JPH08331555A - Dynamic image compression, recording medium and broadcast method - Google Patents

Dynamic image compression, recording medium and broadcast method

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JPH08331555A
JPH08331555A JP15833595A JP15833595A JPH08331555A JP H08331555 A JPH08331555 A JP H08331555A JP 15833595 A JP15833595 A JP 15833595A JP 15833595 A JP15833595 A JP 15833595A JP H08331555 A JPH08331555 A JP H08331555A
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JP
Japan
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information
moving image
compression
encoding
bit rate
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Application number
JP15833595A
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Japanese (ja)
Inventor
Yoshihiro Hori
吉宏 堀
Yosuke Mizutani
陽介 水谷
Seiichiro Takahashi
誠一郎 高橋
Mineki Taoka
峰樹 田岡
Toshiaki Hioki
敏昭 日置
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Publication date
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  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

PURPOSE: To record a bit stream in a variable bit rate depending on a recordable capacity of a recording medium so as to attain uniform and best image quality of the entire dynamic image. CONSTITUTION: The dynamic image compressor is provided with a 1st coder 51 compression-coding an input dynamic image signal at a 1st bit rate, a multiplexer circuit 53 multiplying 1st coding information corresponding to a compression rate at coding by the 1st coder 51 onto 1st compression data, a means 55 writing multiplexed data onto a recording medium 57, a means 59 reproducing the multiplexed data from the recording medium 57, a demultiplexer circuit 200 demultiplexing the reproduced multiplexed data into 1st coding information and 1st compression data, 2nd coding means 205, 220 generating 2nd compression data at a variable bit rate based on the 2nd coding information from the demultiplexed 1st compression data, and a control circuit 210 converting the 1st coding information into 2nd coding information based on the object total data amount of the 2nd compression data and giving the result to the 2nd coding means 220.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は動画像信号の圧縮符号化
に関する。詳しくは、放送されている動画像を、容量に
制限のある記録媒体に、リアルタイムで記録する場合
(ホームビデオ等)に適した圧縮符号化に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to compression coding of moving image signals. More specifically, the present invention relates to compression encoding suitable for recording a moving image being broadcast on a recording medium having a limited capacity in real time (home video, etc.).

【0002】[0002]

【従来の技術】動画像信号の圧縮符号化方式として、
H.261規格、MPEG−1規格、MPEG−2規格
等の標準が提案されている。これらの方式では、動き補
償付き予測符号化、変換符号化、可変長符号化等の周知
の技術が取り入れられている。
2. Description of the Related Art As a compression encoding method for moving image signals,
H. Standards such as the H.261 standard, the MPEG-1 standard, and the MPEG-2 standard have been proposed. In these systems, well-known techniques such as predictive coding with motion compensation, transform coding, and variable length coding are adopted.

【0003】例えば、MPEG規格では、前方予測符号
化、後方予測符号化、双方向予測符号化が行われる。こ
のため、時間的に後の画面や時間的に前の画面との差分
をとる必要があり、図6のように、まず、ビデオ信号の
並び変え(10)が行われる。次に、動き補償の単位である
16×16画素のマクロブロックに分割するマクロブロ
ック化(11)が行われ、さらに、時間的に後の画面や時間
的に前の画面で最も良く一致するとして検索された領域
との差分がとられる(23)。なお、イントラマクロブロッ
クの場合は差分はとられず、そのままDCT12に入力さ
れる。
For example, according to the MPEG standard, forward predictive coding, backward predictive coding, and bidirectional predictive coding are performed. For this reason, it is necessary to take the difference between the screen that is temporally later and the screen that is temporally earlier, and as shown in FIG. 6, first, rearrangement (10) of the video signals is performed. Next, macroblocking (11), which is a unit of motion compensation and is divided into macroblocks of 16 × 16 pixels, is performed, and further, it is assumed that the screen that is temporally later or the screen that temporally precedes best matches. The difference from the searched area is calculated (23). In the case of an intra macroblock, no difference is taken and the difference is directly input to the DCT 12.

【0004】上記差分値又はイントラマクロブロック
は、8×8画素のブロック単位でDCT変換されて(1
2)、8×8の係数行列とされる。また、この8×8の係
数行列の各係数Cijが各々量子化される(13)。ここで、
量子化とは、各係数Cijに固有の定数Kij(量子化行列
テーブルで与えられる定数)に量子化サイズQSを乗算
した値で、各係数Cijを除算して、余りを丸める処理を
いう。これにより、上記係数行列の高周波項の係数が削
減されてデータ量が大きく圧縮される。この圧縮データ
が可変長符号化(15)されて、バッファ16に入力される。
The difference value or intra macroblock is DCT-converted in block units of 8 × 8 pixels (1
2), 8 × 8 coefficient matrix. Further, each coefficient Cij of this 8 × 8 coefficient matrix is quantized (13). here,
Quantization is a value obtained by multiplying each coefficient Cij by a unique constant Kij (a constant given in a quantization matrix table) by a quantization size QS, and dividing each coefficient Cij to round the remainder. As a result, the coefficients of the high frequency terms of the coefficient matrix are reduced, and the amount of data is greatly compressed. This compressed data is variable length coded (15) and input to the buffer 16.

【0005】一方、上述の時間的に後の画面や時間的に
前の画面は、逆量子化17及び逆DCT18により再現され
て、画像メモリ19に格納されている。なお、逆量子化17
及び逆DCT18されるデータが前述の差分値の場合は、
画像メモリ19内のデータが加算されて(24)、上述の時間
的に後の画面や時間的に前の画面が再現される。この画
像メモリ19内の再現画面内で、カレントマクロブロック
(減算(23)対象のマクロブロック)と最も良く一致する
領域が検索される。これを、動き検出(22)といい、この
動きを考慮して減算(23)することを動き補償(20)とい
う。
On the other hand, the temporally subsequent screen and the temporally previous screen are reproduced by the inverse quantization 17 and the inverse DCT 18 and stored in the image memory 19. Note that the inverse quantization 17
And when the data subjected to the inverse DCT18 is the above-mentioned difference value,
The data in the image memory 19 is added (24) to reproduce the temporally later screen or the temporally previous screen. In the reproduction screen in the image memory 19, the area that best matches the current macroblock (the macroblock to be subtracted (23)) is searched. This is called motion detection (22), and subtraction (23) in consideration of this motion is called motion compensation (20).

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】前述のように、量子化
は、 Cij/(Kij×QS) のように行われる。つまり、量子化サイズQSを大きく
すると、高周波項の係数の削減度が大きくなって、デー
タの圧縮度が大きくなる。従来の動画像の圧縮符号化方
式では、圧縮符号化後のビットストリームは固定ビット
レートとされている。つまり、可変長符号化(15)後のビ
ットストリームがビットレート制御部14によって監視さ
れ、ビットレートの検出値が目標の値となるように、前
記量子化サイズQSが制御されている。
As described above, the quantization is performed as Cij / (Kij * QS). That is, when the quantization size QS is increased, the degree of reduction of the high frequency term coefficient is increased and the degree of data compression is increased. In the conventional moving image compression encoding method, the bit stream after compression encoding has a fixed bit rate. That is, the bit stream after the variable length coding (15) is monitored by the bit rate control unit 14, and the quantization size QS is controlled so that the detected bit rate value becomes a target value.

【0007】近年、バッファサイズの改良等により、可
変ビットレートのビットストリーム出力が許容されるよ
うになっている。つまり、バッファ16の出力として、可
変ビットレートのビットストリームが許容されるように
なっている。図5は可変ビットレートのソフトのヒット
レートの時間的な推移を示す。この可変ビットレートの
ビットストリームを、例えば、ホームビデオ等にデジタ
ル記録したい場合、記録媒体の記録容量との関係で、ビ
ットレート制御が問題となる。即ち、従来はビットレー
トが固定であったため、番組の記録時間が判っていれ
ば、記録媒体に必要な記録容量は、 ビットレート×記録時間 として求めることが可能であった。
In recent years, due to improvements in the buffer size and the like, variable bit rate bit stream output has been permitted. That is, a variable bit rate bit stream is allowed as the output of the buffer 16. FIG. 5 shows the transition of the hit rate of variable bit rate software over time. When it is desired to digitally record the variable bit rate bit stream on, for example, a home video, the bit rate control becomes a problem due to the recording capacity of the recording medium. That is, since the bit rate was fixed in the past, if the recording time of the program was known, the recording capacity required for the recording medium could be calculated as (bit rate × recording time).

【0008】しかし、可変ビットレートで記録する場合
には、全符号量を予め知ることができず、記録媒体の記
録可能容量をオーバーする恐れがある。また、記録媒体
の容量をオーバーしないように平均の圧縮度を高めに設
定すると、動画像の全体の画質が低下するという問題が
生ずる。これは、可変ビットレートが、動画像の全体の
画質を改善する目的で導入されたという経緯からも、避
けたいことである。
However, when recording at a variable bit rate, the total code amount cannot be known in advance, and there is a risk that the recordable capacity of the recording medium will be exceeded. Further, if the average compression degree is set to be high so as not to exceed the capacity of the recording medium, there arises a problem that the overall image quality of the moving image deteriorates. This is something that should be avoided because the variable bit rate was introduced for the purpose of improving the overall image quality of moving images.

【0009】本発明は上記の事情に鑑みたものであり、
動画像全体の画質が均質で最良となるように、記録媒体
の記録可能容量に応じて、ビットストリームを可変ビッ
トレートで記録できるようにすることを目的とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances,
An object of the present invention is to enable a bit stream to be recorded at a variable bit rate according to the recordable capacity of a recording medium so that the image quality of the entire moving image is uniform and optimal.

【0010】[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、動画像信号を
圧縮符号化データに変換する装置であって、動画像信号
を圧縮符号化する際の各単位の圧縮度に対応する符号化
情報を当該動画像信号から抽出する抽出手段と、前記符
号化情報に基づいて当該動画像信号を圧縮符号化する符
号化手段と、を有する動画像圧縮装置である。上記で
「各単位」とは、マクロブロック、画面、複数の画面か
ら成る場面、GOP等であり、同一の圧縮度が適用され
る連続した部分から成る単位である。換言すれば、同じ
圧縮度で圧縮された場合に同じ主観的な画質となるよう
な単位である。本明細書では、この意味で使用するもの
とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention is an apparatus for converting a moving image signal into compression coded data, and coding information corresponding to the compression degree of each unit when the moving image signal is compression coded. Is a moving image compression apparatus including: an extracting unit that extracts the moving image signal from the moving image signal; and an encoding unit that compresses and encodes the moving image signal based on the encoding information. In the above, "each unit" is a macroblock, a screen, a scene composed of a plurality of screens, a GOP, etc., and is a unit composed of continuous portions to which the same compression degree is applied. In other words, it is a unit that produces the same subjective image quality when compressed with the same compression degree. In this specification, it is used in this sense.

【0011】また、上記に於いて、符号化情報が、各単
位の発生符号量と、該発生符号量となるように符号化し
た場合の当該動画像信号全体の発生総符号量である、動
画像圧縮装置である。また、上記に於いて、符号化情報
は各マクロブロックの量子化ステップ幅と該量子化ステ
ップ幅で当該動画像信号を符号化した場合の平均の量子
化ステップ幅であり、符号化手段はDCT回路とDCT
係数の量子化回路を含む、動画像圧縮装置である。ま
た、上記に於いて、符号化情報は固定ビットレートで当
該動画像信号を符号化した場合の各マクロブロックの量
子化ステップ幅と平均の量子化ステップ幅と発生総符号
量に対応する情報であり、符号化手段はDCT回路とD
CT係数の量子化回路を含む、動画像圧縮装置である。
また、上記に於いて、符号化情報は各マクロブロックの
推奨量子化ステップ幅と該推奨量子化ステップ幅で当該
動画像信号を符号化した場合の発生総符号量であり、符
号化手段はDCT回路とDCT係数の量子化回路を含
む、動画像圧縮装置である。
Further, in the above, the coding information is the generated code amount of each unit and the total generated code amount of the whole moving image signal when coded so as to have the generated code amount. It is an image compression device. In the above, the coding information is the quantization step width of each macroblock and the average quantization step width when the moving image signal is coded with the quantization step width, and the coding means is the DCT. Circuit and DCT
A moving picture compression apparatus including a coefficient quantization circuit. Further, in the above, the coding information is information corresponding to the quantization step width of each macroblock, the average quantization step width, and the total generated code amount when the moving image signal is coded at a fixed bit rate. Yes, the encoding means is a DCT circuit and D
A moving image compression apparatus including a CT coefficient quantization circuit.
Further, in the above, the coding information is the recommended quantization step width of each macroblock and the total generated code amount when the moving image signal is coded with the recommended quantization step width, and the coding means is the DCT. A moving picture compression apparatus including a circuit and a quantization circuit for DCT coefficients.

【0012】本発明は、入力動画像信号を第1のビット
レートの第1の圧縮データに圧縮符号化する第1の符号
化手段と、前記第1の符号化手段による符号化時の各単
位毎の圧縮度に対応する第1の符号化情報を前記第1の
圧縮データに多重する多重化手段と、前記多重化データ
を記録媒体に書き込む手段と、前記記録媒体から前記多
重化データを再生する手段と、再生された前記多重化デ
ータを前記第1の符号化情報と前記第1の圧縮データに
分離する分離手段と、分離された前記第1の圧縮データ
から第2の符号化情報に基づいて可変ビットレートの第
2の圧縮データを生成する第2の符号化手段と、前記第
2の圧縮データの目標総データ量に基づいて前記第1の
符号化情報を前記第2の符号化情報に変換して前記第2
の符号化手段に与える制御手段と、を有する動画像圧縮
装置である。
According to the present invention, there is provided a first coding means for compressing and coding an input moving image signal into first compressed data of a first bit rate, and each unit at the time of coding by the first coding means. Multiplexing means for multiplexing first encoded information corresponding to each compression degree on the first compressed data, means for writing the multiplexed data on a recording medium, and reproducing the multiplexed data from the recording medium. Means for separating the reproduced multiplexed data into the first coded information and the first compressed data, and the separated first compressed data into second coded information. Second encoding means for generating second compressed data of variable bit rate based on the second encoding data, and second encoding of the first encoding information based on a target total data amount of the second compressed data. The information is converted into the second
And a control means provided to the encoding means of.

【0013】本発明は、動画像信号を圧縮データに圧縮
符号化する符号化手段と、前記符号化手段による符号化
時の各単位毎の圧縮度に対応する符号化情報を前記圧縮
データに多重する多重化手段と、前記多重化データを記
録媒体に書き込む手段と、を有する動画像圧縮記録装置
である。
According to the present invention, encoding means for compressing and encoding a moving image signal into compressed data, and encoding information corresponding to the degree of compression of each unit at the time of encoding by the encoding means are multiplexed on the compressed data. And a means for writing the multiplexed data on a recording medium.

【0014】本発明は、入力動画像信号を量子化ステッ
プ幅固定で第1の圧縮データに圧縮符号化する第1の符
号化器(51)と、前記第1の符号化器(51)による圧縮符号
化時の各単位毎の第1の発生符号量情報と当該動画像信
号全体の発生総符号量情報を前記第1の圧縮データに多
重する多重回路(53)と、前記多重化データを記録媒体(5
7)に書き込む書込装置(55)と、前記記録媒体(57)から前
記多重化データを再生する読出装置(59)と、再生された
前記多重化データを前記第1の発生符号量情報及び前記
発生総符号量情報と前記第1の圧縮データとに分離する
分離回路(200)と、分離された前記第1の圧縮データか
ら前記第1の圧縮符号化のパラメータに基づいて動画像
データを復号する復号化器(205) と、復号された動画像
データを第2の発生符号量情報に基づいて可変ビットレ
ートの第2の圧縮データに圧縮符号化する第2の符号化
器(220) と、前記第2の圧縮データの目標総符号量情報
と前記発生総符号量情報に基づいて前記各単位毎の第1
の発生符号量情報を前記第2の圧縮符号化時の各単位毎
の第2の発生符号量情報に変換して前記第2の符号化器
(220) に与えるビットレート制御回路(210) と、を有す
る動画像圧縮装置である。
The present invention comprises a first encoder (51) for compression-encoding an input moving image signal into first compressed data with a fixed quantization step width, and the first encoder (51). A multiplexing circuit (53) for multiplexing the first generated code amount information for each unit at the time of compression encoding and the generated total code amount information of the entire moving image signal with the first compressed data, and the multiplexed data. Recording medium (5
7) a writing device (55) for writing to the recording medium (57), a reading device (59) for reproducing the multiplexed data from the recording medium (57), and the reproduced generated multiplexed data for the first generated code amount information and A separation circuit (200) for separating the generated total code amount information and the first compressed data, and moving image data from the separated first compressed data based on the parameters of the first compression encoding. A decoder (205) for decoding, and a second encoder (220) for compressing and coding the decoded moving image data into second compressed data of a variable bit rate based on second generated code amount information. And a first total for each unit based on the target total code amount information of the second compressed data and the generated total code amount information.
Second generated code amount information for each unit at the time of the second compression encoding, and the second encoder
And a bit rate control circuit (210) provided to (220).

【0015】本発明は、動画像信号を量子化ステップ幅
固定で圧縮データに圧縮符号化する符号化器(51)と、前
記符号化器(51)による圧縮符号化時の各単位毎の発生符
号量情報と当該動画像信号全体の発生総符号量情報を前
記圧縮データに多重する多重回路(53)と、前記多重化デ
ータを記録媒体(57)に書き込む書込装置(55)と、を有す
る動画像圧縮記録装置である。
According to the present invention, an encoder (51) for compressing and encoding a moving image signal into compressed data with a fixed quantization step width, and a unit for each unit at the time of compression encoding by the encoder (51). A multiplexing circuit (53) that multiplexes the code amount information and the generated total code amount information of the entire moving image signal into the compressed data, and a writing device (55) that writes the multiplexed data into a recording medium (57). It is a moving picture compression recording device that has.

【0016】本発明は、入力動画像信号を固定ビットレ
ートの第1の圧縮データに圧縮符号化する第1の符号化
器(51)と、前記第1の符号化器(51)による圧縮符号化時
の各マクロブロックの第1の量子化サイズ情報と当該動
画像信号全体の平均の量子化サイズ情報と上記固定ビッ
トレート情報を前記第1の圧縮データに多重する多重回
路(53)と、前記多重化データを記録媒体(57)に書き込む
書込装置(55)と、前記記録媒体(57)から前記多重化デー
タを再生する読出装置(59)と、再生された前記多重化デ
ータを前記第1の量子化サイズ情報及び前記平均の量子
化サイズ情報及び前記固定ビットレート情報と前記第1
の圧縮データとに分離する分離回路(200) と、分離され
た前記第1の圧縮データから前記第1の量子化サイズ情
報に基づいて動画像データを復号する復号化器(205)
と、復号された動画像データを第2の量子化サイズ情報
に基づいて可変ビットレートの第2の圧縮データに圧縮
符号化する第2の符号化器(220) と、前記第2の圧縮デ
ータの目標総符号量情報と前記固定ビットレート情報と
前記平均の量子化サイズ情報に基づいて前記第1の量子
化サイズ情報を前記第2の圧縮符号化時の各マクロブロ
ックの第2の量子化サイズ情報に変換して前記第2の符
号化器(220) に与えるビットレート制御回路(210) と、
を有する動画像圧縮装置である。
According to the present invention, a first encoder (51) for compressing and coding an input moving image signal into first compressed data having a fixed bit rate, and a compression code by the first encoder (51). A multiplexing circuit (53) for multiplexing the first quantization size information of each macroblock at the time of encoding, the average quantization size information of the entire moving image signal, and the fixed bit rate information on the first compressed data, A writing device (55) for writing the multiplexed data to a recording medium (57), a reading device (59) for reproducing the multiplexed data from the recording medium (57), and the reproduced multiplexed data for the reproduced data. First quantization size information, the average quantization size information, the constant bit rate information, and the first
(200) a separation circuit (200) for separating the first compressed data and a decoder (205) for decoding moving image data from the separated first compressed data based on the first quantization size information.
A second encoder (220) for compression-encoding the decoded moving image data into second compressed data having a variable bit rate based on the second quantization size information; and the second compressed data. Second quantization of each macroblock at the time of the second compression coding based on the target total code amount information, the fixed bit rate information, and the average quantization size information. A bit rate control circuit (210) for converting to size information and giving it to the second encoder (220),
It is a moving image compression apparatus having.

【0017】本発明は、動画像信号を固定ビットレート
の圧縮データに圧縮符号化する符号化器(51)と、前記符
号化器(51)による圧縮符号化時の各マクロブロックの量
子化サイズ情報と当該動画像信号全体の平均の量子化サ
イズ情報と上記固定ビットレート情報を前記圧縮データ
に多重する多重回路(53)と、前記多重化データを記録媒
体(57)に書き込む書込装置(55)と、を有する動画像圧縮
記録装置である。
According to the present invention, a coder (51) for compressing and coding a moving picture signal into compressed data of a fixed bit rate, and a quantization size of each macroblock at the time of compression coding by the coder (51). A multiplexing circuit (53) for multiplexing the information, the average quantization size information of the entire moving image signal and the fixed bit rate information on the compressed data, and a writing device for writing the multiplexed data on a recording medium (57) ( 55), and a moving image compression recording apparatus having.

【0018】本発明は、圧縮符号化された動画像データ
に、該動画像の各単位毎の圧縮度に対応する符号化情報
が多重記録されている記録媒体である。また、上記に於
いて、符号化情報が、各単位毎の推奨ビットレートであ
る記録媒体である。また、上記に於いて、符号化情報
が、各単位毎の推奨量子化サイズである記録媒体であ
る。また、上記に於いて、圧縮符号化は固定ビットレー
トで行われ、符号化情報は上記固定ビットレートと平均
量子化サイズと各単位毎の量子化サイズである記録媒体
である。
The present invention is a recording medium in which compression-encoded moving image data is multiplexed with encoded information corresponding to the degree of compression of each unit of the moving image. Further, in the above, the coded information is a recording medium having a recommended bit rate for each unit. Further, in the above, the coding information is a recording medium having a recommended quantization size for each unit. Further, in the above, the compression encoding is performed at a fixed bit rate, and the encoding information is the recording medium having the fixed bit rate, the average quantization size, and the quantization size for each unit.

【0019】本発明は、動画像信号を圧縮符号化して各
単位毎の各発生符号量情報を記憶するとともに当該動画
像信号の発生総符号量を記憶し、前記各単位毎の発生符
号量情報と前記発生総符号量情報を前記動画像信号に多
重して放送する、放送方法である。
According to the present invention, the moving image signal is compression-encoded to store each generated code amount information for each unit, the total generated code amount of the moving image signal is stored, and the generated code amount information for each unit is stored. And a broadcast method in which the generated total code amount information is multiplexed with the moving image signal and broadcast.

【0020】本発明は、動画像信号を圧縮符号化して各
マクロブロックの推奨量子化サイズ情報を記憶し、前記
推奨量子化サイズ情報を前記動画像信号に多重して放送
する方法である。
The present invention is a method for compressing and coding a moving image signal to store recommended quantization size information of each macroblock, and multiplexing the recommended quantization size information with the moving image signal for broadcasting.

【0021】本発明は、動画像信号を固定ビットレート
で圧縮符号化し、前記固定ビットレート情報と平均量子
化サイズ情報と各単位毎の量子化サイズ情報を記憶し、
前記記憶した各情報を前記動画像信号に多重して放送す
る、放送方法である。
According to the present invention, a moving image signal is compression-encoded at a fixed bit rate, and the fixed bit rate information, average quantized size information, and quantized size information for each unit are stored.
It is a broadcasting method in which each of the stored information is multiplexed with the moving image signal and broadcast.

【0022】[0022]

【作用】動画像信号を圧縮符号化する際の各単位毎(マ
クロブロック、画面もしくは場面)の圧縮度に対応する
符号化情報が当該動画像信号から抽出され、該符号化情
報に基づいて当該動画像信号が圧縮符号化される。
The encoding information corresponding to the degree of compression of each unit (macroblock, screen or scene) when the moving image signal is compression-encoded is extracted from the moving image signal, and based on the encoding information. The moving image signal is compression-coded.

【0023】[0023]

【実施例】【Example】

第1実施例:図1 この実施例は、放送系の動画像信号に推奨ビットレート
等の符号化情報が多重されている場合である。例えば、
動画像信号がNTSC信号であれば、上記符号化情報
は、垂直帰線期間(垂直ブランキング期間)内や、第1
画素列及び/又は最終画素列(通常は非表示)に挿入さ
れたり、或いは、映像信号中に多重されており、これ
が、分離回路100 にて分離される。
First Embodiment: FIG. 1 This embodiment is a case where encoded information such as a recommended bit rate is multiplexed on a broadcast moving image signal. For example,
If the moving image signal is an NTSC signal, the above-mentioned coded information is stored in the vertical blanking period (vertical blanking period) or in the first blanking period.
It is inserted in the pixel row and / or the final pixel row (usually non-display) or is multiplexed in the video signal, and this is separated by the separation circuit 100.

【0024】ここで、各画面もしくは各場面の各推奨ビ
ットレートは、当該動画像全体の目標平均ビットレート
や目標総データ量(<目的の記録媒体の容量)に対応付
けられていることが望ましい。例えば、或る任意の場面
の推奨ビットレートは、目標平均ビットレートが2Mbps
の場合、3Mbpsの場合、4Mbpsの場合、5Mbpsの場合等
のように、各目標平均ビットレートに各々対応付けて多
重もしくは挿入されていることが望ましい。その理由
は、ビットストリーム中には、ビットレートにかかわら
ずデータ量が不変のデータ(動きベクトルデータ,ヘッ
ダデータ等)が含まれており、且つ、その統計的な分布
も一様ではないため、例えば、目標平均ビットレートが
2Mbpsの場合の或る場面の推奨ビットレートを単純に2
倍したとしても、目標平均ビットレートが4Mbpsの場合
の当該或る場面の推奨ビットレートには合致しないため
である。
Here, it is desirable that each recommended bit rate of each screen or each scene is associated with a target average bit rate of the whole moving image or a target total data amount (<target recording medium capacity). . For example, the recommended average bit rate for a given scene is that the target average bit rate is 2 Mbps.
In case of 3 Mbps, in case of 4 Mbps, in case of 5 Mbps, it is desirable to be multiplexed or inserted in association with each target average bit rate. The reason is that the bit stream contains data (motion vector data, header data, etc.) whose data amount does not change regardless of the bit rate, and its statistical distribution is not uniform. For example, if the target average bit rate is 2 Mbps, simply set the recommended bit rate in a certain scene to 2
This is because even if it is doubled, it does not match the recommended bit rate of the certain scene when the target average bit rate is 4 Mbps.

【0025】分離回路100 にて分離された動画像信号は
符号化器120 へ送られ、一方、符号化情報はビットレー
ト制御回路110 へ送られる。符号化器120 は、動画像信
号を所定の方式で圧縮符号化して、圧縮符号化データの
ビットストリームを出力する回路であり、例えば、DC
T回路、量子化回路、可変長符号化回路、局部復号回路
(逆量子化回路、逆DCT回路)、フレームメモリ、動
き補償付き予測回路等で構成される。ビットレート制御
回路110 は、符号化器120 が出力するビットストリーム
のビットレートが各画面もしくは各場面の符号化情報に
対応するビットレートになるように、上記量子化回路と
上記逆量子化回路での各場面もしくは各場面の量子化ス
テップ幅を制御する。符号化情報として推奨ビットレー
トではなく推奨量子化ステップ幅が与えられている場合
には、その推奨量子化ステップ幅がそのまま用いられ
る。
The moving image signal separated by the separation circuit 100 is sent to the encoder 120, while the encoded information is sent to the bit rate control circuit 110. The encoder 120 is a circuit that compresses and encodes a moving image signal by a predetermined method and outputs a bit stream of compressed and encoded data. For example, DC
It is composed of a T circuit, a quantization circuit, a variable length coding circuit, a local decoding circuit (inverse quantization circuit, inverse DCT circuit), a frame memory, a prediction circuit with motion compensation, and the like. The bit rate control circuit 110 uses the quantization circuit and the dequantization circuit so that the bit rate of the bit stream output by the encoder 120 becomes the bit rate corresponding to the coding information of each screen or each scene. Each scene or the quantization step width of each scene is controlled. When the recommended quantization step width is provided as the encoding information instead of the recommended bit rate, the recommended quantization step width is used as it is.

【0026】なお、符号化情報は、各画面毎に多重又は
挿入される場合や、各場面もしくは数枚〜数十枚の画面
を単位とする各場面毎に多重又は挿入される場合があ
る。後者の場合であれば、多重又は挿入されている符号
化情報をメモリの所定の領域に記憶しておき、順に読み
出して上述の制御に供すればよい。
The encoded information may be multiplexed or inserted for each screen, or may be multiplexed or inserted for each scene or each scene in units of several to several tens of screens. In the latter case, the coded information that is multiplexed or inserted may be stored in a predetermined area of the memory, read out in order, and used for the above control.

【0027】第2実施例:図2 この実施例は、ディスク等の記録媒体に記録されている
動画像信号を再生して圧縮符号化する場合であり、推奨
ビットレート等の符号化情報は、各画面の先頭毎に記録
されている場合、数枚〜数十枚の画面を単位とする各場
面の先頭に記録されている場合の他、リードインエリア
や、当該動画像信号(プログラム)の先頭に記録されて
いる場合もある。分離回路以降の構成は第1の実施例と
同様であるため、説明は省略して、第1の実施例と同一
の符号にて示した。
Second Embodiment: FIG. 2 In this embodiment, a moving image signal recorded on a recording medium such as a disk is reproduced and compression-encoded. Encoding information such as a recommended bit rate is When recorded at the beginning of each screen, when recorded at the beginning of each scene with several to several tens of screens as a unit, the lead-in area and the moving image signal (program) It may be recorded at the beginning. Since the configuration after the separation circuit is the same as that of the first embodiment, the description thereof is omitted and the same reference numerals as those of the first embodiment are used.

【0028】第3の実施例:図3 この実施例では、図中の第1の符号化器51及び第2の符
号化器220 として、DCT回路と、該DCT回路による
変換後のDCT係数を量子化する回路を備えた符号化器
(例:MPEGエンコーダ等)を想定している。
Third Embodiment: FIG. 3 In this embodiment, a DCT circuit and a DCT coefficient after conversion by the DCT circuit are used as the first encoder 51 and the second encoder 220 in the figure. An encoder (for example, an MPEG encoder or the like) having a circuit for quantizing is assumed.

【0029】この実施例では、動画像信号を固定の量子
化ステップ幅で第1のビットストリームに圧縮符号化し
て第1の記録媒体(大容量の記録媒体)に記録した後、
該第1の記録媒体を読み出して動画像データに復号し、
復号後の動画像データを各画面もしくは各場面に最適な
ビットレートの第2のビットストリームに圧縮符号化し
て、第2の記録媒体(比較的小容量の記録媒体)に記録
している。
In this embodiment, a moving image signal is compression-encoded into a first bit stream with a fixed quantization step width and recorded on a first recording medium (large-capacity recording medium),
Reading the first recording medium and decoding it into moving image data,
The decoded moving image data is compression-encoded into a second bit stream having a bit rate optimal for each screen or each scene, and recorded in a second recording medium (recording medium having a relatively small capacity).

【0030】各画面もしくは各場面に最適なビットレー
トとは、動画像の全体を通して各画面もしくは各場面の
主観的な画質(視聴者に感じられる画質)が略一様にな
るように制御されたビットレートである。換言すれば、
視聴者の目に画質の劣化が目立ち難い画面もしくは場面
(動きの速い場面等)では圧縮度を上げて発生ビット量
を減らし、劣化が目立ち易い画面もしくは場面(動きの
遅い場面等)では圧縮度を下げて発生ビット量を増やす
ように制御されたビットレートである。
The optimum bit rate for each screen or each scene is controlled so that the subjective image quality (image quality perceived by the viewer) of each screen or each scene is substantially uniform throughout the moving image. It is the bit rate. In other words,
For screens or scenes where the deterioration of image quality is not noticeable to the viewer's eyes (such as fast moving scenes), increase the degree of compression to reduce the amount of generated bits. Is a bit rate controlled to decrease the bit rate and increase the generated bit amount.

【0031】このため、第3の実施例では、第1のビッ
トストリームの総データ量と第2のビットストリームの
目標総データ量(<第2の記録媒体の記録可能容量)に
基づいて、各画面もしくは各場面の発生ビット量が決定
され、各画面もしくは各場面のビットレートが制御され
る。例えば、第2のビットストリームの目標総データ量
が第1のビットストリームの総データ量の半分であれ
ば、各画面もしくは各場面の発生ビット量が各々第1の
ビットストリームの半分となるように、各画面もしくは
各場面のビットレートが制御される。
Therefore, in the third embodiment, each of the first bit stream and the target total data amount of the second bit stream (<recordable capacity of the second recording medium) The generated bit amount of the screen or each scene is determined, and the bit rate of each screen or each scene is controlled. For example, if the target total data amount of the second bitstream is half the total data amount of the first bitstream, the generated bit amount of each screen or each scene should be half the first bitstream. , The bit rate of each screen or each scene is controlled.

【0032】受信機から入力される動画像信号は、ま
ず、第1の符号化器51で圧縮符号化され、この圧縮符号
化されたビットストリームに、多重化回路53にて符号化
情報が多重されるとともに、当該ビットストリームの総
データ量情報が付加される。こうして、第1のビットス
トリームが生成される。この第1のビットストリームが
書込装置55によって第1の記録媒体57に記録される。符
号化情報としては、本第3の実施例では、各画面もしく
は各場面の発生ビット量情報が用いられる。
The moving image signal input from the receiver is first compression-encoded by the first encoder 51, and the encoding information is multiplexed on the compression-encoded bit stream by the multiplexing circuit 53. At the same time, the total data amount information of the bit stream is added. Thus, the first bitstream is generated. The first bit stream is recorded on the first recording medium 57 by the writing device 55. In the third embodiment, the generated bit amount information of each screen or each scene is used as the encoding information.

【0033】記録媒体57に記録された第1のビットスト
リームは、読出装置59によって読み出される。この時、
前記総データ量情報が最初に読み出される。読み出され
た第1のビットストリームは、分離回路200 にて、前記
総データ量情報及び前記発生ビット量情報と、残りのデ
ータとに分離される。分離された前記総データ量情報及
び前記発生ビット量情報はビットレート制御回路210 へ
送られ、一方、前記残りのデータは復号器205 へ送られ
る。
The first bit stream recorded on the recording medium 57 is read by the reading device 59. This time,
The total data amount information is read first. The read first bit stream is separated by the separation circuit 200 into the total data amount information, the generated bit amount information, and the remaining data. The separated total data amount information and the generated bit amount information are sent to the bit rate control circuit 210, while the remaining data is sent to the decoder 205.

【0034】復号器205 では、前記残りのデータが動画
像データに復号される。この復号のパラメータとして
は、前記第1の符号化器51で用いられたパラメータが用
いられる。復号された動画像データは第2の符号化器22
0 へ送られる。第2の符号化器220 では、ビットレート
制御回路210 から随時送られて来るパラメータに従って
圧縮符号化が行われる。このパラメータは、各画面もし
くは各場面の発生ビット量が、前記総データ量情報及び
前記発生ビット量情報と、第2のビットストリームの目
標総データ量とで定まる値となるように、前述のように
してビットレート制御回路210 にて決定されたパラメー
タである。
The decoder 205 decodes the remaining data into moving image data. The parameters used in the first encoder 51 are used as the parameters for this decoding. The decoded moving image data is supplied to the second encoder 22.
Sent to 0. In the second encoder 220, compression encoding is performed according to the parameters sent from the bit rate control circuit 210 as needed. This parameter is set as described above so that the generated bit amount of each screen or each scene becomes a value determined by the total data amount information and the generated bit amount information, and the target total data amount of the second bit stream. Is a parameter determined by the bit rate control circuit 210.

【0035】このようにして生成された第2のビットス
トリームは、第2の書込装置61によって第2の記録媒体
63に記録される。なお、上述の説明から明らかなよう
に、第1の記録媒体57としては大容量の記録媒体が必要
であるが、第2の記録媒体63では、第1の記録媒体57ほ
どの記録容量は必要とされない。
The second bitstream generated in this manner is used by the second writing device 61 to generate the second recording medium.
Recorded at 63. As is clear from the above description, a large capacity recording medium is required as the first recording medium 57, but the second recording medium 63 requires a recording capacity equal to that of the first recording medium 57. Not taken

【0036】第4の実施例:図3 この実施例は、第3の実施例と同じブロック図によって
記述される。本第4の実施例が前記第3の実施例と異な
る点は、第1のビットストリームを可変ビットレートで
はなく固定ビットレートになるように生成し、且つ、符
号化情報として、第1のビットストリームの各画面もし
くは各場面の発生ビット量ではなく、各マクロブロック
の量子化ステップ幅と第1のビットストリーム全体の平
均の量子化ステップ幅を用いている点である。
Fourth Embodiment: FIG. 3 This embodiment is described by the same block diagram as the third embodiment. The fourth embodiment differs from the third embodiment in that the first bit stream is generated so as to have a fixed bit rate instead of a variable bit rate, and the first bit is used as the encoding information. The point is that the quantization step width of each macroblock and the average quantization step width of the entire first bit stream are used instead of the amount of generated bits of each screen or each scene of the stream.

【0037】周知のように、固定ビットレートのビット
ストリームを出力する圧縮符号化器では、DCT・量子
化・可変長符号化後のビットストリームのビットレート
が目標ビットレートになるように、量子化ステップ幅を
制御している。つまり、検出されるビットレートが目標
ビットレートより大きければ量子化ステップ幅を大きく
して圧縮度を上げ、検出されるビットレートが目標ビッ
トレートより小さければ量子化ステップ幅を小さくして
圧縮度を下げている。したがって、量子化ステップ幅と
発生ビット量には相関がある、この相関を利用して、本
第4の実施例では、第2のビットストリームのビットレ
ートを最適に制御している。
As is well known, in a compression encoder that outputs a bit stream having a fixed bit rate, quantization is performed so that the bit rate of the bit stream after DCT / quantization / variable length coding becomes a target bit rate. It controls the step width. That is, if the detected bit rate is higher than the target bit rate, the quantization step width is increased to increase the compression degree, and if the detected bit rate is lower than the target bit rate, the quantization step width is decreased to reduce the compression degree. I am lowering. Therefore, there is a correlation between the quantization step width and the generated bit amount. By utilizing this correlation, the bit rate of the second bit stream is optimally controlled in the fourth embodiment.

【0038】例えば、第1のビットストリームの量子化
ステップ幅の平均値が10であった場合、第1のビット
ストリームに於いて量子化ステップ幅が15であった領
域では、第2のビットストリームの発生ビット量が第2
のビットストリームの平均の発生ビット量の1.5倍と
なるように制御し、また、第1のビットストリームに於
いて量子化ステップ幅が5であった領域では、第2のビ
ットストリームの発生ビット量が第2のビットストリー
ムの平均の発生ビット量の半分となるように制御すれば
よい。
For example, when the average value of the quantization step width of the first bit stream is 10, in the region where the quantization step width is 15 in the first bit stream, the second bit stream The number of generated bits is second
The bit stream is controlled to be 1.5 times the average generated bit amount of the second bit stream, and the second bit stream is generated in the region where the quantization step width is 5 in the first bit stream. The bit amount may be controlled to be half the average generated bit amount of the second bit stream.

【0039】なお、本第4の実施例では、第1のビット
ストリームが固定ビットレートであるため、その総デー
タ量を、 第1のビットレート×記録時間 として求めることができる。また、第2のビットストリ
ームの平均の発生ビット量は、 第2のビットストリームの総データ量÷記録時間 として求めることができる。
In the fourth embodiment, since the first bit stream has a fixed bit rate, the total data amount can be calculated as (first bit rate × recording time). Further, the average generated bit amount of the second bit stream can be calculated as the total data amount of the second bit stream divided by the recording time.

【0040】第5の実施例:図4(a) 第5の実施例では、放送局から送信するビデオ信号に、
符号化情報として各画面もしくは各場面の発生ビット量
と総データ量を多重している。このため、前記第3の実
施例と同様に、固定の量子化ステップ幅を用いてビデオ
信号が圧縮符号化され、その際、各画面もしくは各場面
の発生ビット量が観測される。また、上記圧縮符号化デ
ータの総データ量が演算される。これらが、ビデオ信号
に多重されて送信される。多重は、前記第1の実施例と
同様に、垂直帰線期間(垂直ブランキング期間)内や、
第1画素列及び/又は最終画素列(通常は非表示)に挿
入することで、また、映像信号中に多重することで行わ
れ得る。なお、総データ量は、送信の先頭に付加され
る。また、ビデオ信号ではなく、ビデオ信号を圧縮符号
化したビットストリームに上記の符号化情報を多重して
送信してもよい。
Fifth Embodiment: FIG. 4 (a) In the fifth embodiment, a video signal transmitted from a broadcasting station is
The amount of generated bits of each screen or each scene and the total amount of data are multiplexed as encoded information. Therefore, as in the third embodiment, the video signal is compression-encoded using a fixed quantization step width, and at that time, the generated bit amount of each screen or each scene is observed. Further, the total data amount of the compression coded data is calculated. These are multiplexed with the video signal and transmitted. Multiplexing is performed in the vertical blanking period (vertical blanking period), as in the first embodiment,
It can be done by inserting in the first pixel column and / or the last pixel column (usually non-display) and also by multiplexing in the video signal. The total amount of data is added to the beginning of transmission. Further, instead of the video signal, the above-mentioned coding information may be multiplexed and transmitted in a bit stream obtained by compression-coding the video signal.

【0041】第6の実施例:図4(b) 第6の実施例では、放送局から送信するビデオ信号に、
符号化情報として各マクロブロックの量子化ステップ幅
と平均の量子化ステップ幅を多重している。このため、
前記第4の実施例と同様に、ビデオ信号が固定ビットレ
ートのビットストリームに圧縮符号化される。その際、
各マクロブロックの量子化ステップ幅が記憶され、ま
た、平均の量子化ステップ幅が演算される。これらが、
ビデオ信号の垂直帰線期間(垂直ブランキング期間)内
や、第1画素列及び/又は最終画素列(通常は非表示)
に挿入されたり、ビデオ信号中に多重されて送信され
る。なお、ビデオ信号ではなく、ビデオ信号を圧縮符号
化したビットストリームに上記の符号化情報を多重して
送信してもよい。
Sixth Embodiment: FIG. 4 (b) In the sixth embodiment, a video signal transmitted from a broadcasting station is
As the encoding information, the quantization step width of each macroblock and the average quantization step width are multiplexed. For this reason,
Similar to the fourth embodiment, the video signal is compression-coded into a bit stream having a constant bit rate. that time,
The quantization step size of each macroblock is stored, and the average quantization step size is calculated. These are
Within the vertical blanking period (vertical blanking period) of the video signal, or the first pixel column and / or the last pixel column (usually hidden)
Or is multiplexed with the video signal and transmitted. It should be noted that, instead of the video signal, the above coding information may be multiplexed and transmitted in a bit stream obtained by compression coding the video signal.

【0042】[0042]

【発明の効果】動画像信号を圧縮符号化する際の符号化
情報を当該動画像信号から抽出して圧縮符号化するた
め、可変ビットレートのビットストリームの記録を、記
録媒体の容量をオーバーする心配無く、記録媒体の記録
容量に応じた最良の画質で行うことができる。
EFFECT OF THE INVENTION Since the coding information for compressing and coding a moving image signal is extracted from the moving image signal and compression-encoded, the recording of a variable bit rate bit stream exceeds the capacity of the recording medium. It is possible to perform with the best image quality according to the recording capacity of the recording medium without worry.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】第1の実施例の概略構成を示すブロック図。FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a first embodiment.

【図2】第2の実施例の概略構成を示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of a second embodiment.

【図3】第3及び第4の実施例の概略構成を示すブロッ
ク図。
FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of third and fourth embodiments.

【図4】(a)は第5の実施例の概略構成を示すブロッ
ク図、(b)は第6の実施例の概略構成を示すブロック
図。
FIG. 4A is a block diagram showing a schematic configuration of a fifth embodiment, and FIG. 4B is a block diagram showing a schematic configuration of a sixth embodiment.

【図5】可変ビットレートのソフトのビットレートの推
移を示す説明図。
FIG. 5 is an explanatory diagram showing a transition of a bit rate of variable bit rate software.

【図6】MPEGエンコーダを示すブロック図。FIG. 6 is a block diagram showing an MPEG encoder.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 田岡 峰樹 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 (72)発明者 日置 敏昭 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三 洋電機株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Mineki Taoka, Inoue 2-5-5 Keihan Hondori, Moriguchi City, Osaka Prefecture Sanyo Electric Co., Ltd. (72) Inventor Toshiaki Hioki 2-chome, Keihan Hondori, Moriguchi City, Osaka Prefecture No. 5-5 Sanyo Electric Co., Ltd.

Claims (18)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 動画像信号を圧縮符号化データに変換す
る装置であって、 動画像信号を圧縮符号化する際の各単位の圧縮度に対応
する符号化情報を当該動画像信号から抽出する抽出手段
と、 前記符号化情報に基づいて当該動画像信号を圧縮符号化
する符号化手段と、 を有する動画像圧縮装置。
1. A device for converting a moving image signal into compression coded data, wherein coding information corresponding to the degree of compression of each unit when compression coding a moving image signal is extracted from the moving image signal. A moving image compression apparatus comprising: an extracting unit; and an encoding unit that compresses and encodes the moving image signal based on the encoding information.
【請求項2】 請求項1に於いて、 前記符号化情報は、各単位の発生符号量と、該発生符号
量となるように符号化した場合の当該動画像信号全体の
発生総符号量である、 動画像圧縮装置。
2. The coded information according to claim 1, wherein the generated code amount of each unit and the total generated code amount of the entire moving image signal when coded to have the generated code amount. There is a video compression device.
【請求項3】 請求項1に於いて、 前記符号化情報は各マクロブロックの量子化ステップ幅
と該量子化ステップ幅で当該動画像信号を符号化した場
合の平均の量子化ステップ幅であり、 前記符号化手段はDCT回路とDCT係数の量子化回路
を含む、 動画像圧縮装置。
3. The encoding information according to claim 1, wherein the encoding information is a quantization step width of each macroblock and an average quantization step width when the moving image signal is encoded with the quantization step width. The moving picture compression apparatus, wherein the encoding means includes a DCT circuit and a DCT coefficient quantization circuit.
【請求項4】 請求項1に於いて、 前記符号化情報は固定ビットレートで当該動画像信号を
符号化した場合の各マクロブロックの量子化ステップ幅
と平均の量子化ステップ幅と発生総符号量に対応する情
報であり、 前記符号化手段はDCT回路とDCT係数の量子化回路
を含む、 動画像圧縮装置。
4. The coding information according to claim 1, wherein the coding information is the quantization step width of each macroblock, the average quantization step width, and the generated total code when the moving picture signal is coded at a fixed bit rate. A moving image compression apparatus, which is information corresponding to an amount, wherein the encoding unit includes a DCT circuit and a DCT coefficient quantization circuit.
【請求項5】 請求項1に於いて、 前記符号化情報は各マクロブロックの推奨量子化ステッ
プ幅と該推奨量子化ステップ幅で当該動画像信号を符号
化した場合の発生総符号量であり、 前記符号化手段はDCT回路とDCT係数の量子化回路
を含む、 動画像圧縮装置。
5. The coded information according to claim 1, wherein the coded information is a recommended quantization step width of each macroblock and a total generated code amount when the moving image signal is coded with the recommended quantization step width. The moving picture compression apparatus, wherein the encoding means includes a DCT circuit and a DCT coefficient quantization circuit.
【請求項6】 入力動画像信号を第1のビットレートの
第1の圧縮データに圧縮符号化する第1の符号化手段
と、 前記第1の符号化手段による符号化時の各単位毎の圧縮
度に対応する第1の符号化情報を前記第1の圧縮データ
に多重する多重化手段と、 前記多重化データを記録媒体に書き込む手段と、 前記記録媒体から前記多重化データを再生する手段と、 再生された前記多重化データを前記第1の符号化情報と
前記第1の圧縮データに分離する分離手段と、 分離された前記第1の圧縮データから第2の符号化情報
に基づいて可変ビットレートの第2の圧縮データを生成
する第2の符号化手段と、 前記第2の圧縮データの目標総データ量に基づいて前記
第1の符号化情報を前記第2の符号化情報に変換して前
記第2の符号化手段に与える制御手段と、 を有する動画像圧縮装置。
6. A first encoding means for compressing and encoding an input moving image signal into first compressed data of a first bit rate; and for each unit at the time of encoding by the first encoding means. Multiplexing means for multiplexing first encoded information corresponding to the degree of compression on the first compressed data; means for writing the multiplexed data on a recording medium; means for reproducing the multiplexed data from the recording medium Separating means for separating the reproduced multiplexed data into the first encoded information and the first compressed data; and based on second encoded information from the separated first compressed data. Second encoding means for generating second compressed data of variable bit rate; and converting the first encoding information into the second encoding information based on a target total data amount of the second compressed data. A control that is converted and given to the second encoding means. A moving image compression apparatus having:
【請求項7】 動画像信号を圧縮データに圧縮符号化す
る符号化手段と、 前記符号化手段による符号化時の各単位毎の圧縮度に対
応する符号化情報を前記圧縮データに多重する多重化手
段と、 前記多重化データを記録媒体に書き込む手段と、 を有する動画像圧縮記録装置。
7. Encoding means for compressing and encoding a moving image signal into compressed data, and multiplexing for multiplexing with said compressed data encoding information corresponding to the degree of compression for each unit when encoded by said encoding means. A moving image compression recording apparatus comprising: an encoding unit; and a unit that writes the multiplexed data on a recording medium.
【請求項8】 入力動画像信号を量子化ステップ幅固定
で第1の圧縮データに圧縮符号化する第1の符号化器(5
1)と、 前記第1の符号化器(51)による圧縮符号化時の各単位毎
の第1の発生符号量情報と当該動画像信号全体の発生総
符号量情報を前記第1の圧縮データに多重する多重回路
(53)と、 前記多重化データを記録媒体(57)に書き込む書込装置(5
5)と、 前記記録媒体(57)から前記多重化データを再生する読出
装置(59)と、 再生された前記多重化データを前記第1の発生符号量情
報及び前記発生総符号量情報と前記第1の圧縮データと
に分離する分離回路(200) と、 分離された前記第1の圧縮データから前記第1の圧縮符
号化のパラメータに基づいて動画像データを復号する復
号化器(205) と、 復号された動画像データを第2の発生符号量情報に基づ
いて可変ビットレートの第2の圧縮データに圧縮符号化
する第2の符号化器(220) と、 前記第2の圧縮データの目標総符号量情報と前記発生総
符号量情報に基づいて前記各単位毎の第1の発生符号量
情報を前記第2の圧縮符号化時の各単位毎の第2の発生
符号量情報に変換して前記第2の符号化器(220) に与え
るビットレート制御回路(210) と、 を有する動画像圧縮装置。
8. A first encoder (5) for compressing and coding an input moving image signal into first compressed data with a fixed quantization step width.
1), the first generated code amount information for each unit at the time of compression encoding by the first encoder (51) and the total generated code amount information of the entire moving image signal are the first compressed data. Circuit to multiplex
(53) and a writing device (5) for writing the multiplexed data in a recording medium (57).
5), a reading device (59) for reproducing the multiplexed data from the recording medium (57), the reproduced multiplexed data as the first generated code amount information and the generated total code amount information, and Separation circuit (200) for separating into first compressed data, and decoder (205) for decoding moving image data from the separated first compressed data based on the parameter of the first compression encoding A second encoder (220) for compression-encoding the decoded moving image data into second compressed data having a variable bit rate based on second generated code amount information; and the second compressed data Based on the target total code amount information and the generated total code amount information, the first generated code amount information for each unit is converted into the second generated code amount information for each unit at the time of the second compression encoding. A bit rate control circuit (210) which is converted and provided to the second encoder (220), Video compression device.
【請求項9】 動画像信号を量子化ステップ幅固定で圧
縮データに圧縮符号化する符号化器(51)と、 前記符号化器(51)による圧縮符号化時の各単位毎の発生
符号量情報と当該動画像信号全体の発生総符号量情報を
前記圧縮データに多重する多重回路(53)と、 前記多重化データを記録媒体(57)に書き込む書込装置(5
5)と、 を有する動画像圧縮記録装置。
9. An encoder (51) for compressing and encoding a moving image signal into compressed data with a fixed quantization step width, and an amount of generated code for each unit at the time of compression encoding by the encoder (51). A multiplexing circuit (53) for multiplexing information and total generated code amount information of the entire moving image signal on the compressed data, and a writing device (5) for writing the multiplexed data on a recording medium (57).
5) A moving image compression recording apparatus having:
【請求項10】 入力動画像信号を固定ビットレートの
第1の圧縮データに圧縮符号化する第1の符号化器(51)
と、 前記第1の符号化器(51)による圧縮符号化時の各マクロ
ブロックの第1の量子化サイズ情報と当該動画像信号全
体の平均の量子化サイズ情報と上記固定ビットレート情
報を前記第1の圧縮データに多重する多重回路(53)と、 前記多重化データを記録媒体(57)に書き込む書込装置(5
5)と、 前記記録媒体(57)から前記多重化データを再生する読出
装置(59)と、 再生された前記多重化データを前記第1の量子化サイズ
情報及び前記平均の量子化サイズ情報及び前記固定ビッ
トレート情報と前記第1の圧縮データとに分離する分離
回路(200) と、 分離された前記第1の圧縮データから前記第1の量子化
サイズ情報に基づいて動画像データを復号する復号化器
(205) と、 復号された動画像データを第2の量子化サイズ情報に基
づいて可変ビットレートの第2の圧縮データに圧縮符号
化する第2の符号化器(220) と、 前記第2の圧縮データの目標総符号量情報と前記固定ビ
ットレート情報と前記平均の量子化サイズ情報に基づい
て前記第1の量子化サイズ情報を前記第2の圧縮符号化
時の各マクロブロックの第2の量子化サイズ情報に変換
して前記第2の符号化器(220) に与えるビットレート制
御回路(210) と、 を有する動画像圧縮装置。
10. A first encoder (51) for compression-encoding an input moving image signal into first compressed data having a fixed bit rate.
The first quantization size information of each macroblock at the time of compression coding by the first encoder (51), the average quantization size information of the entire moving image signal, and the fixed bit rate information. A multiplexing circuit (53) for multiplexing the first compressed data, and a writing device (5) for writing the multiplexed data in a recording medium (57).
5), a reading device (59) for reproducing the multiplexed data from the recording medium (57), the reproduced multiplexed data as the first quantization size information and the average quantization size information, and A separation circuit (200) for separating the fixed bit rate information and the first compressed data, and decoding moving image data from the separated first compressed data based on the first quantization size information. Decoder
(205), a second encoder (220) for compressing and encoding the decoded moving image data into second compressed data of a variable bit rate based on second quantization size information, and the second encoder. 2nd of each macroblock at the time of the 2nd compression encoding based on the target total code amount information of the compressed data, the fixed bit rate information, and the average quantization size information. And a bit rate control circuit (210) for converting to the quantized size information of the above and giving it to the second encoder (220).
【請求項11】 動画像信号を固定ビットレートの圧縮
データに圧縮符号化する符号化器(51)と、 前記符号化器(51)による圧縮符号化時の各マクロブロッ
クの量子化サイズ情報と当該動画像信号全体の平均の量
子化サイズ情報と上記固定ビットレート情報を前記圧縮
データに多重する多重回路(53)と、 前記多重化データを記録媒体(57)に書き込む書込装置(5
5)と、 を有する動画像圧縮記録装置。
11. An encoder (51) for compressing and encoding a moving image signal into compressed data of a fixed bit rate, and quantization size information of each macroblock at the time of compression encoding by the encoder (51). A multiplexing circuit (53) that multiplexes the average quantization size information of the entire moving image signal and the fixed bit rate information into the compressed data, and a writing device (5) that writes the multiplexed data into a recording medium (57).
5) A moving image compression recording apparatus having:
【請求項12】 圧縮符号化された動画像データに、該
動画像の各単位毎の圧縮度に対応する符号化情報が多重
記録されている記録媒体。
12. A recording medium in which compression-encoded moving image data is multiplexed with encoded information corresponding to the degree of compression of each unit of the moving image.
【請求項13】 請求項12に於いて、 前記符号化情報は、各単位毎の推奨ビットレートである
記録媒体。
13. The recording medium according to claim 12, wherein the encoded information is a recommended bit rate for each unit.
【請求項14】 請求項12に於いて、 前記符号化情報は、各単位毎の推奨量子化サイズである
記録媒体。
14. The recording medium according to claim 12, wherein the encoded information is a recommended quantization size for each unit.
【請求項15】 請求項12に於いて、 前記圧縮符号化は固定ビットレートで行われ、 前記符号化情報は、上記固定ビットレートと平均量子化
サイズと各単位毎の量子化サイズである記録媒体。
15. The recording according to claim 12, wherein the compression encoding is performed at a fixed bit rate, and the encoding information is the fixed bit rate, an average quantization size, and a quantization size for each unit. Medium.
【請求項16】 動画像信号を圧縮符号化して各単位毎
の各発生符号量情報を記憶するとともに当該動画像信号
の発生総符号量を記憶し、 前記各単位毎の発生符号量情報と前記発生総符号量情報
を前記動画像信号に多重して放送する、 放送方法。
16. A moving image signal is compression-encoded to store each generated code amount information for each unit and a total generated code amount of the moving image signal is stored, and the generated code amount information for each unit and the A broadcasting method, wherein the generated total code amount information is multiplexed with the moving image signal and broadcast.
【請求項17】 動画像信号を圧縮符号化して各マクロ
ブロックの推奨量子化サイズ情報を記憶し、 前記推奨量子化サイズ情報を前記動画像信号に多重して
放送する方法。
17. A method of compressing and encoding a moving image signal to store recommended quantization size information of each macroblock, and multiplexing the recommended quantization size information with the moving image signal for broadcasting.
【請求項18】 動画像信号を固定ビットレートで圧縮
符号化し、 前記固定ビットレート情報と平均量子化サイズ情報と各
単位毎の量子化サイズ情報を記憶し、 前記記憶した各情報を前記動画像信号に多重して放送す
る、 放送方法。
18. A moving image signal is compression-encoded at a fixed bit rate, the fixed bit rate information, the average quantization size information, and the quantization size information for each unit are stored, and the stored information is stored in the moving image. A broadcasting method in which signals are multiplexed and broadcast.
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