JP7065354B2 - 動画像復号化方法、および動画像復号化装置 - Google Patents
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Description
既に標準化されている、H.264と呼ばれる動画像符号化方式では、情報量の圧縮のために、Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャという3種類のピクチャタイプが用いられている。
MvLX_N×(POC(RefLX)-curPOC)/(POC(RefLX_N)-curPOC) …(式1)
MvL(1-X)_N×(POC(RefLX)-curPOC)/(POC(RefL(1-X)_N)-curPOC)
…(式2)
図13は、実施の形態1に係る動画像符号化装置100の構成を示すブロック図である。
上記実施の形態1では、動画像符号化装置は、co-locatedブロックが予測可能候補かどうかに関らず、予測ブロック候補がco-locatedブロックであれば常に1を加算するようにして算出した予測可能候補数を用いて、予測動きベクトルインデックスに割り当てるビット列を決定したが、これに限られるものではない。例えば、動画像符号化装置は、図18のステップS124において、co-locatedブロック以外の予測ブロック候補に対しても、必ず常に1を加算するようにして算出した予測可能候補数を用いて、予測動きベクトルインデックスに割り当てるビット列を決定してもよい。すなわち、動画像符号化装置は、予測動きベクトル候補数の最大値Nに固定された予測動きベクトル候補リストサイズを用いて、予測動きベクトルインデックスにビット列を割り当てても構わない。つまり、動画像符号化装置は、全ての予測ブロック候補を予測可能候補とみなし、予測動きベクトル候補リストサイズを、予測動きベクトル候補数の最大値Nに固定して、予測動きベクトルインデックスを符号化しても構わない。
図23は、実施の形態3に係る動画像復号化装置300の構成を示すブロック図である。
上記実施の形態3では、動画像復号化装置は、co-locatedブロックが予測可能候補かどうかに関らず、予測ブロック候補がco-locatedブロックであれば常に1を加算するようにして算出した予測可能候補数を用いて、予測動きベクトルインデックスに割り当てるビット列を決定したが、これに限られるものではない。例えば、動画像復号化装置は、図25のステップS314において、co-locatedブロック以外の予測ブロック候補に対しても、必ず常に1を加算するようにして算出した予測可能候補数を用いて、予測動きベクトルインデックスに割り当てるビット列を決定してもよい。すなわち、動画像復号化装置は、予測動きベクトル候補数の最大値Nに固定された予測動きベクトル候補リストサイズを用いて、予測動きベクトルインデックスにビット列を割り当てても構わない。つまり、動画像復号化装置は、全ての予測ブロック候補を予測可能候補とみなし、予測動きベクトル候補リストサイズを、予測動きベクトル候補数の最大値Nに固定して、予測動きベクトルインデックスを復号化しても構わない。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法(画像符号化方法)または動画像復号化方法(画像復号方法)の構成を実現するためのプログラムを記憶メディアに記録することにより、上記各実施の形態で示した処理を独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実施することが可能となる。記憶メディアは、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ICカード、半導体メモリ等、プログラムを記録できるものであればよい。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置と、MPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1など異なる規格に準拠した動画像符号化方法または装置とを、必要に応じて適宜切替えることにより、映像データを生成することも可能である。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法および装置、動画像復号化方法および装置は、典型的には集積回路であるLSIで実現される。一例として、図45に1チップ化されたLSIex500の構成を示す。LSIex500は、以下に説明する要素ex501、ex502、ex503、ex504、ex505、ex506、ex507、ex508、ex509を備え、各要素はバスex510を介して接続している。電源回路部ex505は電源がオン状態の場合に各部に対して電力を供給することで動作可能な状態に起動する。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データを復号する場合、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠する映像データを復号する場合に比べ、処理量が増加することが考えられる。そのため、LSIex500において、従来の規格に準拠する映像データを復号する際のCPUex502の駆動周波数よりも高い駆動周波数に設定する必要がある。しかし、駆動周波数を高くすると、消費電力が高くなるという課題が生じる。
テレビや、携帯電話など、上述した機器・システムには、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力される場合がある。このように、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力された場合にも復号できるようにするために、LSIex500の信号処理部ex507が複数の規格に対応している必要がある。しかし、それぞれの規格に対応する信号処理部ex507を個別に用いると、LSIex500の回路規模が大きくなり、また、コストが増加するという課題が生じる。
101 減算部
102 直交変換部
103 量子化部
104、302 逆量子化部
105、303 逆直交変換部
106、304 加算部
107、305 ブロックメモリ
108、306 フレームメモリ
109、307 イントラ予測部
110、308 インター予測部
111、309 インター予測制御部
112 ピクチャタイプ決定部
113、310 スイッチ
114、311 予測動きベクトル候補算出部
115、312 colPicメモリ
116 可変長符号化部
210、410 予測動きベクトル候補導出部
211、411 決定部
212、412 第1導出部
213、413 特定部
214、414 判定部
215、415 第2導出部
220、430 予測制御部
230 符号化部
300、400 動画像復号化装置
301 可変長復号化部
420 復号化部
Claims (2)
- 動画像復号化方法において、画像は複数のブロックに分割されており、ブロック毎に、復号化対象ブロックに空間的または時間的に隣接する複数の周辺ブロックの復号に用いられた動きベクトルから、前記復号化対象ブロックの復号化に用いる複数の動きベクトルの候補を持つ候補リストを生成するステップと、
前記復号化対象ブロックの動きベクトルのための動きベクトルの候補を、前記候補リストから選択するステップと、
選択された前記動きベクトルの候補を用いて、前記復号化対象ブロックを復号化するステップとを含む、動画像復号化方法であって、
前記候補リストを生成するステップは、
前記複数の周辺ブロックの一つの第1ブロックの復号に用いるための第1の動きベクトルを選択し、第1の動きベクトルの候補として前記候補リストに加えるステップと、
前記第1ブロックとは異なる第2ブロックの復号に用いるための第2の動きベクトルを選択し、第2の動きベクトルの候補として前記候補リストに加えるステップと、前記第2の動きベクトルの候補は前記第1の動きベクトルの候補とは異なる値を有し、
前記復号化対象ブロックに空間的または時間的に隣接する前記複数の周辺ブロックにおいて、前記第1の動きベクトルの候補および前記第2の動きベクトルの候補の選ばれた回数を計測するステップと、
もし、前記第2の動きベクトルの候補の選ばれた回数が、前記第1の動きベクトルの候補の選ばれた回数より多い場合は、前記第2の動きベクトルの候補に対し、値の小さい予測動きベクトルインデックスを割り当てるステップと、を含む
動画像復号化方法。 - 動画像復号化装置において、画像は複数のブロックに分割されており、ブロック毎に、復号化対象ブロックに空間的または時間的に隣接する複数の周辺ブロックの復号に用いられた動きベクトルから、前記復号化対象ブロックの復号化に用いる複数の動きベクトルの候補を持つ候補リストを生成する生成部と、
前記復号化対象ブロックの動きベクトルのための動きベクトルの候補を、前記候補リストから選択する選択部と、
選択された前記動きベクトルの候補を用いて、前記復号化対象ブロックを復号化する復
号化部とを含む、動画像復号化装置であって、
前記生成部は、
前記複数の周辺ブロックの一つの第1ブロックの復号に用いるための第1の動きベクトルを選択し、第1の動きベクトルの候補として前記候補リストに加える第1追加部と、
前記第1ブロックとは異なる第2ブロックの復号に用いるための第2の動きベクトルを選択し、第2の動きベクトルの候補として前記候補リストに加える第2追加部と、前記第2の動きベクトルの候補は前記第1の動きベクトルの候補とは異なる値を有し、
前記復号化対象ブロックに空間的または時間的に隣接する前記複数の周辺ブロックにおいて、前記第1の動きベクトルの候補および前記第2の動きベクトルの候補の選ばれた回数を計測する計測部と、
もし、前記第2の動きベクトルの候補の選ばれた回数が、前記第1の動きベクトルの候補の選ばれた回数より多い場合は、前記第2の動きベクトルの候補に対し、値の小さい予測動きベクトルインデックスを割り当てる並び替え部と、を含む
動画像復号化装置。
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