JP4993403B2 - 画像処理装置、画像符号化装置、画像復号化装置、画像処理システム及びプログラム - Google Patents

画像処理装置、画像符号化装置、画像復号化装置、画像処理システム及びプログラム Download PDF

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Description

本発明は、解像度の変換を行う画像処理装置に関する。
高解像度の静止画像を取得する方法として、位相をずらした画像を取得し、重ね合わせる技術は公知である。このような技術では、例えば、CCDなどの撮像素子をメカ的に動かしたり、撮像素子と映像との相対位置をずらすように撮像素子前段のレンズを動かしたりして、位相をずらした画像を取得する。このようにして取得された画像には、ランダムノイズが生じることがある。
特許文献1では、フレーム間の差分画像を用いて、動物体領域を抽出する過程において、フレーム間差分画像から求まる領域を表す2値画像を過去複数フレームためることにより、動物体を高精度に抽出する手法が開示されている。
特許文献2では、フレーム間差分画像に対してローパスフィルタをかけてから、動き情報を抽出することにより、ノイズの大きい映像信号から良好な動き情報を検出する手法が開示されている。
特許文献3では、動き補償予測符号化装置の前処理装置に動き補償予測を導入することにより、ランダムノイズを多く含む、動きの大きな入力画像においても、ノイズを低減させ、符号化における動き補償予測精度を上げる手法が開示されている。
特許文献4では、動画像の各フレームをブロック単位に最小値とダイナミックレンジを符号化に用いる際に、連続する2フレームのこれらの値の平均を取ることにより、静止フレームでのノイズの変動をなくす手法が開示されている。
特開平10−11586号公報 特開平9−81754号公報 特開平6−296276号公報 特開平6−165144号公報
本発明は、本構成を有していない場合に比較して、ランダムノイズが効果的に低減された画像であって、高解像度画像の生成に用いられるものを生成することができる画像処理装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明に係る画像処理装置は、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段とを有する。本発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、ランダムノイズが効果的に低減された画像であって、高解像度画像の生成に用いられるものを生成することができる。
好適には、前記平均化画像生成手段は、入力画像のノイズ量に基づいて制御された数の入力画像を平均化する。
好適には、前記縮小画像生成手段は、入力画像のノイズ量に対応する制御情報に基づいて縮小画像を生成する。
本発明によれば、複雑な機構を有していない場合においても、より柔軟に、高解像度画像の生成に用いられる画像を生成することができる。
好適には、前記縮小画像生成手段は、入力画像が静止画である場合、位相の異なる複数の縮小画像を生成する。本発明によれば、高解像度画像の生成時の負荷を低減することができる。
本発明に係る画像符号化装置は、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、前記縮小画像生成手段により生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成手段とを有する。本発明によれば、画像の符号化率を向上することができる。
また、本発明に係る画像復号化装置は、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、前記縮小画像生成手段により生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成手段とを有する画像符号化装置により符号化された符号データを受け付ける受付手段と、前記受付手段により受け付けられた符号データを復号化する復号化手段と、前記復号化手段により復号化された複数の縮小画像と、該縮小画像の生成に関する制御情報とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する高解像度画像生成手段とを有する。本発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、より高画質の画像を生成することができる。
さらに、本発明に係る画像処理システムは、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、前記縮小画像生成手段により生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成手段とを有する画像符号化装置と、前記画像符号化装置により符号化された符号データを復号化する復号化手段と、前記復号化手段により復号化された複数の縮小画像と、該縮小画像の生成に関する制御情報とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する高解像度画像生成手段とを有する画像復号化装置とを有する。
本発明に係る第1のプログラムは、コンピュータを含む画像処理装置において、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成する平均化画像生成ステップと、記生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する縮小画像生成ステップとを前記画像処理装置のコンピュータに実行させる。
本発明に係る第2のプログラムは、コンピュータを含む画像符号化装置において、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成する平均化画像生成ステップと、前記生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する縮小画像生成ステップと、前記生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成ステップとを前記画像符号化装置のコンピュータに実行させる。
また、本発明に係る第3のプログラムは、コンピュータを含む画像復号化装置において、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成し、前記生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成し、前記生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する画像符号化装置により符号化された符号データを受け付ける受付ステップと、前記受付られた符号データを復号化する復号化ステップと、前記復号化された複数の縮小画像と、該縮小画像の生成に関する制御情報とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する高解像度画像生成ステップとを前記画像復号化装置のコンピュータに実行させる。
本発明の画像処理装置によれば、本構成を有していない場合に比較して、ランダムノイズが効果的に低減された画像であって、高解像度画像の生成に用いられるものを生成することができる。
まず、本発明の理解を助けるために、本発明の概略を説明する。
図1は、本発明に係る画像処理装置による画像処理の概略を示す図であって、図1(A)は、撮像素子により取得された画像を示し、図1(B)は、この画像を縮小して得られた縮小画像を示し、図1(C)は、これらの縮小画像に基づいて生成された高解像度画像を示す。
本発明に係る画像処理装置は、撮像素子により取得された第1の解像度の画像を縮小する。図1(A)において、矢印a〜dにより示される各画像領域は、図1(B)に示される各縮小画像の原画像に対応する。ここで、図1(B)に示される画素ずらし位相1の縮小画像は、図1(A)における画像領域aを縮小して得られたものである。同様にして、画素ずらし位相2〜4の縮小画像はそれぞれ、画像領域b〜dを縮小して得られたものである。
画素ずらし位相1〜4の縮小画像は、画素の位相が異なる画像である。具体的には、これらの縮小画像の位相は、当該縮小画像の解像度における1画素未満の大きさで互いにずれている。このように、本発明に係る画像処理装置は、撮像素子により取得された第1の解像度の入力画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する。
図1(C)に示すように、本発明に係る画像処理装置は、生成された複数の縮小画像と、該縮小画像の生成に関する制御情報とに基づいて、第2の解像度より高解像度である第1の解像度の高解像度画像を生成する。ここで、当該制御情報は、例えば、撮像素子により取得された画像から縮小画像が切り出される位置、画素をずらされる位相の大きさ、サブサンプリングの方法などである。このようにして、本発明に係る画像処理装置は、位相をずらされた画像であって、より高解像度の画像の生成に用いられる画像(図1(B)の縮小画像)を生成する。
本発明に係る画像処理装置は、撮像素子により取得された第1の解像度の画像に対して平均化処理を行う。
図2は、本発明に係る画像処理装置による平均化処理及び画素位相ずらし処理を説明する図である。
図2(A)に示すように、本発明に係る画像処理装置は、CCD等の撮像素子により撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、複数のフレーム間において平均化処理を行って平均化画像を生成する。本発明に係る画像処理装置は、例えば連続するフレーム間の差分に基づいて、各フレームに含まれるランダムノイズを測定し、測定されたランダムノイズ量に基づいて、平均化されるフレーム数を制御する。本例では、画像処理装置は、4フレーム毎に平均化処理を行う。即ち、平均化画像は、4つのフレームに基づいて生成されている。
本発明に係る画像処理装置は、平均化画像に対して、図1に示されるような画素位相ずらし処理を行って、画素ずらし画像を生成する。ここで、画素ずらし画像は、平均化画像が縮小されて生成された第2の解像度の縮小画像であって、縮小画像の解像度において1画素未満で位相をずらされたものである。本例では、画素ずらし画像は、撮像素子の位相を1/2画素ずらして取得された4画像である。ここで、4画像の画素の位相は、(1)標準である場合、(2)水平方向にずらされた場合、(3)垂直方向にずらされた場合及び(4)水平方向かつ垂直方向にずらされた場合のものである。
本発明に係る画像符号化装置は、このようにして生成された複数の縮小画像を符号化して符号データを生成する。入力画像が動画像である場合、画像符号化装置は、画素位相をずらされた複数の動画フレームを符号化して動画像符号データを生成する。画像符号化装置は、生成した符号データを画像復号化装置に対して出力する。
図2(B)に示すように、本発明に係る画像復号化装置は、画像符号化装置により生成された符号データを受け付け、この符号データを復号化して第2の解像度の複数の縮小画像を生成する。ここで、縮小画像は、画素をずらされた動画フレームである。さらに、画像復号化装置は、複数の縮小画像に基づいて、第2の解像度より高解像度である第1の解像度の高解像度画像を生成する。
以下、本発明の実施形態に係る画像処理装置2、画像符号化装置4及び画像復号化装置5を具体的に説明する。
図3は、本発明の実施形態に係る画像処理装置2、画像符号化装置4及び画像復号化装置5のハードウェア構成を、制御装置20を中心に示す図である。
図3に示すように、画像処理装置2等は、CPU202及びメモリ204などを含む制御装置20と、ネットワークを介して外部のコンピュータなどとデータの送信及び受信を行う通信装置22と、ハードディスクドライブなどの記憶装置24と、液晶ディスプレイなどの表示装置並びにキーボード及びポインティングデバイスを含むユーザインタフェース(UI)装置26とを有する。また、画像処理装置2は、CCD等の撮像素子を有する画像撮影装置28に接続されている。
画像処理装置2等は、例えば、後述する画像符号化プログラム40などがインストールされた汎用コンピュータであり、撮像素子を介して画像撮影装置28により取得された画像のデータを入力画像として受け付け、この入力画像に対して画像処理を行う。ここで、画像撮影装置28は、少なくとも2つの解像度で画像を撮像できる撮像素子を有するのが好ましい。また、画像撮影装置28は、静止画像及び動画像の双方の画像データを取得するのが好ましい。なお、画像処理装置2等は、通信装置22、記憶装置24又は記録媒体240などを介して画像のデータを取得してもよい。
図4は、本発明の第1の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム40の機能構成を示す図である。
図4に示すように、画像符号化プログラム40は、入力画像受付部400、ランダムノイズ量測定部402、フレーム間平均化制御部404、フレーム間平均化処理部406、画像切り出し制御部408、画像切り出し部410、符号化部412及びデータ出力部414を有する。なお、本発明の実施形態に係る画像処理プログラムは、画像符号化プログラム40から符号化部412を取り除かれたものであり、画像処理装置2の制御装置20により実行される。
画像符号化プログラム40は、例えば、通信装置22を介して制御装置20に供給され、メモリ204にロードされて、制御装置20上で動作する図示しないOS上で、ハードウェアを具体的に利用して実行される。画像符号化プログラム40は、FD、CD又はDVDなどの記録媒体240に格納されて、画像符号化装置4に供給されてもよい。なお、以下の各プログラムも、同様に供給されて実行される。また、画像符号化プログラム40の全部又は一部の機能は、画像符号化装置4に設けられたASICなどにより実現されてもよい。
画像符号化プログラム40において、入力画像受付部400は、画像撮影装置28により取得された第1の解像度の入力画像を受け付けて、ランダムノイズ量測定部402及びフレーム間平均化処理部406に対して出力する。入力画像受付部400は、通信装置22、記憶装置24又は記録媒体240を介して、スキャナ装置などにより読み取られた第1の解像度の入力画像を受け付けてもよい。なお、画像撮影装置28は、動画を撮影し、動画における各フレームを入力画像受付部400に対して出力してもよい。この場合、入力画像受付部400は、動画像データの各フレームを入力画像として受け付ける。
ランダムノイズ量測定部402は、入力画像のフレーム間の差分情報に基づいてランダムノイズ量を測定して、フレーム間平均化制御部404に対して出力する。具体的には、ランダムノイズ量測定部402は、連続するフレーム間の差分画像を生成し、当該差分画像の絶対値を算出する。ランダムノイズ量が大きいほど、当該算出値は大きくなる。
フレーム間平均化制御部404は、ランダムノイズ量測定部402により測定されたランダムノイズ量に基づいて、フレーム間平均化処理の対象となるフレーム数を決定し、決定されたフレーム数を含むフレーム間平均化制御情報を、フレーム間平均化処理部406及び画像切り出し制御部408に対して出力する。
なお、ランダムノイズ量の測定手法、及び当該測定値に基づくフレーム間平均化制御情報の決定手法については、後で詳述する。
フレーム間平均化処理部406は、第1の解像度の複数の入力画像に基づいて平均化画像を生成して、画像切り出し部410に対して出力する。具体的には、フレーム間平均化処理部406は、フレーム間平均化制御情報に基づいて、連続する複数のフレーム間で平均化処理を行う。フレーム間平均化処理部406は、フレーム間平均化制御情報において指定された数のフレームを平均化する。
画像切り出し制御部408は、フレーム間平均化制御情報に基づいて切り出し制御情報を生成して、画像切り出し部410及びデータ出力部414に対して出力する。切り出し制御情報には、画素をずらす位相の大きさ、画素値の補間手法、画像の切り出し位置、サブサンプリングの手法などが含まれる。画素値の補間手法等は、予め設定されていてもよいし、UI装置26のキーボード及びマウスなどの入力装置を介してユーザにより設定されてもよい。なお、画像切り出し制御部408は、切り出し制御情報を符号化部412に対して出力してもよい。この場合、切り出し制御情報は、後述する符号化部412により符号化される。
画像切り出し部410は、フレーム間平均化処理部406により生成された複数の平均化画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像(低解像度画像)であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する。具体的には、画像切り出し部410は、複数の平均化画像を受け付け、画像切り出し制御部408から受け付けた切り出し制御情報に基づいて、入力画像の少なくとも一部の画素を切り出して複数の縮小画像を生成する。
切り出し制御情報の画素ずらし位相が、例えば、第2の解像度における1/2画素である場合、画像切り出し部410は、標準位置の画像、及び水平方法及び垂直方向の少なくともいずれかの方向に1/2画素だけ位相をずらされた画像の4通りの縮小画像を生成する。第1の解像度の平均化画像の画素値と、第2の解像度の縮小画像の画素値とが1対1に対応しない場合、画像切り出し部410は、最近傍補間法、線形補間法などを適用した所定の補間処理により、縮小画像の画素値を算出してもよい。なお、画素ずらし位相は、1/2画素に限定されず、例えば、1/4画素であってもよいし、1/8画素であってもよい。
画像切り出し部410は、生成した複数の縮小画像を符号化部412に対して出力する。画像切り出し部410は、縮小画像を、通信装置22を介して図示しない外部のコンピュータに対して出力してもよいし、記憶装置24に格納してもよい。また、縮小画像は、記録媒体240に格納されて、他のコンピュータに移動されてもよい。このようにして、画像切り出し部410は、縮小画像生成手段を構成する。
符号化部412は、画像切り出し部410により生成された複数の縮小画像を受け付け、これらの縮小画像に基づいて符号データを生成してデータ出力部414に対して出力する。具体的には、符号化部412は、各縮小画像に対して所定の符号化手法を適用して縮小画像を符号化する。なお、入力画像受付部400が動画フレームを受け付けた場合、符号化部412は、平均化された動画フレームの縮小画像を符号化する。また、符号化手法は、特に限定されない。
データ出力部414は、符号化部412から符号データを受け付け、画像切り出し制御部408から切り出し制御情報を受け付け、符号データ及び切り出し制御情報を出力する。データ出力部414は、これらのデータを、後述する画像復号化装置5に対して送信してもよいし、記憶装置24に格納してもよい。なお、切り出し制御情報が、画像切り出し制御部408から符号化部412に対して出力された場合、データ出力部414は、符号化部412により符号化された切り出し制御情報を出力してもよい。
図5は、ランダムノイズ量に基づくフレーム間平均化制御情報の決定手法を説明する図である。
図5(A)及び図5(B)に示すように、フレーム間平均化制御部404は、ランダムノイズ量測定部402により測定された連続するフレーム間の差分値(例えば、差分画像の絶対値)に基づいて、当該差分値のヒストグラムを作成する。
図5(A)に示すように、閾値A以上の範囲における差分値のヒストグラム数の合計が、閾値B以下である場合、フレーム間平均化制御部404は、ランダムノイズ量が小さいと判定する。この場合、フレーム間平均化制御部404は、フレーム間平均化処理を行わない旨のフレーム間平均化制御情報を、フレーム間平均化処理部406に対して出力する。
図5(B)に示すように、閾値A以上の範囲における差分値のヒストグラム数の合計が、閾値B以上である場合、フレーム間平均化制御部404は、ランダムノイズ量が大きいと判定する。この場合、フレーム間平均化制御部404は、フレーム間平均化処理を行う旨のフレーム間平均化制御情報を、フレーム間平均化処理部406に対して出力する。
フレーム間平均化制御部404は、閾値A以上の範囲における差分値のヒストグラム数の合計が閾値B以上である場合、ヒストグラム数の合計値が大きいほど、平均するフレーム数を多くする。このため、ランダムノイズ量が大きいほど、フレーム間平均化処理部406は、多くのフレームに基づいて平均化画像を生成する。
このようにして、フレーム間平均化制御部404は、フレームのランダムノイズ量に基づいて平均化されるフレーム数を制御する。フレーム間平均化処理部406は、入力画像のランダムノイズ量に基づいてフレーム間平均化制御部404により制御された数の入力画像を平均化する。
画像切り出し制御部408は、このようにして取得されたランダムノイズ測定量に基づいて、生成される縮小画像の数を制御する。具体的には、画像切り出し制御部408は、ランダムノイズ量が小さいほど、生成される縮小画像の数を多くし、ランダムノイズ量が大きいほど、生成される縮小画像の数を少なくする。画像切り出し制御部408は、生成される縮小画像の数を切り出し制御情報に含めて、画像切り出し部410に対して出力する。したがって、画像切り出し部410は、入力画像のランダムノイズ量に対応する制御情報に基づいて縮小画像を生成する。
図6は、ランダムノイズ量測定部402、フレーム間平均化制御部404及びフレーム間平均化処理部406による平均化画像生成処理(S10)を示すフローチャートである。なお、平均化画像生成処理は、画像処理プログラム及び当該画像処理プログラムを含む画像符号化プログラム40により実行されるものである。また、本例は、入力画像として動画像が受け付けられたものである。
図6に示すように、ステップ100(S100)において、ランダムノイズ量測定部402は、入力画像受付部400から第1の解像度の複数の入力画像(即ち、フレーム)を受け付けると、連続するフレーム間の差分画像を生成する。
ステップ102(S102)において、フレーム間平均化制御部404は、生成された差分画像の絶対値のヒストグラムを作成する。
ステップ104(S104)において、フレーム間平均化制御部404は、作成されたヒストグラムに基づいて、閾値A以上のヒストグラム数は閾値B以上であるか否かを判定する。フレーム間平均化制御部404は、閾値A以上のヒストグラム数は閾値B以上である場合にはS106の処理に進み、そうでない場合にはS108の処理に進む。
ステップ106(S106)において、フレーム間平均化制御部404は、ランダムノイズの除去処理を行う旨をフレーム間平均化制御情報に含める。具体的には、フレーム間平均化制御部404は、平均するフレーム数を設定する。
ステップ108(S108)において、フレーム間平均化制御部404は、フレーム間平均化制御情報をフレーム間平均化処理部406に対して出力する。
ステップ110(S110)において、フレーム間平均化処理部406は、第1の解像度の複数の入力画像と、フレーム間平均化制御情報とに基づいて、連続する複数のフレーム間で平均化処理を行って平均化画像を生成する。ここで、フレーム間平均化処理部406は、フレーム間平均化制御情報により指定されたフレーム数のフレーム間で平均化処理を行う。
図7は、画像符号化プログラム40の動作(S20)を示すフローチャートである。
図7に示すように、画像符号化プログラム40において、入力画像受付部400が、画像撮影装置28により取得された第1の解像度の入力画像を受け付けると、平均化画像生成処理(図6;S10)が実行される。
平均化画像生成処理の後、ステップ200(S200)において、画像切り出し制御部408は、フレーム間平均化制御情報に基づいて切り出し制御情報を生成して、画像切り出し部410に対して出力する。画像切り出し部410は、生成された平均化画像及び切り出し制御情報に基づいて、第2の解像度の複数の縮小画像を生成する。ここで、画像切り出し部410は、切り出し制御情報により指定された数の縮小画像を生成する。
ステップ202(S202)において、符号化部412は、生成された複数の縮小画像を符号化して符号データを生成する。
ステップ204(S204)において、データ出力部414は、生成された符号データ及び切り出し制御情報を受け付けて、これらのデータを出力する。
図8は、本発明の第1の実施形態に係る画像復号化装置5の制御装置20により実行される画像復号化プログラム50の機能構成を示す図である。
図8に示すように、画像復号化プログラム50は、符号データ受付部500、画像伸長部502及び高解像度画像生成部504を有する。
画像復号化プログラム50において、符号データ受付部500は、画像符号化装置4により符号化された符号データを受け付けて、画像伸長部502に対して出力する。また、符号データ受付部500は、画像符号化装置4から切り出し制御情報を受け付けて、高解像度画像生成部504に対して出力する。ここで、符号データと切り出し制御情報とは、1つのデータに含まれていてもよい。なお、符号データ受付部500は、符号データを、通信装置22を介してネットワーク経由で受け付けてもよいし、記録媒体240から読み出してもよい。また、符号データは、画像符号化装置4上で動作する画像符号化プログラム46により動画像の各フレームが符号化されたものであってもよいし、静止画像が符号化されたものであってもよい。
画像伸長部502は、符号データ受付部500により受け付けられた符号データを伸長する。具体的には、画像伸長部502は、符号データに対して所定の復号化手法を適用して符号データを復号化して、第2の解像度の複数の縮小画像を取得する。この復号化手法は、画像符号化プログラム46の符号化部412により適用される符号化手法に対応するものである。このように、画像伸長部502は、復号化手段を構成する。画像伸長部502は、取得した縮小画像を高解像度画像生成部504に対して出力する。また、画像伸長部502は、当該縮小画像を、通信装置22を介して外部のコンピュータに対して送信してもよいし、記憶装置24に格納してもよい。
高解像度画像生成部504は、画像伸長部502により復号化された複数の縮小画像と、符号データ受付部500から受け付けた該縮小画像の生成に関する制御情報(切り出し制御情報)とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する。高解像度画像生成部504は、生成した高解像度画像データを出力する。高解像度画像生成部504は、高解像度画像データを記憶装置24に格納してもよいし、通信装置22を介して外部のコンピュータに対して送信してもよい。
なお、第1の解像度の入力画像の画素値と、第2の解像度の縮小画像の画素値とが1対1に対応しない場合であって、画像符号化プログラム40の画像切り出し部410が、補間処理を行わずに縮小画像を生成した場合、高解像度画像生成部504は、高解像度画像を生成した後に、生成された高解像度画像に対して折り返し雑音を低減する処理を行ってもよい。また、切り出し制御情報が符号化されている場合、高解像度画像生成部504は、画像伸長部502により復号化された切り出し制御情報を受け付けてもよい。
図9は、画像復号化プログラム50の動作(S30)を示すフローチャートである。
図9に示すように、ステップ300(S300)において、画像復号化プログラム50の符号データ受付部500は、符号データ及び切り出し制御情報を受け付ける。
ステップ302(S302)において、画像伸長部502は、符号データを伸長して、複数の縮小画像を取得する。
ステップ304(S304)において、高解像度画像生成部504は、複数の縮小画像と切り出し制御情報とに基づいて高解像度画像を生成する。
本発明の実施形態に係る画像処理システムは、上述した画像符号化装置4及び画像復号化装置5を有する。画像処理システムにおいて、画像符号化装置4及び画像復号化装置5は、例えば図示しないネットワークにより、通信装置22を介して接続される。符号データ等は、画像符号化装置4等の通信装置22によりネットワークを介して、画像符号化装置4と画像復号化装置5との間で送受信される。
なお、画像処理装置2、画像符号化装置4及び画像復号化装置5は、同一の筐体に含まれてもよい。また、画像処理プログラム、画像符号化プログラム40及び画像復号化プログラム50は、同一のコンピュータ上で動作してもよい。
次に、本発明の第2の実施形態に係る画像符号化装置4及び画像復号化装置5を説明する。
図10は、本発明の第2の実施形態に係る画像符号化処理及び画像復号化処理の概略を示す図であって、図10(A)は、画像符号化処理を示し、図10(B)は、画像復号化処理を示す。
図10(A)及び図10(B)に示すように、本実施形態に係る画像符号化装置4及び画像復号化装置5は、フレーム間平均化処理が画像符号化装置4ではなく画像復号化装置5により実行される点で、第1の実施形態に係る画像符号化装置4及び画像復号化装置5とは異なる。
本実施形態においては、画像符号化装置4は、連続するフレーム間の差分に基づいてランダムノイズを測定し、測定されたランダムノイズ量に基づいて、画像復号化装置5によりフレーム間平均化処理が行われる複数のフレーム毎に、画素位相をずらされた画素ずらし画像(縮小画像)を生成する。さらに、画像符号化装置4は、このようにして生成された縮小画像を符号化して符号データを生成し、当該符号データを画像復号化装置5に対して出力する。
画像復号化装置5は、符号データを復号化し、画素ずらし位相が同じ複数のフレーム間において平均化処理を行って平均化画像を生成し、当該平均化画像に基づいて高解像度画像を生成する。画像復号化装置5は、平均化画像に基づいて生成された複数のフレームを動画として出力してもよいし、平均化処理を施す前のフレームを動画として出力してもよい。
図11は、本発明の第2の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム42の機能構成を示す図である。
図11に示すように、画像符号化プログラム42は、入力画像受付部400、ランダムノイズ量測定部402、フレーム間平均化制御部404、画像切り出し制御部408、画像切り出し部410、符号化部412及びデータ出力部414を有する。即ち、画像符号化プログラム42は、画像符号化プログラム40(図4)からフレーム間平均化処理部406が取り除かれた構成を有する。なお、図11に示された各構成のうち、図4に示された構成と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
入力画像受付部400は、第1の解像度の入力画像を、ランダムノイズ量測定部402及び画像切り出し部410に対して出力する。画像切り出し部410は、入力画像受付部400から受け付けた複数の入力画像に基づいて、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって位相の異なる複数の縮小画像を生成する。
図12は、画像符号化プログラム42の動作(S40)を示すフローチャートである。なお、図12に示された各処理のうち、図6及び図7に示された処理と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
図12に示すように、S100〜S108の処理で、画像符号化プログラム42において、第1の解像度の入力画像が受け付けられると、ランダムノイズ量が測定され、フレーム間平均化制御情報が生成されて出力される。フレーム間平均化制御情報が出力されると、S200〜S204の処理で、切り出し制御情報が、当該フレーム間平均化制御情報に基づいて生成されて出力され、第2の解像度の縮小画像が第1の解像度の入力画像に基づいて生成される。さらに、当該縮小画像が符号化され、符号データが生成されて出力される。
図13は、本発明の第2の実施形態に係る画像復号化装置5の制御装置20により実行される画像復号化プログラム52の機能構成を示す図である。
図13に示すように、画像復号化プログラム52は、符号データ受付部500、画像伸長部502、フレーム間平均化処理部520及び高解像度画像生成部504を有する。即ち、画像復号化プログラム52は、画像復号化プログラム50(図8)にフレーム間平均化処理部520が付加された構成を有する。なお、図13に示された各構成のうち、図8に示された構成と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
画像復号化プログラム52において、フレーム間平均化処理部520は、復号化された第2の解像度の複数の縮小画像に基づいて平均化画像を生成して、高解像度画像生成部504に対して出力する。高解像度画像生成部504は、フレーム間平均化処理部520により生成された第2の解像度の複数の平均化画像と、切り出し制御情報とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する。
図14は、画像復号化プログラム52の動作(S50)を示すフローチャートである。なお、図14に示された各処理のうち、図9に示された処理と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
図14に示すように、S300〜S302の処理で、符号データが受け付けられると、符号データが伸長されて、複数の縮小画像が生成される。
縮小画像が生成されると、ステップ500(S500)において、フレーム間平均化処理部520は、当該複数の縮小画像に基づいて平均化画像を生成する。平均化画像が生成されると、S304の処理で、高解像度画像が、複数の平均化画像に基づいて生成される。
次に、本発明の第3の実施形態に係る画像符号化装置4及び画像復号化装置5を説明する。
図15は、本発明の第3の実施形態に係る画像符号化処理及び画像復号化処理の概略を示す図であって、図15(A)は、画像符号化処理を示し、図15(B)は、画像復号化処理を示す。
図15(A)及び図15(B)に示すように、本実施形態に係る画像符号化装置4及び画像復号化装置5は、ランダムノイズ量の測定もまた、画像符号化装置4ではなく画像復号化装置5により実行される点で、第2の実施形態に係る画像符号化装置4及び画像復号化装置5とは異なる。
本実施形態においては、画像符号化装置4は、1フレーム毎に画素ずらし位相をずらした縮小画像を生成して符号化する。画像復号化装置5は、符号データを復号化し、連続するフレーム間の差分に基づいてランダムノイズを測定し、測定されたランダムノイズ量に基づいて、画素ずらし位相が同じである複数のフレーム間においてフレーム間平均化処理を行って平均化画像を生成する。例えば、画像復号化装置5は、平均化画像1フレーム分のバッファを有し、Nフレームの平均化画像に基づいてN+1フレーム目の平均化画像を生成する場合には、N+1枚目の画像に対して1/Nの重み付けをして平均化画像を生成する。画像復号化装置5は、平均化画像に基づいて高解像度画像を生成して出力する。
図16は、本発明の第3の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム44の機能構成を示す図である。
図16に示すように、画像符号化プログラム44は、入力画像受付部400、画像切り出し制御部408、画像切り出し部410、符号化部412及びデータ出力部414を有する。即ち、画像符号化プログラム44は、画像符号化プログラム42(図11)からランダムノイズ量測定部402及びフレーム間平均化制御部404が取り除かれた構成を有する。なお、図16に示された各構成のうち、図11に示された構成と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
入力画像受付部400は、第1の解像度の入力画像を画像切り出し部410に対して出力する。画像切り出し制御部408は、切り出し制御情報を画像切り出し部410及びデータ出力部414に対して出力する。ここで、切り出し制御情報においては、画素をずらす位相の大きさ、及び生成される縮小画像の数は、予め決められている。
図17は、画像符号化プログラム44の動作(S60)を示すフローチャートである。なお、図17に示された各処理のうち、図7に示された処理と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
図17に示すように、画像符号化プログラム44において、第1の解像度の入力画像が受け付けられると、S200〜S204の処理で、第2の解像度の縮小画像が第1の解像度の入力画像に基づいて生成され、当該縮小画像が符号化され、符号データが生成されて出力される。
図18は、本発明の第3の実施形態に係る画像復号化装置5の制御装置20により実行される画像復号化プログラム54の機能構成を示す図である。
図18に示すように、画像復号化プログラム54は、符号データ受付部500、画像伸長部502、ランダムノイズ量測定部540、フレーム間平均化制御部542、フレーム間平均化処理部520及び高解像度画像生成部504を有する。即ち、画像復号化プログラム54は、画像復号化プログラム52(図13)に、ランダムノイズ量測定部540及びフレーム間平均化制御部542が付加された構成を有する。なお、図18に示された各構成のうち、図13に示された構成と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
画像復号化プログラム54において、ランダムノイズ量測定部540は、画像伸長部502により復号化された複数のフレーム間の差分情報に基づいてランダムノイズ量を測定して、フレーム間平均化制御部542に対して出力する。ランダムノイズ量測定部540は、画素ずらし位相が同じである複数のフレーム間の差分画像の絶対値を算出する。
フレーム間平均化制御部542は、ランダムノイズ量測定部540により測定されたランダムノイズ量に基づいてフレーム間平均化制御情報を決定して、フレーム間平均化処理部520に対して出力する。ここでフレーム間平均化制御情報には、各平均化処理における平均化されるフレーム数が含まれる。
図19は、画像復号化プログラム54の動作(S70)を示すフローチャートである。なお、図19に示された各処理のうち、図9に示された処理と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
図19に示すように、S300〜S302の処理で、符号データが受け付けられると、符号データが伸長されて、複数の縮小画像が生成される。
縮小画像が生成されると、平均化画像が、当該縮小画像に基づいて、平均化画像生成処理(図6;S10)と同様にして生成される。平均化画像が生成されると、S304の処理で、高解像度画像が、複数の平均化画像に基づいて生成される。
次に、本発明の第4の実施形態に係る画像符号化装置4を説明する。
本実施形態に係る画像符号化装置4は、動画像を入力画像として受け付け、フレームが静止画フレームである場合、画素位相ずらし処理を行い、フレームが動画フレームである場合、画素位相ずらし処理を行わない点で、第1の実施形態に係る画像符号化装置4とは異なる。
図20は、本発明の第4の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム46の機能構成を示す図である。
図20に示すように、画像符号化プログラム46は、入力画像受付部400、ランダムノイズ量測定部402、フレーム間平均化制御部404、フレーム間平均化処理部406、静止画フレーム判定部460、画像切り出し制御部408、画像切り出し部410、符号化部412及びデータ出力部414を有する。即ち、画像符号化プログラム46は、画像符号化プログラム40(図4)に静止画フレーム判定部460が付加された構成を有する。なお、図20に示された各構成のうち、図4に示された構成と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。また、静止画フレーム判定部460は、画像符号化プログラム42(図11)又は画像符号化プログラム44(図16)に付加された構成であってもよい。
画像符号化プログラム46において、静止画フレーム判定部460は、入力画像受付部400から入力画像を受け付け、入力画像のそれぞれが静止画フレームであるか否かを判定し、判定結果を画像切り出し制御部408に対して出力する。例えば、静止画フレーム判定部460は、判定対象の入力画像と、その前に受け付けた入力画像とを比較することにより判定処理を行う。
静止画フレーム判定部460は、動き補償における動き量を監視することにより判定処理を行ってもよい。この場合、入力画像は、当該入力画像に対して画像切り出し処理が行われてから、当該入力画像が静止画フレームであるか否かを判定される。このため、当該入力画像の位相はずらされず、当該入力画像より後に受け付けられる入力画像の位相がずらされる。なお、静止画フレームであるか否かの判定処理は、これらの方法に限定されない。
画像切り出し制御部408は、入力画像が静止画フレームである場合、切り出し制御情報に画素ずらし処理を含めて、画像切り出し部410に対して出力する。画像切り出し制御部408は、入力画像が静止画フレームでない場合、画素ずらし処理が含まれていない切り出し制御情報を、画像切り出し部410に対して出力する。したがって、画像切り出し部410は、入力画像が静止画である場合、位相の異なる複数の縮小画像を生成する。

図21は、画像符号化プログラム46の動作(S80)を示すフローチャートである。なお、図21に示された各処理のうち、図7に示された処理と実質的に同一のものには同一の符号が付されている。
図21に示すように、画像符号化プログラム46において、第1の解像度の入力画像が受け付けられると、平均化画像生成処理(図6;S10)が実行される。
また、ステップ800(S800)において、静止画フレーム判定部460は、入力画像が静止画フレームであるか否かを判定する。画像符号化プログラム46は、入力画像が静止画フレームであると判定された場合にはS802の処理に進み、そうでない場合にはS200の処理に進む。なお、静止画フレーム判定処理は、平均化画像生成処理の前処理として行われてもよい。
ステップ802(S802)において、画像切り出し制御部408は、切り出し制御情報に画素ずらし処理を含める。
画像切り出し部410が、平均化画像及び画像切り出し制御情報を受け付けると、S200〜S204の処理で、第2の解像度の縮小画像が第1の解像度の入力画像に基づいて生成され、当該縮小画像が符号化され、符号データが生成されて出力される。
次に、その他の実施形態に係る画像符号化装置4及び画像復号化装置5を説明する。
図22は、その他の実施形態係る画像符号化処理及び画像復号化処理の概略を示す図である。
図22(A)に示される実施形態では、画像符号化装置4は、所定数のフレーム毎に画像の位相をずらして符号化して符号データを生成する。画像復号化装置5は、符号データを伸長し、伸長された画像をそのまま出力する。
図22(B)に示される実施形態では、画像符号化装置4は、所定数のフレーム毎に画像の位相をずらして符号化して符号データを生成する。画像復号化装置5は、符号データを伸長し、画素ずれ位相に基づいて伸長された画像の並び替えを行って、高解像度画像を生成する。
図22(C)に示される実施形態では、画像符号化装置4は、所定数のフレーム毎に画像の位相をずらし、画素ずれ位相に基づいて、位相をずらされた画像の並び替えを行い、並び替え後の画像を符号化して符号データを生成する。画像復号化装置5は、符号データを伸長し、画素ずれ位相に基づいて伸長された画像の並び替えを行って、高解像度画像を生成する。画像復号化装置5は、符号データを伸長し、伸長された画像に基づいて高解像度画像を生成する。
本発明に係る画像処理装置による画像処理の概略を示す図であって、図1(A)は、撮像素子により取得された画像を示し、図1(B)は、この画像を縮小して得られた縮小画像を示し、図1(C)は、これらの縮小画像に基づいて生成された高解像度画像を示す。 本発明に係る画像処理装置による平均化処理及び画素位相ずらし処理を説明する図である。 本発明の実施形態に係る画像処理装置2、画像符号化装置4及び画像復号化装置5のハードウェア構成を、制御装置20を中心に示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム40の機能構成を示す図である。 ランダムノイズ量に基づくフレーム間平均化制御情報の決定手法を説明する図である。 ランダムノイズ量測定部402、フレーム間平均化制御部404及びフレーム間平均化処理部406による平均化画像生成処理(S10)を示すフローチャートである。 画像符号化プログラム40の動作(S20)を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態に係る画像復号化装置5の制御装置20により実行される画像復号化プログラム50の機能構成を示す図である。 画像復号化プログラム50の動作(S30)を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る画像符号化処理及び画像復号化処理の概略を示す図であって、図10(A)は、画像符号化処理を示し、図10(B)は、画像復号化処理を示す。 本発明の第2の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム42の機能構成を示す図である。 画像符号化プログラム42の動作(S40)を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態に係る画像復号化装置5の制御装置20により実行される画像復号化プログラム52の機能構成を示す図である。 画像復号化プログラム52の動作(S50)を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る画像符号化処理及び画像復号化処理の概略を示す図であって、図15(A)は、画像符号化処理を示し、図15(B)は、画像復号化処理を示す。 本発明の第3の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム44の機能構成を示す図である。 画像符号化プログラム44の動作(S60)を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施形態に係る画像復号化装置5の制御装置20により実行される画像復号化プログラム54の機能構成を示す図である。 画像復号化プログラム54の動作(S70)を示すフローチャートである。 本発明の第4の実施形態に係る画像符号化装置4の制御装置20により実行される画像符号化プログラム46の機能構成を示す図である。 画像符号化プログラム46の動作(S80)を示すフローチャートである。 その他の実施形態係る画像符号化処理及び画像復号化処理の概略を示す図である。
符号の説明
2・・・画像処理装置
20・・・制御装置
202・・・CPU
204・・・メモリ
22・・・通信装置
24・・・記憶装置
240・・・記録媒体
26・・・UI装置
28・・・画像撮影装置
4・・・画像符号化装置
40・・・画像符号化プログラム
400・・・入力画像受付部
402・・・ランダムノイズ量測定部
404・・・フレーム間平均化制御部
406・・・フレーム間平均化処理部
408・・・画像切り出し制御部
410・・・画像切り出し部
412・・・符号化部
414・・・データ出力部
42・・・画像符号化プログラム
44・・・画像符号化プログラム
46・・・画像符号化プログラム
460・・・静止画フレーム判定部
5・・・画像復号化装置
50・・・画像復号化プログラム
500・・・符号データ受付部
502・・・画像伸長部
504・・・高解像度画像生成部
52・・・画像復号化プログラム
520・・・フレーム間平均化処理部
54・・・画像復号化プログラム
540・・・ランダムノイズ量測定部
542・・・フレーム間平均化制御部

Claims (8)

  1. 撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、受け付けた第1の解像度の複数の入力画像間の差分に基づいてノイズ量を測定する測定手段と、
    前記測定手段により測定されたノイズ量が大きいほど多くの数の入力画像を平均化して平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、
    前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像のそれぞれから、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって縮小画像の解像度において1画素未満で互いに位相がずらされた1つの縮小画像を生成し、生成された各縮小画像を前記平均化画像生成手段において1つの平均化画像を生成する際に平均した入力画像の数分だけ複製することにより複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段と
    を有する画像処理装置。
  2. 前記縮小画像生成手段は、前記測定手段により測定されたノイズ量が小さいほど、生成される縮小画像の数を多くし、入力画像のノイズ量が大きいほど、生成される縮小画像の数を少なくするように縮小画像を生成する
    請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、受け付けた第1の解像度の複数の入力画像間の差分に基づいてノイズ量を測定する測定手段と、
    前記測定手段により測定されたノイズ量が大きいほど多くの数の入力画像を平均化して平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、
    前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像のそれぞれから、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって縮小画像の解像度において1画素未満で互いに位相がずらされた1つの縮小画像を生成し、生成された各縮小画像を前記平均化画像生成手段において1つの平均化画像を生成する際に平均した入力画像の数分だけ複製することにより複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、
    前記縮小画像生成手段により生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成手段と
    を有する画像符号化装置。
  4. 撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、受け付けた第1の解像度の複数の入力画像間の差分に基づいてノイズ量を測定する測定手段と、前記測定手段により測定されたノイズ量が大きいほど多くの数の入力画像を平均化して平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像のそれぞれから第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって縮小画像の解像度において1画素未満で互いに位相がずらされた1つの縮小画像を生成し生成された各縮小画像を前記平均化画像生成手段において1つの平均化画像を生成する際に平均した入力画像の数分だけ複製することにより複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、前記縮小画像生成手段により生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成手段とを有する画像符号化装置により符号化された符号データを受け付ける受付手段と、
    前記受付手段により受け付けられた符号データを復号化する復号化手段と、
    前記復号化手段により復号化された複数の縮小画像と、該縮小画像の生成に関する制御情報とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する高解像度画像生成手段と
    を有する画像復号化装置。
  5. 撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、受け付けた第1の解像度の複数の入力画像間の差分に基づいてノイズ量を測定する測定手段と、
    前記測定手段により測定されたノイズ量が大きいほど多くの数の入力画像を平均化して平均化画像を生成する平均化画像生成手段と、
    前記平均化画像生成手段により生成された複数の平均化画像のそれぞれから、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって縮小画像の解像度において1画素未満で互いに位相がずらされた1つの縮小画像を生成し、生成された各縮小画像を前記平均化画像生成手段において1つの平均化画像を生成する際に平均した入力画像の数分だけ複製することにより複数の縮小画像を生成する縮小画像生成手段と、
    前記縮小画像生成手段により生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成手段と
    を有する画像符号化装置と、
    前記画像符号化装置により符号化された符号データを復号化する復号化手段と、
    前記復号化手段により復号化された複数の縮小画像と、該縮小画像の生成に関する制御情報とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する高解像度画像生成手段と
    を有する画像復号化装置と
    を有する画像処理システム。
  6. コンピュータを含む画像処理装置において、
    撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、受け付けた第1の解像度の複数の入力画像間の差分に基づいてノイズ量を測定する測定ステップと、
    測定されたノイズ量が大きいほど多くの数の入力画像を平均化して平均化画像を生成する平均化画像生成ステップと、
    前記生成された複数の平均化画像のそれぞれから、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって縮小画像の解像度において1画素未満で互いに位相がずらされた1つの縮小画像を生成し、生成された各縮小画像を前記平均化画像生成手段において1つの平均化画像を生成する際に平均した入力画像の数分だけ複製することにより複数の縮小画像を生成する縮小画像生成ステップと
    を前記画像処理装置のコンピュータに実行させるプログラム。
  7. コンピュータを含む画像符号化装置において、
    撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、受け付けた第1の解像度の複数の入力画像間の差分に基づいてノイズ量を測定する測定ステップと、
    測定されたノイズ量が大きいほど多くの数の入力画像を平均化して平均化画像を生成する平均化画像生成ステップと、
    前記生成された複数の平均化画像のそれぞれから、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって縮小画像の解像度において1画素未満で互いに位相がずらされた1つの縮小画像を生成し、生成された各縮小画像を前記平均化画像生成手段において1つの平均化画像を生成する際に平均した入力画像の数分だけ複製することにより複数の縮小画像を生成する縮小画像生成ステップと、
    前記生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する符号データ生成ステップと
    を前記画像符号化装置のコンピュータに実行させるプログラム。
  8. コンピュータを含む画像復号化装置において、
    撮像された動画像の各フレームを第1の解像度の入力画像として受け付け、受け付けた第1の解像度の複数の入力画像間の差分に基づいてノイズ量を測定し、測定されたノイズ量が大きいほど多くの数の入力画像を平均化して平均化画像を生成し、前記生成された複数の平均化画像のそれぞれから、第1の解像度より低解像度である第2の解像度の縮小画像であって縮小画像の解像度において1画素未満で互いに位相がずらされた1つの縮小画像を生成し、生成された各縮小画像を前記平均化画像生成手段において1つの平均化画像を生成する際に平均した入力画像の数分だけ複製することにより複数の縮小画像を生成し、前記生成された縮小画像に基づいて符号データを生成する画像符号化装置により符号化された符号データを受け付ける受付ステップと、
    前記受付られた符号データを復号化する復号化ステップと、
    前記復号化された複数の縮小画像と、該縮小画像の生成に関する制御情報とに基づいて、第1の解像度の高解像度画像を生成する高解像度画像生成ステップと
    を前記画像復号化装置のコンピュータに実行させるプログラム。
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