JP2005065168A - 画像圧縮装置及び画像圧縮方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】 符号データを完全に復号することなく、異なる率で圧縮符号化した符号データを生成する画像圧縮装置を提供する。
【解決手段】 本発明の画像圧縮装置は、JPEG2000に準拠して符号化された符号データの入力を受けて、当該符号データを復号するのに必要な付加情報と、MQ符号のデータを一旦メモリに格納すると共に、符号データをエントロピー復号化する際に求められる情報を利用して、再び前回よりも高い圧縮率で圧縮符号化した場合に符号データを形成することになるMQ符号の総データ量を特定し、上記メモリから、復号した場合にウェーブレット係数の上位のビットデータになるMQ符号のデータから順に、上記総データ量分だけ読み出すと共に、上記付加情報を再圧縮後の値に更新して、符号データを再形成して出力する再圧縮機能を備えたことを特徴とする。
【選択図】 図1

Description

本発明は、画像データを周波数解析した後に圧縮符号化を行う画像圧縮装置、特にJPEG2000に準拠して画像データの圧縮符号化を行う画像圧縮装置、及び、その画像圧縮方法に関する。
高精細画像を取り扱うのに適した符号化方法としてJPEG2000が知られている。JPEG2000の符号化処理では、色変換処理として、画像データをY,Cb,Crの各色成分のデータに変換した後、それぞれのデータに対して周波数解析の1手法である2次元離散ウェーブレット変換(DWT)処理を行う。例えば、レベル3の2次元離散ウェーブレット変換処理の場合、3LL,3HL,3LH,3HH,2HL,2LH,2HH,lHL,1LH,1HHの各サブバンドのウェーブレット係数が得られる。各サブバンドのウェーブレット係数をスカラー量子化した後、エントロピー符号化処理を行うが、当該処理では、各サブバンドのウェーブレット係数を、より小さな画素マトリクスで構成されるコードブロックを単位として取り扱い、各コードブロックのウェーブレット係数のデータをビットプレーンに分割する。そして、コードブロック毎に、上位のビットプレーンから順に3通りの方法によるスキャン(いわゆる係数モデリング処理)を実行した後にMQ符号化処理を行う。上記3通りのスキャン方法は、“cleanup pass”、“significant propagation pass”、“magnitude refinement pass”と呼ばれている。
符号データの圧縮処理は、例えば、上記エントロピー符号化処理により得られるMQ符号のデータの内、各サブバンドの全コードブロックの下位のビットプレーンのコーディングパスのデータから順に上位に向けてデータを破棄(トランケーション)することにより行う。ここで、データの破棄とは、破棄するビットデータの値を0(無効データ)に置き換えることをいう。
符号形成処理として、上記圧縮処理後のMQ符号に関する符号情報から形成されるヘッダーの後に、上記圧縮処理後のMQ符号のビットストリームを付加して成る符号データを形成する。JPEG2000に準拠する符号化処理については、以下の非特許文献1に詳しく説明されている。
「静止画像符号化の新国際標準方式(JPEG2000)の概要」、映像情報メディア学会誌2000年、Vol.54、No.2、pp164−171
上記圧縮された符号データを利用して、異なる率で圧縮処理を施した符号データを生成するには、符号データから各サブバンドのウェーブレット係数を復号化した後に、再度、エントロピー符号化を行い、改めて上記異なる率で圧縮処理を施した符号データを形成することが必要になる。しかし、この場合、演算量が多く処理に長時間を要すると共に、回路規模が大きくなるといった問題がある。
本発明は、符号データをウェーブレット係数にまで復号することなく、より迅速かつ簡単に異なる率で圧縮符号化したデータを生成する画像圧縮装置、及び、その画像圧縮方法を提供することを目的とする。
本発明の第1の画像圧縮装置は、画像データを周波数解析して得られる係数データを処理単位毎に所定の圧縮率で符号化して形成される符号データであって、復号する際に必要な付加情報と、符号のデータとで構成される符号データが入力される画像圧縮装置において、上記符号データの内、少なくとも符号のデータを記憶するメモリと、上記符号データから処理単位毎の符号の総データ量を算出する符号量算出部と、上記符号量算出部において算出された処理単位毎の符号の総データ量から、上記符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で圧縮符号化した場合の処理単位毎の符号の総データ量を求める符号量制御部と、上記付加情報を圧縮後の情報に更新すると共に、上記メモリから、処理単位毎の符号のデータを、上記符号量制御部において求められた圧縮後の総データ量の分だけ読み出して再圧縮符号化後の符号データを形成する符号形成部とを備えることを特徴とする。
本発明の第2の画像圧縮装置は、上記第1の画像圧縮装置において、上記符号形成部は、上記メモリから、復号した場合に係数データの上位のビットデータに関与する符号のデータから順に読み出すことを特徴とする。
本発明の第3の画像圧縮装置は、上記何れかの画像圧縮装置において、上記画像圧縮装置は、JPEG2000に準拠して符号化され、処理単位毎のゼロビットプレーンの枚数を表す符号情報を含む付加情報と、MQ符号のデータとで構成される符号データが入力され、上記メモリは、各処理単位毎に上記符号情報と上記MQ符号のデータを記憶し、上記符号量制御部は、符号データをJPEG2000に準拠するエントロピー復号化処理により得られる処理単位のMQ符号の総データ量と、コーディングパス毎のMQ符号のデータ量から、上記符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で符号化した場合の上記処理単位のMQ符号の総データ量を求めることを特徴とする。
本発明の第4の画像圧縮装置は、上記第3の画像圧縮装置において、上記画像圧縮装置は、JPEG2000に準拠して画像データを圧縮符号化して上記付加情報及びMQ符号のデータで構成される符号データを形成する符号化部と、上記構成の符号データを画像データに復号化する復号化部とを備えることを特徴とする。
本発明の第1の画像圧縮方法は、画像データを周波数解析して得られる係数データを処理単位毎に所定の圧縮率で圧縮符号化して形成された符号データであって、復号する際に必要な付加情報と、符号のデータとで構成される符号データから、異なる圧縮率で圧縮した符号データを形成する画像圧縮方法であって、上記符号データの内、少なくとも上記符号のデータをメモリに記憶する記憶工程と、上記符号データから処理単位毎の符号の総データ量を算出する符号量算出工程と、上記符号量算出工程において算出された処理単位毎の符号の総データ量から、上記符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で圧縮符号化した場合の処理単位毎の符号の総データ量を求める符号量制御工程と、上記付加情報を圧縮後の情報に更新すると共に、上記メモリから、処理単位毎の符号のデータを、上記符号量制御工程において求められた圧縮後の総データ量の分だけ読み出して再圧縮符号化後の符号データを形成する符号形成工程とで成ることを特徴とする。
本発明の第1の画像圧縮装置は、符号データを画像データにまで完全に復号化することなく、当該符号データを利用して、当該符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で圧縮符号化した場合の符号データを形成することができる。これにより、演算処理に要する時間の短縮を図ることができる。
本発明の第2の画像圧縮装置は、当該符号データを利用して、当該符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で精度良く、圧縮符号化した場合の符号データを形成することができる。これにより、演算処理に要する時間の短縮を図ることができる。
本発明の第3の画像圧縮装置は、JPEG200に準拠して符号化した符号データを画像データにまで完全に復号化することなく、当該符号データを利用して、当該符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で圧縮符号化した場合の符号データを形成することができる。これにより、演算処理に要する時間の短縮を図ることができる。
本発明の第4の画像圧縮装置は、符号データの再圧縮だけでなく、JPEG2000に準拠した画像データの圧縮符号化及び符号データの復号化を行うことができる。
本発明の第1の画像圧縮方法は、符号データを画像データにまで完全に復号化することなく、当該符号データを利用して、当該符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で圧縮符号化した場合の符号データを形成することができる。これにより、演算処理に要する時間の短縮を図ることができる。
(1)発明の概要
本発明の画像圧縮装置は、JPEG2000に準拠して符号化された符号データの入力を受けて、符号データをウェーブレット係数にまで復号するのではなく、当該符号データを復号するのに必要な付加情報(ゼロビットプレーン数を表す符号情報等で構成されるパケットヘッダーのことを意味する)と、MQ符号のデータを一旦メモリに格納すると共に、符号データをエントロピー復号化する際に求められる情報を利用して、再び異なる率(前回よりも高い圧縮率)で圧縮符号化した場合に符号データを形成することになるMQ符号の総データ量を特定し、上記メモリから、復号した場合にウェーブレット係数の上位のビットデータになるMQ符号のデータから順に、上記総データ量分だけ読み出すと共に、上記符号情報を再圧縮後の値に更新して、符号データを再形成して出力する再圧縮機能を備えたことを特徴とする。
上記再圧縮機能を備えることにより、符号データをウェーブレット係数にまで復号した後に、再び、エントロピー符号化を行い、異なる率で圧縮した符号データを形成する処理が不用になり、演算量の低減(係数モデリング処理及びMQ符号化処理の省略)及びこれに伴う演算時間の短縮化を図ることができる。
(2)実施の形態1
以下、添付の図面を参照しつつ実施の形態1に係る画像圧縮装置について説明する。図1は、実施の形態1に係る画像圧縮装置1の構成を示す図である。画像圧縮装置1は、本発明に係る再圧縮機能を備える他、JPEG2000に準拠して画像データを符号化する機能、及び、逆に符号データを復号化する機能を持つ。図2は、画像圧縮装置1で実行する画像データの圧縮符号化処理の概略を示す図である。
以下、発明の内容の理解の容易化のため、必要に応じて図2の矢印A1〜A6によって指される個所を参照しつつ、先ず、画像圧縮装置1がJPEG2000に準拠しながら行う画像データの符号化と符号データの復号化について説明した後、符号データの再圧縮について説明する。なお、JPEG2000に準拠して既にハードウェア又はソフトウェアにより実現されている処理内容については、簡単に説明するにとどめる。
(2-1)JPEG2000に準拠した符号化及び復号化処理
入力された画像データは、色変換部2においてY,Cb,Crの各色成分に分けられる。変換後の各データは、DWT3において周波数解析の1手法であるレベル3の2次元離散ウェーブレット変換が施される。これにより、各色成分のデータ毎に、図2において矢印A1で示すように3LL,3HL,3LH,3HH,2HL,2LH,2HH,1HL,1LH,1HHのサブバンドで構成される各10ビットデータの2次元離散ウェーブレット係数が得られる。上記ウェーブレット係数は、量子化部4においてスカラー量子化される。
エントロピー符号化部5は、図2において矢印A1で示すように、量子化後のウェーブレット係数を、合計19個のコードブロックCB0〜CB18に分割し、更に、図2において矢印A2で示すように、各コードブロックを10枚のビットプレーンに分割して取り扱う。エントロピー符号化部5は、図2において矢印A3で示すように、コードブロック毎に、ゼロビットプレーンの枚数ZBP(本例ではZBP=0である)を除いた場合に最上位に位置するビットプレーンから順に3通りの方法によるスキャン(いわゆる係数モデリング処理)を実行した後にMQ符号化を行う。上記ゼロビットプレーンとは、有意データ(値が“1”のデータ)を全く持たないビットプレーンのことを指す。ゼロビットプレーンの枚数ZBPを表す符号情報は、符号データを構成するパケットヘッダーに含まれる。なお、上記パケットヘッダーは、符号データを復号する際に必要になる付加情報のことである。また、上記3通りの方法は、“cleanup pass”、“significant propagation pass”、又は、“magnitude refinement pass”と呼ばれている。
なお、JPEG2000の規定に従い、ゼロビットプレーンを除いた最上位のビットプレーンN(ゼロビットプレーンの枚数ZBPが0の場合にはN=9となる)のデータに対しては“cleanup pass”のスキャンしか行わない。図2の矢印A2に示す例の場合、ゼロビットプレーンは0枚であり、矢印A3に示すように、上記スキャン及び算術符号化により1+9×3=28枚のコーディングパスPS0〜PS27についてのMQ符号のデータが生成される。なお、図示するように、コーディングパスPSiの係数iの値は、最上位のコーディングパスから下位のコーディングパスに向けて0、1、2と付して特定する。
また、説明の便宜上、上記最大28枚生じるコーディングパスの各々を、ゼロビットプレーンの枚数ZBPの値によらず、PS0〜PS27により特定するものとする。即ち、ゼロビットプレーンの枚数ZBPが1の場合に得られるコーディングパスは、PS3〜PS27により特定される。
エントロピー符号化部5は、上記コーディングパスPS0〜PS27のMQ符号のデータ、及び、符号情報(ゼロビットプレーンの枚数ZBP)のデータを、圧縮符号部6のマルチプレクサ7に出力すると共に、JPEG2000の規格に従い、処理中のビットプレーンを特定するビットカウント値(0〜9の値である)と、処理中のコーディングパス(“cleanup pass”、“significant propagation pass”、又は、“magnitude refinement pass”)の種類を特定するパスカウント値(上記3つのパスを順に0、1、2のパスカウント値で表す)と、処理中のビットプレーンについてのコーディングパスの処理終了を表すパス終了信号(Highレベルのパルス信号)とを、圧縮符号部6のマルチプレクサ9に出力する。エントロピー符号化部5は、ゼロビットプレーンを除いた最上位のビットプレーン(即ち、有意データを持つ最上位のビットプレーン)に対しては、パスカウント値が0を出力した時にパス終了信号を出力し、その他の下位のビットプレーンに対してはパスカウント値が2を出力した時に上記パス終了信号を出力する。
エントロピー符号化部5は、MQ符号のデータを1バイト単位で出力するが、当該MQ符号のデータを出力する際、圧縮部6のパス符号量算出部10にMQ符号の出力信号を出力する。なお、後述する符号データの再圧縮の場合には、エントロピー復号化部14が上記パス符号量算出部10(及びヘッダーデコード部13)にMQ符号の要求信号を出力する。
上記色変換部2、DWT3、量子化部4、エントロピー符号化部5は、JPEG2000に準拠する処理部であり、既にハードウェア及び/又はソフトウェアにより実現されている。
JPEG2000に準拠する符号化処理により生成される符号データは、図2の矢印A4に示すように、上記エントロピー符号化後のデータに基づいて、メインヘッダーと、タイルパートヘッダーと、各コードブロック毎に得られるコーディングパスのMQ符号のデータ(3LLのコードブロックCB0のコーディングパスPS0のMQ符号のデータ、PS1のMQ符号のデータ、…、3HLのコードブロックCB1のコーディングパスPS0のMQ符号のデータ、PS1のMQ符号のデータ、…、1HHのコードブロックCB18のコーディングパスPS27のMQ符号のデータ)とを順に並べたビットストリームで構成される。
画像圧縮装置1では、上記構成の符号データを形成する前に、各コードブロックの下位のビットプレーンに対応するコーディングパスのMQ符号のデータを破棄して(0データに置き換えて)符号量を圧縮する処理を行う。例えば、図2の矢印A5で示すように、各コードブロックの28枚目のコーディングパスPS27のMQ符号のデータを破棄して符号量を削減する。
上記画像圧縮処理は、図1に点線で囲んで示す圧縮部6で行われる。符号形成部12は、圧縮後の符号情報及びMQ符号のデータを用いて符号データを形成して出力する。なお、上記圧縮部6及び符号形成部12の構成及び動作については、後に再圧縮処理を説明する際に詳しく説明する。
画像圧縮装置1では、JPEG2000に準拠して符号化された符号データを元の画像データに復号する機能も備える。具体的には、ヘッダーデコード部13は、入力される符号データを解析してヘッダー部(メインヘッダー、タイルパートヘッダー)とMQ符号のデータを分離して抽出し、上記ヘッダー部からコードブロック毎の符号情報(ゼロビットプレーン数ZBP)、コーディングパス数、及び、MQ符号のバイト数を表すデータを出力すると共に、エントロピー復号化部14からのMQ符号の要求信号に応じてMQ符号のデータを1バイト単位で出力する。
エントロピー復号化部14は、ヘッダーデコード部13から入力される上記符号情報及びMQ符号データに基づいて、量子化済みのウェーブレット係数のデータを復号する。なお、エントロピー復号化部14は、上記エントロピー符号化部5と同様に、コーディングパスPS0〜PS27のMQ符号のデータと、符号情報(ゼロビットプレーンの枚数ZBP)のデータとを、圧縮符号部6のマルチプレクサ7に出力すると共に、JPEG2000の規格に従い、処理中のビットプレーンを特定するビットカウント値(0〜9)と、処理中のコーディングパス(“cleanup pass”、“significant propagation pass”、又は、“magnitude refinement pass”)の種類を特定するパスカウント値(上記3つのパスを順に0、1、2のパスカウント値で表す)と、処理中のビットプレーンについてのコーディングパスの処理が終了を表すパス終了信号とを、圧縮部6のマルチプレクサ9に出力する。また、エントロピー復号化部14は、MQ符号の要求信号を上記ヘッダーデコード部13及び圧縮部6のパス符号量算出部10に出力する。
逆量子化部15は、エントロピー復号化部14より出力される量子化済みのウェーブレット係数を逆量子化して出力する。IDWT16は、2次元離散ウェーブレット逆変換を行う。逆色変換部17は、ウェーブレット逆変換により得られるY,Cb,Crの色成分のデータを変換して画像データを形成し、上記画像データを出力する。
なお、上記ヘッダーデコード部13、エントロピー復号化部14、逆量子化部15、IDWT16、及び、逆色変換部17は、JPEG2000に準拠する処理部であり、既にハードウェア及び/又はソフトウェアにより実現されている。
(2-2)符号データの再圧縮処理
画像圧縮装置1では、一旦圧縮符号化された符号データを異なる圧縮率(前回よりも高い圧縮率)で再圧縮する再圧縮機能を備える。上記再圧縮機能は、例えば、図2において矢印A6で示すように、各コードブロックの下位のビットプレーンのコーディングパスPS26のMQ符号のデータを更に破棄した符号データを出力する機能であり、より具体的には、通常、Lowレベルの切換信号を、例えば、スイッチ切り換えによりHighレベルに切り換えた状態で符号データを入力することにより、符号データをウェーブレット係数にまで復号するのではなく、符号データを解析して得られる符号情報(ゼロビットプレーンの枚数ZBP)及びMQ符号のデータを一旦メモリ8に格納すると共に、符号データをエントロピー復号化する際に求められる情報を利用して、前回よりも高い圧縮率で圧縮符号化した場合の符号情報(ゼロビットプレーンの枚数ZBP)、コードブロックの符号量、及び、コードブロック毎のコーディングパスの枚数のデータで成るパケットヘッダーを形成出力し、更に、再圧縮後の各コードブロックのMQ符号の総データ量だけMQ符号のデータを上記メモリから読み出して符号データとして出力する機能である。
圧縮部6は、2つのマルチプレクサ7,9、MQ符号格納メモリ8、パス符号量算出部10、及び、符号量制御部11で構成される。上述したように、JPEG2000に準拠するエントロピー符号化部5及びエントロピー復号化部14からは、マルチプレクサ7に対して、コーディングパスPS0〜PS27のMQ符号のデータ、及び、符号情報(ゼロビットプレーンの枚数ZBP)のデータが出力され、マルチプレクサ9に対して、JPEG2000の規格に従い、処理中のビットプレーンを特定するビットカウント値(0〜9の値を取る)、処理中のコーディングパス(“cleanup pass”、“significant propagation pass”、又は、“magnitude refinement pass”)の種類を特定するパスカウント値(上記3つのパスを順に0、1、2のパスカウント値で表す)、処理中のビットプレーンについてのコーディングパスの処理終了を表すパス終了信号が出力される。
上記マルチプレクサ7,9の選択信号入力端子Sに入力される切換信号は、符号データの再圧縮処理を実行する際、図示しないスイッチの切り換えによりHighレベルに切り換えられる。マルチプレクサ7,9は、それぞれ、選択信号入力端子Sに入力される切換信号がLowレベルの時、エントロピー符号化部5から入力される信号を通過させ、切換信号がHighレベルの時、エントロピー復号化部14から入力される信号を通過させる。
MQ符号格納メモリ8は、マルチプレクサ7より出力されるコードブロックCB0〜CB18についての上記符号情報(ゼロビットプレーン数ZBP)を表す1バイトデータ及びMQ符号のデータを、800バイト単位で割り当てた領域に順に格納する(図3に示すメモリマップを参照)。
パス符号量算出部10は、エントロピー符号化又は復号化して得られるMQ符号の内、コードブロックCB0〜CB18各々のMQ符号の総データ量(バイト数)と各コーディングパスPS0〜PS27のMQ符号のデータ量(バイト数)を算出して出力する。
符号量制御部11は、上記パス符号量算出部10において求めたコードブロックのMQ符号の総データ量に予め設定された圧縮率を乗算して圧縮後の理想データ量を求め、上位のビットプレーンのコーディングパスのMQ符号のデータ量から順に累算し、累算値が上記理想データ量を超えた場合に、直前のコーディングパスまでのMQ符号のデータが符号データを構成するように、コードブロック毎の上記直前のコーディングパスまでのMQ符号の総データ量、及び、当該コードブロックのコーディングパス数の情報を更新して符号形成部12に出力する。
符号形成部12は、上記構成の圧縮部6の符号量制御部11から出力される圧縮後のコードブロック毎のMQ符号の総データ量(バイト単位)、及び、当該コードブロックのコーディングパス数の情報に基づいて符号情報を更新すると共に、MQ符号格納メモリ8に格納している各コードブロックのMQ符号のデータから上記総データ量の分のデータを読み出して、これをビットストリームとしてJPEG2000に準拠する符号データを形成して出力する。
(2-3)圧縮部の各構成部の詳細な構成
(2-3-1)パス符号量算出部
図4は、パス符号量算出部10の詳しい構成を示す図である。パス符号量算出部10は、19個のコードブロック符号量算出部8CB0〜8CB18と選択部120とで構成される。再圧縮時、各コードブロック符号量算出部には、ヘッダーデコード部13からMQ符号の要求信号が入力され、エントロピー復号化部14から該当するコードブロックについてのパス終了信号、パスカウント値、ビットカウント値がパラレルに入力され、後述する符号量制御部11から処理中のコーディングパスPSiの係数i(但し、iは0〜27の値である)を示すPASS信号(0〜27)が入力される。また、選択部120には、後述する符号量制御部11から処理中のコードブロックCBnの係数n(但し、nは0〜18の値である)を特定するCB1信号(0〜18)が入力される。
各コードブロック符号量算出部は、同じ構成であるため、コードブロック符号量算出部8CB0についてのみ説明し、他のコードブロック符号量算出部8CB1〜8CB18についての説明を省く。
バイトカウント部100は、ヘッダーデコード部13から出力された符号要求信号の数、即ち処理中のMQ符号のバイト数をカウントし、カウント値を2入力加算器102の一方の信号入力端子、及び、合計28個のレジスタ103PS0〜103PS27のデータ入力端子に出力する。また、バイトカウント部100は、パス終了信号の入力に応じてカウント値をリセットする。
加算器102の出力端子は、レジスタ101のデータ入力端子に接続されており、加算器102の残りの信号入力端子には、レジスタ101の出力が帰還入力されている。レジスタ101は、パス終了信号の入力時に加算器102より出力されている加算値を保持し、出力する。即ち、レジスタ101は、各ビットプレーンのコーディングパスのMQ符号の量(バイト数)が特定される毎に、これらコーディングパスのMQ符号データの累算値(バイト数)を出力し、最終的にコードブロックCB0のMQ符号の総データ量を出力する。
上記パス終了信号は、合計28個のレジスタ103PS0〜103PS27にも入力されている。各レジスタ103PS0〜103PS27には、最下位のビットプレーン0から順にパスカウント値の0、1、2に対応するコーディングパスの符号量(バイト数)を表すデータが格納される。具体的には、レジスタ選択部110は、パスカウント値及びビットカウント値から、処理中のコーディングパスPSi(但し、iは0〜27の値)を特定し、特定した値より決まるレジスタ103PSiをイネーブルにする。イネーブルにされたレジスタ103PSiは、バイトカウント部100から出力されるカウント値(バイト数)をパス終了信号の入力時に保持し、選択部109に出力する。
選択部109は、後述する符号量制御部11より入力されるPASS信号の値i(0〜27)をゼロビットプレーンの枚数ZBPに応じて補正した値i’(但し、i’=i+3×ZBP)により指定されるレジスタ103PSi’から出力されるコーディングパスPSi’のMQ符号量を表すデータを選択部120に出力する。
選択部120は、後述する符号量制御部11より入力されるCB1信号の値nにより指定されるコードブロックCBnについてのコードブロック符号量算出部8CBnから、上記コーディングパスPSi’のMQ符号のデータ量と、コードブロックCBnのMQ符号の総データ量とを出力する。
(2-3-2)符号量制御部の構成
図5は、符号量制御部11の構成を示す図である。符号量制御部11は、(CBカウンタ156から)処理するコードブロックCBnを指定する値nのCB1信号(0〜18の値をとる)と、(パスカウンタ154から)処理するコーディングパスPSi’を指定する値iのPASS信号(0〜27の値を取る)とを、上述したパス符号量算出部10に出力する。パス符号量算出部10は、上記CB1信号及びPASS信号の入力に応じて、コードブロックCBnのMQ符号の総データ量と、上記コードブロックCBnのコーディングパスPSi’のMQ符号のデータ量とを符号量制御部11に出力する。
符号量制御部11では、乗算器151が、パス符号量算出部10から入力されるコードブロックCBnのMQ符号の総データ量に規定の圧縮比を乗算して理想データ量(バイト単位)を求め、これを比較器152の信号入力端子bに出力する。累算器150は、入力されるコーディングパスPSi’のMQ符号のデータ量の累算値を求め、求めた累算値を比較器152の信号入力端子aに出力すると共に、直前の累算値を保持しているレジスタ153に出力して当該レジスタの値を更新する。上記累算器150は、図示するように、コーディングパスPSi’のMQ符号のデータ量と、帰還入力されるそれまでの累算値を加算する2入力加算器150aと、当該加算器150aの出力を保持し、出力するレジスタ150bとで構成されている。
レジスタ153は、保持する累算値のデータを、CB1信号の値nにより指定するコードブロックCBnの符号データを構成するコーディングパスの枚数を表すデータとして、19個のレジスタ157CB0〜157CB18に出力する。上記データは、後述するように、CBカウンタ156の出力するカウント値nによりイネーブルにされるレジスタ157CBnに保持される。
比較器152は、入力端子aに入力される累算値(バイト単位)が、入力端子bに入力される理想データ量(バイト単位)を越えるまでの間、Lowレベルの比較結果信号を出力し、上記累算値が理想データ量を超えた場合にHighレベルの比較結果信号を出力する。
パスカウンタ154は、Lowレベルの比較結果信号が入力されている間、所定のタイミングでカウントアップし、更新したカウント値を、直前のカウント値を保持しているレジスタ155に出力して、保持しているカウント値を更新すると共に、PASS信号としてパス符号量算出部10に出力する。また、パスカウンタ154は、比較結果信号のHighレベルへの切り換りに伴いカウント値をリセットする。
CBカウンタ156は、比較結果信号がHighレベルに切り換る毎にカウントアップを行い、カウント値nをレジスタ157CB0〜157CB18のデータ書き込みイネーブル端子に出力すると共に、カウント値nをCB1信号としてパス符号量算出部10に出力する。レジスタ157CB0〜157CB18の内、カウント値nに対応するコードブロックCBnのレジスタ157CBnがイネーブルに切り換り、データの書き込みが可能になる。
レジスタ155は、比較結果信号がHighレベルに切り換る直前のコーディングパス数を表すデータを、19個のレジスタ157CB0〜157CB18の内、イネーブルにされているレジスタに書き込む。
選択部160は、後に詳述する符号形成部12から出力されるCB2信号の値m(但し、mは0〜18の値)により指定されるレジスタ157CBmから出力されるコードブロックCBmの圧縮後のMQ符号の総データ量、及び、コーディングパスの枚数を、後段の符号形成部12に出力する。
(2-3-3)符号形成部の構成
図6は、符号形成部12の構成を示す図である。図7は、例えば、コードブロックCB0、CB1、CB2、CB3の再圧縮後の符号データを出力する際の各信号の状態を示す図である。また、図8は、上記符号形成部12を構成するCB制御部172の構成を示す図である。以下、図6及び図7の図を用いて符号形成部12の説明を行った後に、図8を参照してCB制御部172の構成について説明する。
符号形成部12は、符号情報(ゼロビットプレーンの数ZBP)、上記符号量制御部11において特定された再圧縮後のコードブロックのMQ符号の総データ量、及び、コーディングパス数の情報を用いてパケットヘッダーを更新して出力した後、続いて、上記再圧縮後の総データ量の分だけ上記MQ符号格納メモリ8よりMQ符号のデータを読み出すが、この際、上記MQ符号格納メモリ8に記憶している符号のデータの内、復号した場合に係数データの上位のビットデータに影響する符号のデータから順に読み出して出力する。以下、図7のタイムチャートを参照しつつ符号形成部12の構成について説明する。
CB制御部172は、符号量制御部11に対して、処理するコードブロックCBmを指定するCB2信号(0〜18の値mをとる)を出力すると共に、MQ符号の格納メモリ8からコードブロックCBmの符号情報(ゼロビットプレーンの数ZBP)のデータを読み出すためのアドレス信号をアドレス生成部177に生成させる。また、CB制御部172は、上記CB2信号の出力に伴いパケットヘッダー生成部170及びマルチプレクサ176の選択信号入力端子SにHighレベルのパケットヘッダー生成信号を出力する(図7を参照)。
パケットヘッダー生成部170は、複数のレジスタで構成され、上記Highレベルのパケットヘッダー生成信号が入力されている間に、符号量制御部11から出力される再圧縮後のコードブロックCBmの総データ量とコーディングパス数、及び、格納メモリ8から読み出される符号情報(ゼロビットプレーンの数ZBP)のデータを所定の順序で並べて成るパケットヘッダーを生成し、マルチプレクサ176に出力する。
マルチプレクサ176は、選択信号入力端子SにCB制御部172からHighレベルのパケットヘッダー生成信号を受けている間、パケットヘッダー生成部170の信号を符号データとして出力する。
パケットヘッダー生成部170は、パケットヘッダーの生成および出力が完了すると、CB制御部172に対してHighレベルのパケットヘッダー生成終了信号を出力する(図7を参照)。CB制御部172は、Highレベルのパケットヘッダー終了信号の入力に応じてパケットヘッダー生成信号をLowレベルに切り換え、引き続き、コードブロックCBmのMQ符号のデータを1バイト単位で読み出すためのアドレス信号をアドレス生成部177に出力させる。
ここで、アドレス生成部177の構成について説明する。アドレス生成部177は、カウンター173、アドレスカウンタ174、及び、加算器175により構成される。アドレスカウンタ174は、CB2信号の値に800(16進数)を乗算した値を、2バイトで構成されるデータの読み出しアドレスの上位5ビット分のデータとして出力する。また、カウンター173は、カウント値をメモリ8に出力する2バイトのデータ読み出しアドレス信号の下位11ビット分のデータとして出力する。具体的には、カウンター173は、Highレベルのup信号が入力されている間、所定のタイミングでカウントアップし、Highレベルのclr信号の入力に応じてカウント値をリセットする。また、Highレベルのload信号の入力に応じて値1をそのまま出力する。加算器175は、カウンター173及びアドレスカウンタ174より合計2バイト分の読み出しアドレス信号を形成し、出力する。
図3に示したように、コードブロックCB1、CB2、CB3、…の1バイトの符号情報は、800バイト単位、即ち、16進数表示でアドレス0x00000、0x00800、0x01000…に格納されている。MQ符号のデータは、アドレス0x00001、0x00801、0x01001…から書き込まれている。CB制御部172は、図7に示すように、Highレベルのパケットヘッダー生成終了信号の入力に応じてHighレベルのload信号を出力してアドレス生成部177から出力されるアドレスの最下位ビットを1にする。これにより、MQ符号の格納メモリ8からコードブロックCBmのMQ符号の1バイト分のデータが読み出される。この後、CB制御部172は、上記パケットヘッダー生成信号及びload信号をLowレベルに切り換えると共に、up信号をHighレベルに切り換える。カウンター173は、以後、Highレベルのclr信号が入力されるまでの間、カウントアップを続ける。
上述するようにアドレス生成部177のカウンター173のカウント値は、メモリ8に出力する2バイトのデータ読み出しアドレス信号の下位11ビット分のデータに相当するが、当該値は、メモリ8より読み出されたMQ符号のデータのバイト数を表すものである。比較器171は、符号量制御部11より出力されたコードブロックCBmの再圧縮後のMQ符号の総データ量(バイト数)の値と、カウンター173より出力されるカウント値を比較し、カウント値が同じ値になった時に、Highレベルの符号量一致信号をCB制御部172に出力する。
CB制御部172は、比較器171からHighレベルの一致信号に対応してclr信号をHighレベルに切り換え、カウンタ173のカウント値をリセットする。
引き続き、3HL、3LH、3HHの各サブバンドのコードブロックCB1、CB2、CB3の符号データの形成及び出力を行う。CB制御部172は、Highレベルの符号量一致信号を受け取ると、再びパケットヘッダー生成信号をHighレベルにすると共に、CB2信号の値mを1つ増加してm=1とした後に出力する。上記と同じ手順でパケットヘッダー生成部170はコードブロックCB1のパケットヘッダーを形成し、形成したパケットヘッダーをマルチプレクサ176を介して符号データとして出力する。
CB制御部172は、パケットヘッダー生成部170からHighレベルのパケットヘッダー終了信号が入力されると、CB2信号の値mを1つ増加してm=2とした後に出力する。更に、パケットヘッダー生成部170からHighレベルのパケットヘッダー終了信号が入力されると、CB2信号の値mを1つ増加してm=3とした後に出力する。パケットヘッダー生成部170からコードブロックCB3についてのパケットヘッダーの生成完了を表すHighレベルのパケットヘッダー生成終了信号が入力された場合、上記パケットヘッダー生成信号をLowレベルに切り換え、コードブロックCB1〜CB3のMQ符号のデータの読み出しを行う(図7を参照)。
なお、図7には示していないが、引き続き、CB制御部171は、同様の手順で、2HL、2LH、2HHのサブバンドのコードブロックCB4、CB5,CB6のパケットヘッダー及びMQ符号のデータ読み出しを行った後、1HL,1LH,1HHのサブバンドのコードブロックCB7〜CB10、CB11〜CB14、CB15〜CB18のパケットヘッダー及びMQ符号のデータの読み出しを行う。
図8は、上述した動作を行うCB制御部172の具体的な構成を示す図である。2入力ORゲート180の一方の信号入力端子には、パケットヘッダ生成終了信号が入力され、残りの信号入力端子には、符号量一致信号が入力される。ORゲート180は、上記パケットヘッダ生成終了信号又は符号量一致信号がHighレベルに成った場合に、フリップフロップ185のイネーブル端子EにHighレベルのイネーブル信号を出力する。
フリップフロップ185及び198の各クロック信号入力端子には、クロック信号が入力されている。また、フリップフロップ185のリセット端子reset、及び、フリップフロップ198のセット端子setには、初期化信号が入力されている。初期化信号がHighレベルに切り換えられた場合、フリップフロップ185の出力は“1”に、フリップフロップ198の出力は“0”に初期化される。
フリップフロップ185は、Highレベルのイネーブル信号の入力に応じてデータ入力端子Dに入力されているCB2OUT信号をラッチしてCB2信号として出力端子Qから出力する。
フリップフロップ185の出力端子Qから出力されるCB2信号は、点線で囲んで示す信号変換部181にCB2in信号として帰還入力される。信号変換部181は、パケットヘッダ生成信号がHighレベルの時に入力されたCB2信号の値が、0、3、6及び18、又は、それ以外の値の場合に分けて、それぞれ対応する値の信号をCB2OUT信号としてフリップフロップ185の入力端子Dに出力する。
信号変換部181は、選択信号生成部182と、CB2in信号の値に1を加算する加算器183と、マルチプレクサ184で構成される。選択信号生成部182は、入力されるCB2in信号の値に応じてマルチプレクサ184の選択信号入力端子Sに出力する選択信号を出力する。具体的には、図にも示している通り、パケットヘッダー生成信号(図中、PHと記している)がHighレベルの時、CB2in信号が0の場合、値0の選択信号(図中、SELと記している)を出力し、CB2in信号が3の場合、値1の選択信号を出力し、CB2in信号が6の場合、値2の選択信号を出力し、CB2in信号が18の場合、値3の選択信号を出力し、CB2in信号が0,3,6,18の何れでもない場合、値4の選択信号を出力する。また、パケットヘッダ生成信号がLowレベルの時には、CB2in信号の値によらず、値4の選択信号を出力する。
マルチプレクサ184は、選択信号入力端子Sに入力される選択信号の値が0の場合、値0のCB2OUT信号を出力し、選択信号の値が1の場合、値1のCB2OUT信号を出力し、選択信号の値が2の場合、値4のCB2OUT信号を出力し、選択信号の値が3の場合、値7のCB2OUT信号を出力し、選択信号の値が4の場合、加算器183から入力されるCB2in信号の値に1を加算した値のCB2OUT信号を出力する。
フリップフロップ198は、上記フリップフロップ185より帰還入力されるCB2in信号が0,3,6,18の何れかの場合であって、かつ、パケットヘッダー生成終了信号又は符号量一致信号がHighレベルの時に、出力するパケットヘッダー生成信号の反転信号をラッチして、新しいパケットヘッダー生成信号として出力する。
より具体的には、フリップフロップ198の入力端子Dには、出力端子Sより出力されたパケットヘッダ生成信号をインバータ196により反転した信号が帰還入力される。フリップフロップ198のイネーブル端子Eには、ANDゲート197の出力端子が接続されている。2入力ANDゲート197の一方の信号入力端子には、ORゲート180の出力が入力されており、残りの信号入力端子には、CB2信号の帰還信号であるCB2in信号の値が0,3,6,18の場合にだけ、Highレベルの信号を出力する信号検出部195の出力端子が接続されている。
上記信号検出部195は、値0,3,6,18をそれぞれ記憶しているレジスタ186,188,190,192と、これらの各レジスタの記憶している値とCB2in信号の値との論理積を求めるANDゲート187,189,191,193、これら4個のANDゲートの出力の論理和を求めるORゲート194で構成されている。
上記構成を採用することにより、フリップフロップ198は、上記フリップフロップ185より帰還入力されるCB2in信号が0,3,6,18の何れかの場合であって、かつ、パケットヘッダー生成終了信号又は符号量一致信号がHighレベルの時にイネーブルに成り、新しいパケットヘッダー生成信号を出力する。
フリップフロップ198の出力は、パケットヘッダー生成信号として出力される他、インバータ199により反転された後に、up信号として出力される他、clr信号を出力する3入力ANDゲート200の1つの信号入力端子に反転入力され、load信号を生成する3入力ANDゲート201の1つの信号入力端子に入力され、同じくload信号を生成する3入力ANDゲート202の1つの信号入力端子に反転入力される。2入力ORゲート203は、上記ANDゲート201及びANDゲート202の出力の論理和を求め、これをload信号として出力する。
3入力ANDゲート200の残りの2つの信号入力端子には、上記信号検出部195の出力と、符号量一致信号が入力される。上記3入力ANDゲート201の残りの2つの信号入力端子には、上記信号検出部195の出力と、パケットヘッダ生成終了信号が入力される。上記3入力ANDゲート202の残りの2つの信号入力端子には、上記信号検出部195の出力の反転信号と、符号量一致信号が入力される。
上記構成において、clr信号は、CB2in信号の値が0,3,6,18で、パケットヘッダー生成信号及びポケットヘッダー生成終了信号がLowレベルの場合に、符号量一致信号のHighレベルへの切り換わりに応じてHighレベルに切り換わり、パケットヘッダー生成信号又は符号量一致信号の信号変化に応じてLowレベルに切り換わる。
また、load信号は、CB2in信号の値が0,3,6,18で、パケットヘッダー生成信号がHighレベルの場合に、パケットヘッダー生成終了信号がLowレベルに切り換わった場合に、Highレベルに切り換わり、パケットヘッダー生成信号又はパケットヘッダー生成終了信号がLowレベルに切り換わった場合に、Lowレベルに切り換わる。
(3)実施の形態2に係る画像圧縮装置
図9は、実施の形態2に係る画像圧縮装置20の構成を示す図である。画像圧縮装置20は、上記実施の形態1の画像圧縮装置1から符号データの再圧縮に関係する処理部のみを抽出して構成したものであり、画像圧縮装置1を構成する各構成物と同じ物には同じ参照番号を付して示す。
画像圧縮装置20において、符号データは、ヘッダーデコード部13、エントロピー復号化部14において処理された後、上記画像圧縮装置1と同様に、MQ符号の格納メモリ8に各コードブロック毎に符号情報(ゼロビットプレーン数ZBP)及びMQ符号のデータを格納する。パス符号量算出部10は、各コードブロックのMQ符号の総データ量、及び、コーディングパス毎のMQ符号のデータ量を求める。符号量制御部11は、圧縮後の各コードブロックのMQ符号のデータ量、及び、コーディングパスの枚数を求める。符号形成部12は、上記データに基づいて圧縮後の符号データを形成して出力する。
なお、各制御部の構成及び動作は、上述した画像圧縮装置1と同じであるため、これ以上の説明は省く。
上記構成の画像圧縮装置20では、符号データの再圧縮機能のみを持つため、小型化を図ることができる。
実施の形態1に係る画像処理装置の構成を示す図である。 画像処理装置において実行する処理内容の概略を示す図である。 MQ符号の格納メモリ内のメモリマップを示す図である。 パス符号量算出部の構成を示す図である。 符号量制御部の構成を示す図である。 符号形成部の構成を示す図である。 符号形成部内の信号の状態を示すタイムチャートである。 CB制御部の構成を示す図である。 実施の形態2に係る画像圧縮装置の構成を示す図である。
符号の説明
1,20 画像圧縮装置、2 色変換部、3 DWT、4 量子化部、5 エントロピー符号化部、6 圧縮部、7,9 マルチプレクサ、8 MQ符号格納メモリ、10 パス符号量算出部、11 符号量制御部、12 符号形成部、13 ヘッダーデコード部、14 エントロピー復号化部、15 逆量子化部、16 IDWT、17 逆色変換部。

Claims (5)

  1. 画像データを周波数解析して得られる係数データを処理単位毎に所定の圧縮率で符号化して形成される符号データであって、復号する際に必要な付加情報と、符号のデータとで構成される符号データが入力される画像圧縮装置において、
    上記符号データの内、少なくとも符号のデータを記憶するメモリと、
    上記符号データから処理単位毎の符号の総データ量を算出する符号量算出部と、
    上記符号量算出部において算出された処理単位毎の符号の総データ量から、上記符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で圧縮符号化した場合の処理単位毎の符号の総データ量を求める符号量制御部と、
    上記付加情報を圧縮後の情報に更新すると共に、上記メモリから、処理単位毎の符号のデータを、上記符号量制御部において求められた圧縮後の総データ量の分だけ読み出して再圧縮符号化後の符号データを形成する符号形成部とを備えることを特徴とする画像圧縮装置。
  2. 上記符号形成部は、上記メモリから、復号した場合に係数データの上位のビットデータに関与する符号のデータから順に読み出すことを特徴とする請求項1に記載の画像圧縮装置。
  3. 上記画像圧縮装置は、JPEG2000に準拠して符号化され、処理単位毎のゼロビットプレーンの枚数を表す符号情報を含む付加情報と、MQ符号のデータとで構成される符号データが入力され、
    上記メモリは、各処理単位毎に上記符号情報と上記MQ符号のデータを記憶し、
    上記符号量制御部は、符号データをJPEG2000に準拠するエントロピー復号化処理により得られる処理単位のMQ符号の総データ量と、コーディングパス毎のMQ符号のデータ量から、上記符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で符号化した場合の上記処理単位のMQ符号の総データ量を求めることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の画像圧縮装置。
  4. 上記画像圧縮装置は、JPEG2000に準拠して画像データを圧縮符号化して上記付加情報及びMQ符号のデータで構成される符号データを形成する符号化部と、上記構成の符号データを画像データに復号化する復号化部とを備えることを特徴とする請求項3に記載の画像圧縮装置。
  5. 画像データを周波数解析して得られる係数データを処理単位毎に所定の圧縮率で圧縮符号化して形成された符号データであって、復号する際に必要な付加情報と、符号のデータとで構成される符号データから、異なる圧縮率で圧縮した符号データを形成する画像圧縮方法であって、
    上記符号データの内、少なくとも上記符号のデータをメモリに記憶する記憶工程と、
    上記符号データから処理単位毎の符号の総データ量を算出する符号量算出工程と、
    上記符号量算出工程において算出された処理単位毎の符号の総データ量から、上記符号データを復号して得られる画像データを更に高い圧縮率で圧縮符号化した場合の処理単位毎の符号の総データ量を求める符号量制御工程と、
    上記付加情報を圧縮後の情報に更新すると共に、上記メモリから、処理単位毎の符号のデータを、上記符号量制御工程において求められた圧縮後の総データ量の分だけ読み出して再圧縮符号化後の符号データを形成する符号形成工程とで成ることを特徴とする画像圧縮方法。
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