JPH08265761A - 映像データ後処理方法 - Google Patents

映像データ後処理方法

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JPH08265761A
JPH08265761A JP2235196A JP2235196A JPH08265761A JP H08265761 A JPH08265761 A JP H08265761A JP 2235196 A JP2235196 A JP 2235196A JP 2235196 A JP2235196 A JP 2235196A JP H08265761 A JPH08265761 A JP H08265761A
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Sang-Ho Kim
相昊 金
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WiniaDaewoo Co Ltd
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Daiu Denshi Kk
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    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/85Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression
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  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 映像信号復号化装置に用いられ、現ブロック
の画素値とその隣接ブロックの画素値とを調整して、復
号化映像データにおいてブロックの境界に現れるブロッ
キング現象を十分に除去できる後処理方法を提供する。 【解決手段】 DC量子化ステップサイズに基づいて量
子化された一つの量子化DC係数と、予め定められた数
の量子化AC係数とを有する現ブロックを後処理する映
像データ後処理方法は、現ブロックとその隣接ブロック
との間の境界線に沿って位置する現ブロックの画素の平
均現画素値(ACV)を計算し、隣接ブロック内の画素
の画素値の変分を用いて、現ブロック内の画素の平均画
素値を推定して、推定現画素値(ECV)を計算し、平
均現画素値(ACV)、推定現画素値(ECV)及びD
C量子化ステップサイズに基づいて、現ブロック内の画
素の画素値を調整する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、映像信号復号化装
置に用いる後処理方法に関するものであって、特に、復
号化された映像データを効果的に後処理して、この復号
化映像データのブロックの境界に現れるブロッキング現
象を除去し得る後処理方法に関する。
【0002】
【従来の技術】高精細度テレビ(HDTV)及びテレビ電話シ
ステムのような多様な電子/ 電気的な用途においては、
一般に、映像信号をディジタル形態にて伝送する必要が
ある。この映像信号をディジタル形態にて表現する場合
には、大量のディジタルデータが生じる。しかし、通常
の伝送チャネルの利用可能な周波数帯域幅は制限されて
いるため、大量のディジタルデータをその制限されたチ
ャネルを通じて伝送するためには、伝送すべきデータの
量を圧縮しなければならない。多様な映像信号圧縮技法
のうち、いわゆる、統計的符号化法と時間的及び空間的
圧縮法とを組み合わせたハイブリッド符号化技法が最も
有効であることが知られている。
【0003】殆どのハイブリッド符号化技法は、適応イ
ンタ/ イントラモード符号化(inter/intra mode codin
g) 、直交変換、変換係数の量子化、RLC (ランレング
ス符号化)及びVLC (可変長符号化)を含む多様な信号
処理技法を採用している。適応インタ/ イントラモード
符号化は、現フレームのPCM (パルス符号変調)データ
または、例えば、PCM データの分散に基づいたDPCM(差
分パルス符号変調)データから引き続く直交変換のため
の映像信号を選択するプロセスである。予測方法として
知られているインタモード符号化は、隣接フレーム間の
冗長性を減らす概念に基づいたものであって、現フレー
ムと1つまたは2つの隣接フレームとの間の物体の動き
を求める共に、その物体の動く流れによって現フレーム
を予測して、現フレームとその予測値と間の差を表すエ
ラー信号を生成するプロセスである。このような符号化
法は、例えば、Staffan Ericssonの論文、“「Fixed an
d Adaptive Predictors for Hybrid Predictive/Transf
orm Coding」、IEEE Transactions on Communications,
COM-33,No.12,1291-1301頁(1985 年12月)”と、Ninomi
ya及びOhtsuka の論文“「A Motion-Compensated Inter
frame Coding Schemefor Television Pictures 」、IEE
E Transactions on Communications,COM-30,No.1,201-2
10 頁(1982 年1 月)”に開示されている。
【0004】直交変換は、現フレームのPCM データまた
は動き補償されたDPCMデータのような映像データ間の空
間的相関性を用いて、それらの間の空間的冗長性を減ら
すかまたは除去し、ディジタル映像データのブロックを
1組の変換係数に変換する。このような技法は、例え
ば、Chen及びPratt の論文“「Scene Adaptive Code
r」、IEEE Transactions on Communications,COM-32,N
o.3,225-232 頁(1984 年3 月)”に開示されている。そ
のような変換係数のデータを量子化、ジグザグ走査、RL
C 及びVLC を通じて処理することによって、伝送すべき
データの量を有効に圧縮することができる。
【0005】符号化映像データは、通常の伝送チャネル
を経て受信機の映像信号復号化装置内の映像信号デコー
ダへ伝送される。この映像信号デコーダにおいては、符
号化動作の逆過程を行うことによって、元の映像データ
を再構成する。しかし、再構成映像データまたは復号化
映像データでは、受信機にてブロックの境界線が目立つ
ようになるブロッキング現象と称されるアーチファクト
が表示される。このようなブロッキング現象は、1フレ
ームをブロック単位で符号化しているため頻繁に生じ、
更に、量子化ステップサイズが大きくなる場合(即ち、
該ブロックがより粗く量子化される場合)に一層目立つ
ようになる。詳述すると、任意のブロックがその隣接ブ
ロックより明るいか、または暗い場合で、しかも、イン
トラブロックDC係数を量子化するのに大きな量子化ス
テップサイズを用いる場合には、該任意のブロックとそ
の隣接ブロックとの間の強度の差がより一層明確とな
る。その結果、ブロッキング現象がより激しくなること
によって、映像の画質が低下する。
【0006】従って、ブロッキング現象を減らすことに
よって復号化映像データの画質を改善するために、多様
なタイプの後処理技法が提案されてきた。一般に、これ
らの後処理技法は、後処理フィルタを用いて復号化映像
データを更に処理するものである。
【0007】後処理フィルタを用いる後処理技法におい
ては、予め定められた遮断周波数を有する低域通過フィ
ルタを用いて復号化映像データを画素単位でフィルタリ
ングする。後処理フィルタを採用した後処理技法は、本
願発明と出願人を同じくする係属中の米国特許出願第08
/431,880号明細書に、「IMPROVED POST-PROCESSING MET
HOD FOR USE IN AN IMAGE SIGNAL DECODING SYSTEM」と
いう名称で開示されている。この技法は、フィルタリン
グした各映像データを繰り返し後処理することによっ
て、復号化映像データのブロックの境界に現れるブロッ
キング現象を減らすことができる。しかしながら、この
ような後処理技法は、復号化映像データをブロック内に
含まれる各画素の位置を考慮せずにフィルタリング処理
するため、ブロックの境界に沿うブロッキング現象を充
分に除去することができない。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の主な
目的は、映像信号復号化装置に用いられ、現ブロックの
画素値とその隣接ブロックの画素値とを調整するか、一
致させることによって、復号化映像データにおいてブロ
ックの境界に現れるブロッキング現象を十分に除去でき
る後処理方法を提供することにある。
【0009】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明によれば、符号化ディジタル映像信号を復
号化する映像信号復号化装置に用いられ、現ブロックを
後処理する映像データ後処理方法であって、前記符号化
ディジタル映像信号が、量子化された変換係数からなる
複数の符号化ブロックを有し、前記符号化ブロックのう
ちのいずれか一つに対応する前記ブロックが、DC量子
化ステップサイズに基づいて量子化された一つの量子化
DC係数と予め定められた数の量子化AC係数とを有し
ており、前記現ブロックとその隣接ブロックとの間の境
界線に沿って位置する前記現ブロックの画素の平均現画
素値(ACV)を求める第1過程と、前記隣接ブロック
内の画素の画素値の変分を用いて、前記現ブロック内の
画素の平均画素値を推定することによって、推定現画素
値(ECV)を発生する第2過程と、前記平均現画素値
(ACV)、前記推定現画素値(ECV)及び前記DC
量子化ステップサイズに基づいて、前記現ブロック内の
画素の画素値を調整する第3過程とを含むことを特徴と
する。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施例につ
いて図面を参照しながら詳細に説明する。図1には、ブ
ロッキング現象を除去し得る本発明による映像信号復号
化装置の概略的なブロック図を示してある。図示するよ
うに、符号化された映像ビットストリームが、通常のエ
ンコーダ(図示せず)から復号化装置内のバッファ10
0へ供給される。このバッファ100は、符号化映像ビ
ットストリームを受け取ると共に、これを一定のビット
レートで可変長デコーダ(VLD)102へ供給する。
【0011】VLD102では、まず、入力された符号
化映像ビットストリームを多重分離して、イントラ/イ
ンタモード信号、符号化映像データ(即ち、量子化変換
係数からなる複数の符号化ブロック)及び可変長の符号
化動きベクトルを発生し、その後、複数の符号化された
ブロックの量子化変換係数を復号化して、複数の量子化
変換係数Qfsのブロック及びこれらの各ブロックに対
する1組の量子化ステップサイズをラインL10を経て
逆量子化器106へ供給し、可変長の符号化動きベクト
ルもやはり復号化して、ラインL12を経て動き補償器
128へ供給する。各ブロック(例えば、8×8ブロッ
ク)に対するQfsは、一つのDC係数と63個のAC
係数を有しており、1 組の量子化ステップサイズは2種
類の量子化ステップサイズを有し、その一方はDC係数
に対する量子化ステップサイズを表し、他の一方はAC
係数に対する量子化ステップサイズを表す。
【0012】逆量子化器106においては、ラインL4
を経てVLD102から供給されるイントラ/インタモ
ード信号によって決定された対応する組の量子化ステッ
プサイズを用いて、一つのブロックのQfsを1組のD
CT係数に変換する。その後、この組のDCT係数をI
DCT(離散的逆コサイン変換器)110へ供給すると
共に、DC係数に対する量子化ステップサイズを後処理
ブロック124へ供給する。IDCT110は、DCT
係数の組を一つのブロックのIDCTデータに逆変換
し、このデータを加算器116へ供給する。
【0013】一方、動き補償器128は、VLD102
からラインL12を経て供給される動きベクトルを用い
て、フレームメモリ126に格納された前フレームから
IDCTデータのブロックに対応する画素データのブロ
ックをラインL18を経て抽出すると共に、この抽出画
素データを動き補償データとしてスイッチSW10へ供
給する。このスイッチSW10においては、インタモー
ド信号がラインL14を経て入力される場合、動き補償
データを加算器116に送出してIDCTデータと加算
することによって、復号化データ信号を後処理ブロック
124へ供給し、イントラモード信号がラインL4を経
て入力される場合には、スイッチSW10は閉鎖状態と
なり、IDCT110からのIDCTデータは何等加算
動作されることなく加算器116を経て後処理ブロック
124へと供給される。
【0014】この後処理ブロック124では、現ブロッ
クとその隣接ブロックとの間における画素の輝度値の差
が大きいために生じる、いわゆる、ブロッキング現象を
次のようにして除去する。即ち、このようなブロッキン
グ現象は、先ず、現ブロックとその隣接ブロックとの間
の境界線に沿って位置する現ブロックの画素の平均輝度
値(MV)を計算した後、隣接ブロック内に位置する画
素の画素値変分を用いて現ブロック内の画素の平均輝度
値を推定することによって、該現ブロックの画素の推定
平均値(EMV)を求め、その後、MVとEMVとを互
いに比較し、その結果と現ブロックのDC量子化ステッ
プサイズ(QS)とに基づいて、現ブロックの全画素値
を調整することによって除去することができる。ーQS
/2<(MVーEMV)<QS/2の場合には、現ブロ
ックの全画素値を(MVーEMV)だけ増加させ、(M
VーEMV)≧QS/2の場合には、現ブロックの全画
素値をQS/2だけ減少させ、(MVーEMV)≦ーQ
S/2の場合には、現ブロックの全画素値をQS/2だ
け増加させる。この後処理ブロック124については、
以下図2を参照して詳細に説明する。
【0015】後処理ブロック124は、平均値計算器2
02及び平均値推定器212と、乗算器204と、第1
及び第2加算器206及び220と、第1及び第2減算
器208及び218と、第1及び第2セレクター210
及び214と、バッファ216とから構成されている。
IDCTデータは、ラインL13を経て加算器116か
ら平均値計算器202及びバッファ216へ各々入力さ
れる。平均値計算器202は、現ブロックの画素値を格
納すると共に第1平均値MVを計算する。図3(A)の
拡大図である図3(B)に示すように、例えば、8×8
ブロックに対するMVは、次式(1)のように計算され
る。
【0016】
【数1】 ここで、C(i、j)は、現ブロックにおけるi番目の
行とj番目の列に位置する画素の輝度値を表す。上記式
(1)から分かるように、MVは、現ブロックとその隣
接ブロックとの間の境界線に沿って位置する現ブロック
の画素の輝度値の平均値となる。
【0017】一方、図中、現ブロックの上側及び左側に
置かれた隣接ブロックの全画素値は、ラインL14を経
てフレームメモリ126から平均値推定器212へ入力
される。この平均値計算器212では、平均値EMVを
計算する。図3(B)を参照するに、現ブロックの隣接
ブロックが上側及び左側に位置する場合、2つの8×8
ブロックに対するEMVは、次式(2)のように計算さ
れる。
【0018】
【数2】 ここで、U(i、j)は、上側に位置する隣接ブロック
におけるi 番目の行とj番目の列の画素の輝度値を、L
(i、j)は、左側に位置する隣接ブロックにおけるi
番目の行とj番目の列の画素の輝度値を各々表す。上記
式(2)から分かるように、EMVは、隣接ブロック内
の画素の画素値の変化を用いて求められる。
【0019】平均値MVと推定された平均値EMVとの
間の差に基づいて、現ブロックの画素値を調整するため
に、乗算器204は、逆量子化器106からのQSに1
/2を乗じ、この乗算結果QS/2を、ラインL24を
経て第1加算器206へ供給する。第1加算器206
は、平均値計算器202からのMVと乗算器204から
のQS/2とを加算し、この加算結果MV+QS/2
を、ライン26を経て第1セレクター210へ供給す
る。この第1セレクター210は、加算器206からの
MV+QS/2と平均値推定器212からのEMVとの
うちで、小さい方の値を選択して第2セレクター214
へ供給する。第1減算器208はMVとQS/2との差
を計算し、この減算結果MVーQS/2を第2セレクタ
ー214へ供給する。この第2セレクター214は、減
算器208からのMVーQS/2と第1セレクター21
0からの選択値とのうちで、大きい方の値を選択して第
2減算器218へ供給する。第2減算器218は、第2
セレクター214からの値からMVを減算することによ
って、QS/2、MVーEMVまたはーQS/2のうち
の1つを発生する。第2加算器220においては、第2
減算器218からの結果とバッファ216で遅延された
現ブロックの全画素値とを加算することによって、現ブ
ロックの調整された画素値を発生させる。この調整され
た画素値は、フレームメモリ126及び表示装置に同時
に供給される。
【0020】上記において、本発明の特定の実施例につ
いて説明したが、本明細書に記載した特許請求の範囲を
逸脱することなく、当業者は種々の変更を加え得ること
は勿論である。
【0021】
【発明の効果】従って、本発明によれば、現ブロック画
素の平均値とその隣接ブロックの平均値とを用いて、該
現ブロックの画素値を調整して、復号化された映像デー
タのブロック境界に現れるブロッキング現象を大きく減
らすことによって、映像信号の画質を向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による映像信号復号化装置の概略的なブ
ロック図である。
【図2】図1の後処理ブロックの詳細なブロック図であ
る。
【図3】(A)は、フレーム内の現ブロックとその隣接
ブロックとを示す説明図であり、(B)は、図3(A)
の拡大図であり、ブロック間の境界に位置する画素値を
調整してブロッキング現象を除去する動作を説明するた
めの図である。
【符号の説明】
100、216 バッファ 102 VLD(可変長復号化器) 106 逆量子化器 110 IDCT(離散的逆コサイン変換器) 116、206、220 加算器 124 後処理ブロック 126 フレームメモリ 128 動き補償器 202 平均値計算器 204 乗算器 208、218 減算器 210、214 第1及び第2セレクター 212 平均値推定器 SW10 スイッチ

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 符号化されたディジタル映像信号を復号
    化する映像信号復号化装置に用いられ、現ブロックを後
    処理する映像データ後処理方法であって、前記符号化デ
    ィジタル映像信号が、量子化された変換係数からなる複
    数の符号化ブロックを有し、前記符号化ブロックのうち
    のいずれか一つに対応する前記現ブロックが、DC量子
    化ステップサイズ(QS ) に基づいて量子化された一つ
    の量子化DC係数と予め定められた数の量子化AC係数
    とを有しており、 前記現ブロックとその隣接ブロックとの間の境界線に沿
    って位置する前記現ブロックの画素の平均現画素値(A
    CV)を求める第1過程と、 前記隣接ブロック内の画素の画素値の変分を用いて、前
    記現ブロック内の画素の平均画素値を推定することによ
    って、推定現画素値(ECV)を発生する第2過程と、 前記平均現画素値(ACV)、前記推定現画素値(EC
    V)及び前記DC量子化ステップサイズに基づいて、前
    記現ブロック内の画素の画素値を調整する第3過程とを
    含むことを特徴とする映像データ後処理方法。
  2. 【請求項2】 前記第3過程が、 前記平均現画素値(ACV)から前記推定現画素値(E
    CV)を減算する過程と、 (ACVーECV)≧QS/2の場合、前記現ブロック
    の全画素値をQS/2だけ減少させ、(ACVーEC
    V)≦ーQS/2の場合は、前記現ブロックの全画素値
    をQS/2だけ増加させ、ーQS/2<(ACVーEC
    V)<QS/2の場合には、前記現ブロックの全画素値
    を(ACVーECV)だけ増加させる過程とを含むこと
    を特徴とする請求項1に記載の映像データ後処理方法。
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