JP7183334B2 - 画像符号化装置、画像符号化方法及び画像符号化プログラム、並びに画像復号化装置、画像復号化方法及び画像復号化プログラム - Google Patents
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Description
う技術に関する。
ック単位で符号化及び復号化を行う。適切なブロックの分割を行うことで画面内予測(イ
ントラ予測)及び画面間予測(インター予測)の符号化効率が向上する。また、イントラ
予測において、プライマリ信号の復号画像からセカンダリ信号を予測することで符号化効
率が向上する。
るとともにプライマリ信号に対する処理とセカンダリ信号に対する処理の依存関係が発生
し並列処理が難しくなる。
化に適したブロック分割を行うことにより、符号化効率を向上させる技術を提供すること
にある。
分割し、分割されたブロック単位で符号化を行う画像符号化装置であって、前記画像のプ
ライマリ信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマ
リ信号ブロック分割部と、前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカ
ンダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割部と、プライマリ信号を予測
するプライマリ信号予測部と、セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測部とを含み
、前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合に
はそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、前記セカンダリ
信号予測部は、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イン
トラ予測が可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、
前記輝度色差イントラ予測の使用を禁止する。
分割されたブロック単位で符号化を行う画像符号化方法であって、前記画像のプライマリ
信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブ
ロック分割ステップと、前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカン
ダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割ステップと、プライマリ信号を
予測するプライマリ信号予測ステップと、セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測
ステップとを含み、前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イン
トラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され
、前記セカンダリ信号予測ステップは、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号
を予測する輝度色差イントラ予測が可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが
所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を禁止する。
ック単位で復号化を行う画像復号化装置であって、前記画像のプライマリ信号を所定サイ
ズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割部と
、前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロックを生
成するセカンダリ信号ブロック分割部と、プライマリ信号を予測するプライマリ信号予測
部と、セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測部とを含み、前記プライマリ信号ブ
ロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割
され、インター予測の場合には一緒に分割され、前記セカンダリ信号予測部は、復号化さ
れたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イントラ予測が可能であり、
前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予
測の使用を禁止する。
ック単位で復号化を行う画像復号化方法であって、前記画像のプライマリ信号を所定サイ
ズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割ステ
ップと、前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロッ
クを生成するセカンダリ信号ブロック分割ステップと、プライマリ信号を予測するプライ
マリ信号予測ステップと、セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測ステップとを含
み、前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合
にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、前記セカンダ
リ信号予測ステップは、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度
色差イントラ予測が可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上
の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を禁止する。
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
率を向上させ、処理量の少ない画像符号化及び復号化を提供することができる。
復号化する画像符号化技術を提供する。
本発明の実施の形態1に係る画像符号化装置100及び画像復号化装置200について
説明する。
は画像信号に関するデータの流れのみを表しており、動きベクトルや予測モードなど画像
信号以外の付加情報については各構成要素が符号化ビット列生成部105に供給して対応
する符号化データを生成するが、付加情報に関するデータの流れは図示していない。
、符号化対象ブロック内の画像信号を残差信号生成部103に供給する。また、ブロック
分割部101は、予測画像の一致度を評価するために符号化対象ブロックの画像信号を予
測画像生成部102に供給する。
ックを生成する。ブロック分割部101は、再帰的分割における対象ブロックを水平方向
かつ垂直方向に4分割して4つのブロックを生成する4分割部と、再帰的分割における対
象ブロックを水平方向又は垂直方向に2分割して2つのブロックを生成する2分割部とを
含む。ブロック分割部101の詳細の動作については後述する。
測モードを基にピクチャ内予測(イントラ予測)或いはピクチャ間予測(インター予測)
を行い、予測画像信号を生成する。ブロック分割部101から供給される符号化対象ブロ
ック内の画像信号はイントラ予測及びインター予測の評価に用いられる。イントラ予測で
は、ブロック分割部101から供給される符号化対象ブロックの画像信号と、復号画像メ
モリ108から供給される符号化対象のブロックと同じピクチャ内に存在する符号化対象
のブロックに近接する周囲の符号化済みブロックの画像信号を用いて予測画像信号を生成
する。インター予測では、ブロック分割部101から供給され符号化対象ブロックの画像
信号を、符号化対象ブロックを含むピクチャ(符号化ピクチャ)の時系列で前または後ろ
にある復号画像メモリ108に格納されている符号化済みピクチャを参照ピクチャとし、
符号化ピクチャと参照ピクチャとの間でブロックマッチング等のブロック一致度評価を行
い、動き量を示す動きベクトルを求め、この動き量を基に参照ピクチャから動き補償を行
い、予測画像信号を生成する。予測画像生成部102は、こうして生成された予測画像信
号を残差信号生成部103に供給する。
予測信号との減算を行い残差信号を生成し、直交変換・量子化部104に供給する。
換・量子化し、直交変換・量子化された残差信号を符号化ビット列生成部105及び逆量
子化・逆直交変換部106に供給する。
子化された残差信号に対する符号化ビット列を生成する。また、符号化ビット列生成部1
05は動きベクトルや予測モード、ブロック分割情報などの付加情報について、対応する
符号化ビット列を生成する。
・量子化された残差信号を逆量子化・逆直交変換し、逆量子化・逆直交変換された残差信
号を復号画像信号重畳部107に供給する。
逆量子化・逆直交変換部106で逆量子化及び逆直交変換された残差信号を重畳して復号
画像を生成し、復号画像メモリ108に格納する。尚、復号画像に対して符号化によるブ
ロック歪等を減少させるフィルタリング処理を施して、復号画像メモリ108に格納する
こともある。
像信号に関するデータの流れのみを表しており、動きベクトルや予測モードなど画像信号
以外の付加情報についてはビット列復号部201が各構成要素に供給して対応する処理に
用いるが、付加情報に関するデータの流れは図示していない。
された残差信号をブロック分割部202に供給する。
の形状を決定し、決定された復号化対象ブロックの直交変換・量子化された残差信号を逆
量子化・逆直交変換部203に供給する。
の矩形に再帰的に分割して復号化対象ブロックを生成する。ブロック分割部202は、再
帰的分割における対象ブロックを水平方向かつ垂直方向に4分割して4つのブロックを生
成する4分割部と、再帰的分割における対象ブロックを水平方向又は垂直方向に2分割し
て2つのブロックを生成する2分割部とを含む。ブロック分割部202の詳細の動作につ
いては後述する。
て、逆直交変換及び逆量子化を行い、逆直交変換・逆量子化された残差信号を得る。
画像信号を生成し、復号画像信号重畳部205に供給する。
量子化・逆直交変換部203により逆直交変換・逆量子化された残差信号とを重畳するこ
とにより、復号画像信号を生成し、出力するとともに復号画像メモリ206に格納する。
尚、復号画像に対して符号化によるブロック歪等を減少させるフィルタリング処理を施し
て、復号画像メモリ206に格納することもある。
ツリーブロックへの分割及びツリーブロック内部の分割を説明するフローチャートである
。
ば、ツリーブロックを128画素x128画素とする。ただし、ツリーブロックは128
画素x128画素に限定されず、矩形であればどのような大きさ及び形状を用いてもよい
。また、ツリーブロックの大きさ及び形状は、符号化装置と復号化装置の間で固定の値を
定めておいてもよいが、符号化装置が決定して符号化ビットストリーム内に記録し復号化
装置が記録されたブロックサイズを用いる構成にしてもよい。入力された画像をツリーブ
ロックに分割する様子を図4に示す。ツリーブロックは、ラスタスキャン順、すなわち左
から右、上から下に符号化及び復号化される。
z-スキャン順に符号化・復号化していく。図5にz-スキャンの順序を示す。z-スキ
ャンでは、左上、右上、左下、右下、の順序で符号化及び復号化する。ツリーブロック内
部の分割は4分割と2分割が可能であり、4分割は水平方向かつ垂直方向に分割する。2
分割は水平方向又は垂直方向に分割する。図6はツリーブロックを水平かつ垂直方向に4
分割した図である。図7はツリーブロックを水平方向に2分割した図である。図8はツリ
ーブロックを垂直方向に2分割した図である。
判断する(S1001)。
ック内部を4分割し(S1002)、水平かつ垂直方向に4分割したブロックの各処理を
行う(S1003)。4分割されたブロックの再分割処理については後述する(図9)。
ック内部を2分割するかどうかを判断する(S1004)。
方向を水平方向とするかどうかを判断する(S1005)。
部を水平方向に2分割し(S1006)、水平方向に2分割したブロックの各処理を行う
(S1007)。水平方向に2分割されたブロックの再分割処理については後述する(図
10)。
リーブロック内部を垂直方向に2分割し(S1008)、垂直方向に2分割したブロック
の各処理を行う(S1009)。水平方向に2分割されたブロックの再分割処理について
は後述する(図11)。
ックの内部をブロック分割せずにブロック分割処理を終了する(S1010)。
ックの処理について図9のフローチャートを用いて説明する。
。
を再び4分割し(S1102)、水平かつ垂直方向に4分割したブロックの各処理を行う
(S1103)。
を2分割するかどうかを判断する(S1104)。
水平方向とするかどうかを判断する(S1105)。
平方向に2分割し(S1106)、水平方向に2分割したブロックの各処理を行う(S1
107)。
ロック内部を垂直方向に2分割し(S1108)、垂直方向に2分割したブロックの各処
理を行う(S1109)。
ブロック分割せずにブロック分割処理を終了する(S1110)。
割されたブロックの内部もz-スキャン順に符号化及び復号化していく。
ついて図10のフローチャートを用いて説明する。
ック内部を水平及び垂直方向に4分割するかどうかを判断する(S1201)。
分割し(S1202)、水平かつ垂直方向に4分割したブロックの各処理を行う(S12
03)。
び2分割するかどうかを判断する(S1204)。
割し(S1205)、垂直方向に2分割したブロックの各処理を行う(S1206)。
ブロック分割処理を終了する(S1207)。
再分割の様子を示す。ここで、親ブロックであるツリーブロックが水平方向に2分割され
た場合、分割されたブロックの再2分割では、垂直方向のみの2分割を許容し、自動的に
垂直方向に2分割する。また、親ブロックであるツリーブロックが2分割された場合、子
ブロックでは4分割も完全に禁止することも可能である。これにより、親ブロックと同一
方向にブロックが分割されることを禁止できるため、より横方向に細長い長方形となるブ
ロック分割を防止でき、符号化・復号化の処理がしやすくなる。
される。2分割されたブロックの内部も上、下の順に符号化及び復号化していく。
ついて図12のフローチャートを用いて説明する。
ック内部を水平及び垂直方向に4分割するかどうかを判断する(S1301)。
分割し(S1302)、水平かつ垂直方向に4分割したブロックの各処理を行う(S13
03)。
び2分割するかどうかを判断する(S1304)。
割し(S1305)、水平方向に2分割したブロックの各処理を行う(S1306)。
ブロック分割処理を終了する(S1307)。
再分割の様子を示す。ここで、親ブロックであるツリーブロックが垂直方向に2分割され
た場合、分割されたブロックの再2分割では、水平方向のみの2分割を許容し、自動的に
水平方向に2分割する。また、親ブロックであるツリーブロックが2分割された場合、子
ブロックでは4分割も完全に禁止することも可能である。これにより、親ブロックと同一
方向にブロックが分割されることを禁止できるため、より縦方向に細長い長方形となるブ
ロック分割を防止でき、符号化・復号化の処理がしやすくなる。
される。2分割されたブロックの内部も左、右の順に符号化及び復号化していく。
が、親ブロックがツリーブロックでなくてもよい。例えば、ツリーブロック(128x1
28)を4分割し、4分割されたブロック(64x64)をさらに4分割又は2分割した
場合に、再分割されたブロックの分割にも上記処理を適用していく。
号化装置100のブロック分割部101と同じ処理手順でブロックを分割するが、画像符
号化装置100のブロック分割部101では、ブロック分割のパターンを選択し、選択し
たブロック分割情報を出力するのに対して、画像復号化装置のブロック分割部202は、
符号化ビットストリームから復号化されたブロック分割情報を用いてブロックを分割する
こと、また、符号化ビットストリームからブロック分割情報を復号化する際に、同一方向
への再分割が禁止される状況では、選択肢のない情報はビットストリーム内で伝送しない
シンタックス構造となっていることが異なる。
文規則)の例を図14に示す。ツリーブロックの内部の分割は、まず4分割をするかどう
かのフラグ(4_division_flag)を送受信する。4分割する場合(4_division_flagが1)
は、ツリーブロック内を4分割して処理を終了する。その後4分割されたブロックについ
て再度図14に示すシンタックスで内部を再分割する。4分割しない場合(4_division_f
lagが0)は、2分割するかどうかのフラグ(2_division_flag)を送受信する。2分割す
る場合(2_division_flagが1)は、さらに、2分割する方向を示すフラグ(2_division_d
irection)を送受信する。2_division_directionが1の場合は垂直方向への分割を示し、2
_division_directionが0の場合は水平方向への分割を示す。その後2分割されたブロック
について再度図14に示すシンタックスでブロック内部を再分割する。2分割しない場合
(2_division_flagが0)は、ツリーブロックを分割せずに処理を終了する。
ブロック内部を再分割する処理も図14に示すシンタックスを用いるが、ツリーブロック
を分割する場合と比較して、2分割する場合の分割方向に制限があることが異なる。つま
り、ツリーブロックを2分割している場合、2分割されたブロックの内部を再分割する場
合には、ツリーブロックを2分割した分割方向と同一の方向で分割することを禁止する。
これにより、分割されたブロックがより細長い長方形になることを防止し、イントラ予測
やインター予測で必要となるメモリ帯域の増加を防止することができる。メモリ帯域の増
加の防止についての詳細は後述する。
することを制限してももちろんよい。例えば、2回まで同一方向への2分割を許可するが
、3回目からは同一方向への2分割を禁止する。
かの情報よりも先に送受信するシンタックスとした。一方、2分割を優先して選択する場
合、2分割するかどうかの情報を4分割するかどうかの情報よりも先に送受信するシンタ
ックスとすることも可能である。確率的により発生しやすい事象を先に送受信する方がビ
ットストリームとして伝送する符号量が少なくなるためである。つまり、予め4分割と2
分割のどちらが発生しやすいか推定し、より発生しやすい分割情報を先にする送受信する
シンタックスとしてもよい。例えば、画像のヘッダ情報で4分割を優先するか、2分割を
優先するかを送受信することで、符号化装置が適応的に符号化効率の高い優先分割数を決
定して、復号化装置では選択された優先分割数に基づいたシンタックスでツリーブロック
内部を分割することもできる。
てイントラ予測やインター予測が行われる。イントラ予測、インター予測ともにメモリか
らの画素のコピーを伴う。
b)はイントラ予測の予測方向とモード番号を示す。イントラ予測は、図15(c)及び
図15(d)に示すように、符号化・復号化対象ブロックに近接する符号化・復号化済の
画素から画素をコピーすることで符号化・復号化対象ブロックの予測画像を生成する。イ
ントラ予測では、ブロック単位で予測画像生成から符号化・復号化画素生成を繰り返すた
め、処理順序がブロック単位でシーケンシャルとなり、ブロック内部を小さく分割するほ
ど全体の処理の負荷が大きくなる。また、ブロックの形状が細長い長方形になるほどメモ
リからの画素コピーの処理が大きくなる。また、符号化・復号化には残差信号の直交変換
を行うため、長方形のサイズの種類が多くなればなるほど必要な直交変換の種類が多くな
り、その結果回路規模の増大につながる。そのため、ブロック内部を2分割する場合に、
親ブロックの分割方法と同一方向に2分割することを制限することで、イントラ予測で必
要となるメモリ帯域の増加を防止することができる。
れる画素からブロック単位で画素をコピーすることで符号化・復号化対象ブロックの予測
画像を生成する。インター予測では、参照画像からブロック単位で画素をコピーする際に
、必要な画素が含まれるメモリの管理単位での取得が必要な装置の構成となることが多い
。そのため、ブロックを小さく分割するほど、また、ブロックの形状が細長い長方形にな
るほど、全体の処理の負荷が大きくなる。また、参照画像に対して補間フィルタを用いた
小数精度の動き補償を行う場合には、ブロック内に含まれる画素に数画素を加えた画素の
コピーが必要となり、ブロックの大きさが小さいほど、追加する数画素の相対的な比率が
大きくなり、全体の処理の負荷が大きくなる。そのため、ブロック内部を2分割する場合
に、親のブロックの分割方向と同一方向に2分割することを制限することで、インター予
測で必要となるメモリ帯域の増加を防止することができる。
差信号間のフォーマットとして、4:2:0、4:2:2、4:4:4などが従来から知
られている。図17(a)に示す4:2:0フォーマットは、輝度信号を水平/垂直方向
ともに2画素をサンプリングするのに対して、色差信号を水平/垂直方向ともに1画素を
サンプリングする。人間の目は色差信号よりも輝度信号をより敏感に知覚できるため、輝
度信号よりも色差信号の情報量を減らしている。図17(b)に示す4:2:2フォーマ
ットは、輝度信号を水平方向に2画素をサンプリングするのに対して、色差信号を水平方
向に1画素サンプリングする。垂直方向については、輝度信号を垂直方向に2画素をサン
プリングするのに対して、色差信号を垂直方向に2画素サンプリングする。図17(c)
に示す4:4:4フォーマットは、輝度信号を水平/垂直方向に2画素をサンプリングす
るのに対して、色差信号を水平/垂直方向ともに2画素をサンプリングする。
を説明する。ブロック分割部101、202は、画像の輝度信号を分割して輝度ブロック
を生成する輝度ブロック分割部と、画像の色差信号を分割して色差ブロックを生成する色
差ブロック分割部とを含み、イントラ予測において、輝度信号と色差信号をそれぞれ独立
してブロック分割する。つまり、イントラ予測では輝度ブロックの大きさと色差ブロック
の大きさは独立して決定される。イントラ予測では、輝度信号と色差信号のそれぞれが周
辺画素から画素値をコピーするため、輝度信号と色差信号を独立してブロック分割すると
予測効率が高まる。それに対して、インター予測については輝度信号と色差信号を一緒に
扱ってブロック分割する。つまり、インター予測では輝度ブロックの大きさと色差ブロッ
クの大きさは同一である。インター予測では動き補償において輝度と色差を区別する必要
がないためである。
予測する色差信号予測部とを含み、色差信号予測部は、イントラ予測における色差信号の
予測効率を高めるため、輝度信号の符号化・復号化済画素から色差信号を予測する輝度色
差イントラ予測を行う。輝度色差イントラ予測では、プライマリ信号をセカンダリ信号よ
りも先に符号化・復号化し、符号化・復号化済のプライマリ信号を用いてセカンダリ信号
を予測する。ここで、4:2:0フォーマットや4:2:2フォーマットでは色差信号よ
りも輝度信号の情報量が多いため、輝度信号をプライマリ信号とし、色差信号をセカンダ
リ信号とする。4:4:4フォーマットでは、輝度信号と色差信号の情報量は同じである
が、他のフォーマットに合わせて、輝度信号をプライマリ信号とし、色差信号をセカンダ
リ信号とするのが普通である。
測を説明するフローチャートである。
の周辺画素12a、12bと、色差ブロック14の符号化・復号化済の周辺画素16a、
16bとの間の相関度合いに基づいて行われる。輝度色差イントラ予測は、色差信号を予
測するものであるから、相関度合いを算出する対象となる周辺画素は、符号化・復号化対
象の色差ブロックの周辺画素を基準にして規定される。すなわち、色差ブロックに対して
決まる周辺画素と同一位置にある輝度ブロックの周辺画素が相関度合いの算出の対象とな
る。
算出する(S1901)。続いて、符号化・復号化対象ブロックの符号化・復号化済輝度
信号をダウンサンプルする(S1902)。ここで、ダウンサンプルするフィルタタイプ
を複数準備してフィルタタイプを選択できるようにしてもよい。例えば、強度の異なるフ
ィルタを準備して複数のフィルタタイプを選択する、又は、フィルタのタップ数が異なる
フィルタを準備して複数のフィルタタイプを選択するようにしてもよい。フィルタタイプ
は周辺画素間の相関度合いを用いて自動選択してもよく、フィルタタイプをビットストリ
ーム内に符号化・復号化して伝送してもよい。また、周辺画素間の相関度合いを用いて符
号化・復号化対象ブロックの輝度信号のダウンサンプルフィルタを決定するのでなければ
、ステップS1901とステップS1902の処理は順不同であり、ステップS1901
とステップS1902は並列処理可能である。
号を予測する(S1903)。ダウンサンプルは、4:2:0フォーマットの場合は、水
平/垂直方向に1/2となる。4:2:2フォーマットの場合は、水平方向に1/2とな
り、垂直方向にはダウンサンプルしない。4:4:4フォーマットの場合は、水平/垂直
方向ともにダウンサンプルしない。
が完了した後に、色差信号の予測処理を開始できる。そのため、色差ブロックの予測処理
を開始できるタイミングは、輝度ブロックのサイズと色差ブロックのサイズに依存する。
も大きい場合の輝度色差イントラ予測を説明する図である。図20(a)に示す4分割さ
れた第1~第4輝度ブロック20a、20b、20c、20dの画素数は16x16であ
り、図20(b)に示す色差ブロック20eの画素数は16x16である。
ではなく、色差フォーマットを考慮した面積での比較である。即ち、4:2:0フォーマ
ットにおいて、輝度ブロックが占める面積は、色差ブロックが占める面積の1/2である
から、輝度ブロックの画素数が16x16であり、色差ブロックの画素数が16x16で
ある場合、輝度ブロックのサイズの方が小さい。4:2:0フォーマットにおいて、輝度
ブロックの画素数が16x16であり、色差ブロックの画素数が8x8である場合、両者
のブロックが占める面積は同一であり、輝度ブロックと色差ブロックは同一のサイズであ
る。
ック内の画素数の比較で行うには、色差フォーマットにおける輝度信号と色差信号の比率
で色差ブロックの画素数を輝度ブロックの画素数に換算すればよい。4:2:0フォーマ
ットの場合、輝度信号の画素数は色差信号の画素数の2倍であるから、色差ブロックの縦
横の画素数を2倍して輝度ブロックの縦横の画素数に換算する。たとえば、4:2:0フ
ォーマットにおいて、輝度ブロックのサイズが16x16であり、色差ブロックのサイズ
が16x16である場合、輝度ブロックの画素数に換算した色差ブロックの換算サイズは
32x32になり、色差ブロックのサイズの方が大きいことがわかる。
能になる。つまり、第1輝度ブロック20aの復号が完了した後に、第2輝度ブロック2
0bの復号が可能になり、第2輝度ブロック20bの復号が完了した後に、第3輝度ブロ
ック20cの復号が可能になり、第3輝度ブロック20cの復号が完了した後に、第4輝
度ブロック20dの復号が可能になる。
の予測処理に必要な周辺画素は、輝度画素、色差画素ともに4つの輝度ブロック20a、
20b、20c、20dの復号前に存在しており、4つの輝度ブロック20a、20b、
20c、20dの復号を待たずに、図19のステップS1901の輝度信号の周辺画素と
色差信号の周辺画素間の相関度合いを算出可能である。
のダウンサンプルを実行する。第2輝度ブロック20bの復号完了を待たずに、第1輝度
ブロック20aの位置に対応する色差ブロック20eの画素が予測可能である。同様に、
第2輝度ブロック20bの復号完了後、輝度信号のダウンサンプルを実行し、第3輝度ブ
ロック20cの復号完了を待たずに、第2輝度ブロック20bの位置に対応する色差ブロ
ック20eの画素を予測する。さらに、第3輝度ブロック20cの復号完了後、輝度信号
のダウンサンプルを実行し、第4輝度ブロック20dの復号完了を待たずに、第3輝度ブ
ロック20cの位置に対応する色差ブロック20eの画素を予測する。最後に、第4輝度
ブロック20dの復号完了後、輝度信号のダウンサンプルを実行し、第4輝度ブロック2
0dの位置に対応する色差ブロック20eの画素を予測する。
も小さい場合の輝度色差イントラ予測を説明する図である。図21(a)に示す輝度ブロ
ック21aの画素数は16x16であり、図21(b)に示す4分割された第1~第4色
差ブロック21b、21c、21d、21eの画素数は4x4である。
る面積の1/2であるから、輝度ブロックの画素数が16x16であり、色差ブロックの
画素数が4x4である場合、色差ブロックのサイズの方が小さい。輝度ブロックと色差ブ
ロックのサイズの比較を、ブロックの面積の比較ではなく、ブロック内の画素数の比較で
行うには、4:2:0フォーマットの場合、色差ブロックの縦横の画素数を2倍して輝度
ブロックの縦横の画素数に換算する。4:2:0フォーマットにおいて、輝度ブロックの
サイズが16x16であり、色差ブロックのサイズが4x4である場合、輝度ブロックの
画素数に換算した色差ブロックの換算サイズは8x8になり、色差ブロックのサイズの方
が小さいことがわかる。
1bの周辺画素は、輝度画素、色差画素ともに輝度ブロック21aの復号前から利用でき
るが、第2~第4色差ブロック21c、21d、21eの周辺画素は、輝度ブロック21
aの復号が完了しないと利用できない。つまり、輝度ブロック21aの復号が完了し、第
1色差ブロック21bの復号が完了しないと、第2色差ブロック21cについて、図19
のステップS1901の輝度信号の周辺画素と色差信号の周辺画素間の相関度合いを算出
できない。同様に、第3色差ブロック21dについて、輝度ブロック21aの復号が完了
し、第1、第2色差ブロック21b、21cの復号が完了しないと、第3色差ブロック2
1dについて、輝度信号の周辺画素と色差信号の周辺画素間の相関度合いを算出できない
。同様に、第4色差ブロック21eについて、輝度ブロック21aの復号が完了し、第1
~第3色差ブロック21b、21c、21dの復号が完了しないと、第4色差ブロック2
1eについて、輝度信号の周辺画素と色差信号の周辺画素間の相関度合いを算出できない
。
差イントラ予測を行うと、色差ブロックの予測処理において、輝度ブロックと色差ブロッ
ク間及び色差ブロック間で処理の依存関係があり並列処理に向かない。そこで、色差ブロ
ックのサイズが輝度ブロックのサイズよりも小さい場合、輝度色差イントラ予測を制限す
る。輝度色差イントラ予測を制限する方法としては、(1)シンタックスで制限する、(
2)イントラ色差モードを置き換える、(3)周辺画素を置き換える、などがある。
0の場合、輝度予測モードと同一のイントラ予測モードを色差予測モードに使用する。例
えば、輝度予測モードが水平予測モードの場合、色差予測モードも水平予測モードとなる
。色差予測モードの番号が1の場合、平均値モード(DCモード)を使用する。DCモー
ドは周辺画素の平均値でイントラ予測する。色差予測モードの番号が2の場合、輝度色差
イントラ予測モードを使用する。
ード2は輝度色差イントラ予測を表すため使用禁止となる。つまり、モード2は伝送され
ず、イントラ色差モードはモード0とモード1から選択される。
場合、色差予測モードの番号がモード2として指定された場合に、輝度色差イントラ予測
モードではなく、代わりに垂直予測モードを使用する。ただし、置き換える予測モードは
垂直予測モードに限らず、他の予測モードでもよい。また、モード0の輝度予測モードと
モード2で置き換えるモードが同一になり、使用するモードが重複することがないように
することがより好ましい。
9のステップS1901の輝度信号の周辺画素と色差信号の周辺画素間の相関度合いを算
出するための周辺画素を置き換える。図21の第2~第4色差ブロック21c、21d、
21eにおいても輝度ブロック21aの復号を待たずに周辺画素の相関度合いを算出でき
るようにする。
して通常は第1色差ブロック21b内の画素を使用するが、第1色差ブロック21b内の
画素を使用するには、輝度ブロック21a及び第1色差ブロック21bの復号完了を待つ
必要がある。そこで、輝度ブロック21aの復号完了を待たずに使用可能な領域21fを
第2色差ブロック21cの周辺画素として使用する。同様に、第3色差ブロック21dに
ついても、輝度ブロック21aの復号完了を待たずに使用可能な領域21fを第3色差ブ
ロック21dの周辺画素として使用する。同様に、第4色差ブロック21eについても、
輝度ブロック21aの復号完了を待たずに使用可能な領域21fを第4色差ブロック21
eの周辺画素として使用する。
のサイズが輝度ブロックのサイズよりも小さい場合、輝度色差イントラ予測を制限するこ
とにより、輝度ブロックと色差ブロック間で処理の依存関係を緩和することが可能になる
。これにより、輝度ブロックと色差ブロックの並列処理が可能になり、符号化・復号化の
処理量を削減できる。
本発明の第2の実施の形態について説明する。第2の実施の形態では、輝度ブロックと
色差ブロックのサイズの大小関係ではなく、輝度ブロックのサイズと色差ブロックのサイ
ズのそれぞれを独立に評価して輝度色差イントラ予測を制限することが第1の実施の形態
とは異なり、それ以外の構成と動作は第1の実施の形態と同じである。
c)に輝度ブロックのサイズの違いによる輝度色差イントラ予測を示す。図24(a)、
図24(b)に示すように、第1輝度ブロック24aは第1色差ブロック24eの位置に
対応し、第2輝度ブロック24bは第2色差ブロック24fの位置に対応し、第3輝度ブ
ロック24cは第3色差ブロック24gの位置に対応し、第4輝度ブロック24dは第4
色差ブロック24hの位置に対応する。また、図24(c)の輝度ブロック24iは、図
24(b)の第1~第4色差ブロック24e、24f、24g、24hの位置に対応する
。
ブロックのサイズが小さい場合、第1輝度ブロック24aの復号が完了すると、第1色差
ブロック24eの復号が可能になる。第2輝度ブロック24bの復号が完了すると、第2
色差ブロック24fの復号が可能になる。第3輝度ブロック24cの復号が完了すると、
第3色差ブロック24gの復号が可能になる。第4輝度ブロック24dの復号が完了する
と、第4色差ブロック24hの復号が可能になる。
の復号が完了しないと、第1~第4色差ブロック24e、24f、24g、24hの復号
はすべて可能にならない。
対サイズが大きいと、色差ブロックのサイズが輝度ブロックのサイズよりも小さくなる可
能性が高まる。そこで、輝度ブロックの絶対サイズが所定サイズ以上の場合、対応する色
差ブロックの輝度色差イントラ予測を制限する。
のサイズよりも小さくなる可能性が高まる。そこで、色差ブロックの絶対サイズが所定サ
イズ以下の場合、色差ブロックの輝度色差イントラ予測を制限する。
合、又は、色差ブロックの絶対サイズが閾値よりも小さい場合に、輝度色差イントラ予測
を制限する。これにより、色差ブロックのサイズが輝度ブロックのサイズよりも小さくな
る場合を予想して、輝度色差イントラ予測を制限し、輝度ブロックと色差ブロック間で処
理の依存関係を確率的に緩和することが可能になる。
本発明の第3の実施の形態について説明する。第3の実施の形態では、ブロック分割部
101において、色差ブロックのサイズが輝度ブロックのサイズより小さくならないよう
に、色差ブロックを分割することが第1の実施の形態とは異なり、それ以外の構成と動作
は第1の実施の形態と同じである。ブロック分割部101は、色差ブロックを分割する際
、色差ブロックのサイズが輝度ブロックのサイズ未満になるような分割を禁止する。これ
により、輝度色差イントラ予測において、色差ブロックのサイズが輝度ブロックのサイズ
より小さくなることが回避され、輝度ブロックと色差ブロックの並列処理が常に可能にな
る。
実施の形態で用いられた符号化方法に応じて復号化することができるように特定のデータ
フォーマットを有しており、画像符号化装置に対応する画像復号化装置がこの特定のデー
タフォーマットの符号化ビットストリームを復号化することができる。
、有線または無線のネットワークが用いられる場合、符号化ビットストリームを通信路の
伝送形態に適したデータ形式に変換して伝送してもよい。その場合、画像符号化装置が出
力する符号化ビットストリームを通信路の伝送形態に適したデータ形式の符号化データに
変換してネットワークに送信する送信装置と、ネットワークから符号化データを受信して
符号化ビットストリームに復元して画像復号化装置に供給する受信装置とが設けられる。
と、符号化ビットストリームをパケット化するパケット処理部と、パケット化された符号
化データをネットワークを介して送信する送信部とを含む。受信装置は、パケット化され
た符号化データをネットワークを介して受信する受信部と、受信された符号化データをバ
ッファするメモリと、符号化データをパケット処理して符号化ビットストリームを生成し
、画像復号化装置に提供するパケット処理部とを含む。
表示装置とすることも可能である。その場合、表示部は、復号画像信号重畳部205によ
り生成され、復号画像メモリ206に格納された復号画像信号を読み出して画面に表示す
る。
装置とすることも可能である。その場合、撮像部は、撮像した画像信号をブロック分割部
101に入力する。
として実現することができるのは勿論のこと、ROM(リード・オンリ・メモリ)やフラ
ッシュメモリ等に記憶されているファームウェアや、コンピュータ等のソフトウェアによ
っても実現することができる。そのファームウェアプログラム、ソフトウェアプログラム
をコンピュータ等で読み取り可能な記録媒体に記録して提供することも、有線あるいは無
線のネットワークを通してサーバから提供することも、地上波あるいは衛星ディジタル放
送のデータ放送として提供することも可能である。
成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例
も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
103 残差信号生成部、 104 直交変換・量子化部、 105 符号化ビット列生
成部、 106 逆量子化・逆直交変換部、 107 復号画像信号重畳部、 108
復号画像メモリ、 200 画像復号化装置、 201 ビット列復号部、 202 ブ
ロック分割部、 203 逆量子化・逆直交変換部、 204 予測画像生成部、 20
5 復号画像信号重畳部、 206 復号画像メモリ。
Claims (6)
- 画像をブロックに分割し、分割されたブロック単位で符号化を行う画像符号化装置であって、
前記画像のプライマリ信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割部と、
前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割部と、
プライマリ信号を予測するプライマリ信号予測部と、
セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測部と、
予測モードを符号化するビット列生成部とを含み、
前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、
前記セカンダリ信号予測部は、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イントラ予測が前記予測モードの一部として選択可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を前記予測モードの一部としないことにより禁止する、
ことを特徴とする画像符号化装置。 - 画像をブロックに分割し、分割されたブロック単位で符号化を行う画像符号化方法であって、
前記画像のプライマリ信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割ステップと、
前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割ステップと、
プライマリ信号を予測するプライマリ信号予測ステップと、
セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測ステップと、
予測モードを符号化するビット列生成ステップとを含み、
前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、
前記セカンダリ信号予測ステップは、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イントラ予測が前記予測モードの一部として選択可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を前記予測モードの一部としないことにより禁止する、
ことを特徴とする画像符号化方法。 - 画像をブロックに分割し、分割されたブロック単位で符号化を行う画像符号化プログラムであって、
前記画像のプライマリ信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割ステップと、
前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割ステップと、
プライマリ信号を予測するプライマリ信号予測ステップと、
セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測ステップと、
予測モードを符号化するビット列生成ステップとをコンピュータに実行させ、 前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、
前記セカンダリ信号予測ステップは、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イントラ予測が前記予測モードの一部として選択可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を前記予測モードの一部としないことにより禁止する、
ことを特徴とする画像符号化プログラム。 - 画像を分割したブロック単位で復号化を行う画像復号化装置であって、
符号化ビット列を復号化して予測モードを得るビット列復号部と、
前記画像のプライマリ信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割部と、
前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割部と、
プライマリ信号を予測するプライマリ信号予測部と、
セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測部とを含み、
前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、
前記セカンダリ信号予測部は、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イントラ予測が前記予測モードの一部として選択可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を前記予測モードの一部としないことにより禁止する、
ことを特徴とする画像復号化装置。 - 画像を分割したブロック単位で復号化を行う画像復号化方法であって、
符号化ビット列を復号化して予測モードを得るビット列復号ステップと、
前記画像のプライマリ信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割ステップと、
前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割ステップと、
プライマリ信号を予測するプライマリ信号予測ステップと、
セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測ステップとを含み、
前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、
前記セカンダリ信号予測ステップは、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イントラ予測が前記予測モードの一部として選択可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を前記予測モードの一部としないことにより禁止する、
ことを特徴とする画像復号化方法。 - 画像を分割したブロック単位で復号化を行う画像復号化プログラムであって、
符号化ビット列を復号化して予測モードを得るビット列復号ステップと、
前記画像のプライマリ信号を所定サイズの矩形に分割してプライマリ信号ブロックを生成するプライマリ信号ブロック分割ステップと、
前記画像のセカンダリ信号を所定サイズの矩形に分割してセカンダリ信号ブロックを生成するセカンダリ信号ブロック分割ステップと、
プライマリ信号を予測するプライマリ信号予測ステップと、
セカンダリ信号を予測するセカンダリ信号予測ステップとをコンピュータに実行させ、 前記プライマリ信号ブロックと前記セカンダリ信号ブロックは、イントラ予測の場合にはそれぞれ独立して分割され、インター予測の場合には一緒に分割され、
前記セカンダリ信号予測ステップは、復号化されたプライマリ信号からセカンダリ信号を予測する輝度色差イントラ予測が前記予測モードの一部として選択可能であり、前記プライマリ信号ブロックのサイズが所定サイズ以上の場合、前記輝度色差イントラ予測の使用を前記予測モードの一部としないことにより禁止する、
ことを特徴とする画像復号化プログラム。
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