続的に符号化され、再構成された近傍のブロックと、補正動きベクトルによって修正された少なくとも1つの候補動きベクトルによって動き補償された予測ブロックとの間で計算された歪みが最小になるように補正動きベクトルを決定するステップ(22、32)と、補正動きベクトルによって修正された少なくとも1つの候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップ(24、34)と、に従って決定されるという利点を有する。
【選択図】図3
Description
現在のブロックの近傍のブロックに関連付けられた少なくとも1つの候補動きブロックを決定するステップと、
少なくとも1つの候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップと、
予測動きベクトルから現在のブロックを符号化するステップと、を含む。
上記少なくとも1つの候補動きベクトルについて、連続的に符号化され、再構成された近傍のブロックと、補正動きベクトルによって修正された少なくとも1つの候補動きベクトルによって動き補償された予測ブロックとの間で計算された歪みが最小になるように補正動きベクトルを決定するステップと、
補正動きベクトルによって修正された少なくとも1つの候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップと、に従って決定されると有益である。
少なくとも1つの候補動きベクトルを決定するステップは、
少なくとも2つの候補動きベクトルを決定するステップと、
少なくとも2つの候補動きベクトルを統合して統合された動きベクトルにするステップと、
少なくとも2つの候補動きベクトルのうちから、統合された動きベクトルに最も近い動きベクトルを選択するステップと、を含む。
上記現在のブロックの近傍のブロックに関連付けられた少なくとも1つの候補動きベクトルを決定するステップと、
少なくとも1つの候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップと、
上記予測動きベクトルから現在のブロックを再構成するステップと、を含む。
再構成された近傍のブロックと、補正動きベクトルによって修正された少なくとも1つの候補動きベクトルによって動き補償された予測ブロックとの間で計算された歪みが最小になるように補正動きベクトルを決定するステップと、上記補正動きベクトルによって修正された候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップと、に従って決定される。
上記現在のブロックについて、動きベクトル差分を復号するステップと、
上記現在のブロックについて、上記動きベクトル差分および上記予測動きベクトルから少なくとも1つの現在の動きベクトルを決定するステップと、
上記現在のブロックを上記現在の動きベクトルから再構成するステップと、をさらに含む。
MVp=MVct+ΔMV
連続的に符号化され、再構成された近傍のブロックと、補正動きベクトルΔMVによって修正された候補動きベクトルMVctによって動き補償された予測ブロックとの間で計算される。予測ブロックは、参照画像Irefに属する。例えば、以下の関数が使用される。
MVp=MVct+ΔMV
ステップ56は、符号化方法のステップ24と同一である。
Claims (11)
- 画像シーケンスの現在のブロックを符号化する方法であって、
前記現在のブロックの近傍のブロックに関連付けられた少なくとも1つの候補動きベクトルを決定するステップ(20、30)と、
前記少なくとも1つの候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップ(24、34)と、
前記予測動きベクトルから前記現在のブロックを符号化するステップ(26、36)と、を含み、
前記予測動きベクトルが、
前記少なくとも1つの候補動きベクトルについて、連続的に符号化され、再構成された近傍のブロックと、補正動きベクトル(ΔMV)によって修正された前記少なくとも1つの候補動きベクトルによって動き補償された予測ブロックとの間で計算される歪みを最小にするように前記補正動きベクトル(ΔMV)を決定するステップ(22、32)と、
前記補正動きベクトルによって修正された前記少なくとも1つの候補動きベクトルから前記予測動きベクトルを決定するステップ(24、34)と、に従って決定されることを特徴とする、前記方法。 - 前記現在のブロックBcに関連付けられた現在の動きベクトルと前記予測動きベクトルとから計算された動きベクトル差分を決定するステップ(26、36)を含み、前記現在のブロックを符号化するステップは、前記動きベクトル差分を符号化するステップを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記補正動きベクトルを決定するステップの間に、前記補正動きベクトル(dx,dy)の座標の各々の値の範囲の大きさが第1の閾値によって制限される、請求項1または2に記載の方法。
- 前記閾値は、動きベクトルの前記符号化の精度を表す第2の閾値よりも小さい、請求項3に記載の方法。
- 前記第1の閾値は、1/8であり、前記第2の閾値は、1/4である、請求項4に記載の方法。
- 前記第1の閾値は、1/4であり、前記第2の閾値は、1/2である、請求項4に記載の方法。
- 前記補正動きベクトルの座標(dx,dy)の各々は、前記動きベクトルの符号化精度よりも高い精度で前記候補動きベクトルの周りの規定された間隔内で決定される、請求項1または2に記載の方法。
- 前記少なくとも1つの候補動きベクトルを決定するステップ(20)は、
少なくとも2つの候補動きベクトルを決定するステップ(200)と、
前記少なくとも2つの候補動きベクトルを統合して統合された動きベクトルにするステップ(202)と、
前記少なくとも2つの候補動きベクトルのうちから、前記統合された動きベクトルに最も近い動きベクトルを選択するステップ(204)と、を含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。 - 少なくとも2つの候補動きベクトルが決定され(30)、前記補正動きベクトルを決定するステップ(32)は、前記少なくとも2つの候補動きベクトルの各々について、補正動きベクトルを決定するステップを含み、前記予測動きベクトルを決定するステップ(34)は、前記補正動きベクトルの各々によって修正された前記候補動きベクトルを統合して単一の予測動きベクトルにするステップを含む、請求項1〜7のいずれか1項に記載の方法。
- 現在のブロックを再構成する方法であって、
前記現在のブロックの近傍のブロックに関連付けられた少なくとも1つの候補動きベクトルを決定するステップ(52)と、
前記少なくとも1つの候補動きベクトルから予測動きベクトルを決定するステップ(56)と、
前記予測動きベクトルから前記現在のブロックを再構成するステップ(58)と、を含み、
前記予測動きベクトルが、
再構成された近傍のブロックと、前記補正動きベクトル(dx,dy)によって修正された前記少なくとも1つの候補動きベクトルによって動き補償された予測ブロックとの間で計算された歪みが最小になるように前記補正動きベクトル(dx,dy)を決定するステップ(54)と、
前記補正動きベクトルによって修正された前記候補動きベクトルから前記予測動きベクトルを決定するステップ(56)と、に従って決定されることを特徴とする、前記方法。 - 前記現在のブロックについて、動きベクトル差分を復号するステップと、
前記現在のブロックについて、前記動きベクトル差分および前記予測動きベクトルから少なくとも1つの現在の動きベクトルを決定するステップと、をさらに含み、
前記現在のブロックは、前記現在の動きベクトルから再構成される(58)、請求項10に記載の方法。
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