JP2006509444A - ピクチュアベースの先読みウィンドウによるレート制御 - Google Patents
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Abstract
Description
(a)ターゲットビット割り当て
上記のように、コード化のためにあるピクチュアに割り当てられるビット量は、他のピクチュアに対するそのピクチュアの複雑度の関数である。特定のGOPに関連して、複雑度の重み係数が各ピクチュアタイプに対して割り当てられている(それぞれIタイプピクチュアとPタイプピクチュアとBタイプピクチュアに対するXI2とXP2とXB2)。XI2とXP2とXB2 は、IタイプピクチュアとPタイプピクチュアとBタイプピクチュアの複雑度の程度を表し、以下のように計算される。
XP2=SP2QP2
XB2=SB2QB2
であり、ここで、SI2、SP2、SB2 は、各ピクチュアのビット数であり、QI2、QP2、QB2は各ピクチュアにおける全てのMBのための平均量子化パラメータである(以下参照)。
(b)レート制御
ターゲットビット割り当て(Btar)とピクチュアをコード化するために必要な現実のビット数(Bact)の間に差異が存在する場合には、TM−5の仮想バッファのアンダーファイリング又はオバーファイリングの危険が存在することとなる。ピクチュアがコード化されている間に、仮想バッファは、MB上のデコーダのバッファの完全充填をMBベースで追跡する。j番目未満の全てのMBをコード化することは、ターゲットされた全ビットのある部分を使用すべきである。この部分は、既にコード化された(j−1)個のMB数を乗じ更にピクチュア(MB_cnt)内の全MB数によって除されたBtarに等しい。j番目未満のMBをコード化することによって得られた実際のビット数は、B(j-1)に等しい。各MB(dj)がコード化されてj番目のMBをコード化するのに先立って以下のように計算されたあとで、ターゲットビット数と発生されたビット数の間のデルタは仮想バッファの完全装填における変動を示している。
ここでd0は、カレントピクチュアの初めの仮想バッファの完全装填に等しい。
(c)適応量子化
マクロブロック量子化ステップサイズは空間的な活動(actj)の関数として更に調整される。マクロブロックは、4つの8×8サブブロックに分割され、そして、各サブブロックに対する空間的な活動が測定される。そして、予めコード化されたピクチュアの平均的な空間活動(avg_act)に対して、4つの測定のうち最も小さいものが正規化される(N_actj)。マクロブロックの質が最高にゆがんだ描写のサブブロックよりも良好ではないので、最少の空間活動測定が使用される。
MBの正規化された空間的な活動と基準量子化パラメータの積は、MBの量子化スケール係数(Mquantj)を与える。
一般に、より新しい圧縮標準により推奨されるコード化アルゴリズムはより効率的ではあるが、それらは通常実行するためにはより複雑である。中央演算装置(CPU)とデジタル信号処理(DSP)チップの演算速度の早急な向上に伴い、だんだんと非常に複雑なアルゴリズムの実行が実際に可能となった。より新しい標準に基づいて構築された画像エンコーダ/デコーダ(コーデック)が、結局、ビットレートやレゾルーションなどのような仕様が重複した場合にアプリケーションにおいて従来の標準に基づいて構築されたものと置き換わる。従来の画像コーデックをより新しいものに置き換えることは費用が掛かることなので、この置き換え手続きには長い時間が掛かる。従来のコーデックが引き続き使用される他の理由は、多くの画像ストリームが既に従来の画像コーデックにより圧縮されていて、その従来のコーデックによって容易に復元されうるからである。しかし、高度なコード化効率が求められる場合、従来のコーデックとより新しいコーデックの混在使用の問題が起こる。ある種のアプリケーションにおいては、従来のコーデックによって圧縮された画像ストリームを同一の画像品質を達成することのできるその従来のコーデックよりも低い新たなビットレートで再び送信することが望ましい。したがって、より高圧縮率を達成するためには、混在するコーデック(従来のデコーダとより新しいエンコーダ)を有するトランスコーダが使用される。一つのよい例が、MPEG2で圧縮された画像ストリームをH.264で圧縮される画像ストリームに変換するトランスコーダである。
−ビットレートターゲットの推定と、第2の経路でのコード化以前にカレントピクチュアのマクロブロックの量子化ステップサイズの選択であり、そして、
−第2の経路でのコード化以前にカレントピクチュアを含むカレントGOPに対する適応プリフィルタ20の濾過強度を制御することである。
複雑圧縮エンコーダ24に提供されるビット割り当てを計算するのに役立つ統計データ(statistics)の量が大きければ大きいほど、エンコーダ/トランスコーダの画質パーフォーマンスは良好となる。そのため、格納及び遅延モジュール16は、複数の非圧縮画像を格納している。非圧縮画像ストリームの各画像は、Iタイプピクチュア、Pタイプピクチュア又はBタイプピクチュアとして、複雑圧縮エンコーダ24によって最終的にコード化される。所定の非圧縮画像がコード化されるピクチュアタイプ(Iタイプ、Pタイプ又はBタイプ)は、先読みウィンドウモジュール18に提供される統計データ(statistics)に基づく。したがって、モジュール16内に格納された画像がコード化されていなくとも、それらの画像をIタイプピクチュア、Pタイプピクチュア又はBタイプピクチュアと称するのに都合がよい。モジュール16によって格納された画像の数は、メモリサイズと最大許容遅延によって制限される。入力画像信号の少なくとも2つのGOPに対応するストレージレングスが望ましい。説明のために、格納及び遅延モジュールがそれぞれ15個のピクチュアの2つの標準的なGOPを有するように設計されていることとする。
1.複雑度予測のために「過去」の統計データ(statistics)を取ることと、
2.ビット割り当てのために「未来」の統計データ(statistics)を取ることである。
(a)統計データ(statistics)抽出
可変ビットレート(VBR)MPEG2ストリームから定速ビットレート(CBR)H.264ストリームにトランスコードする場合、又は、非圧縮画像ストリームをコード化してH.264CBRストリームにする場合、以下の情報が収集される。
2.各ピクチュアの出力ビット
3.各ピクチュアのピクチュアタイプ(I,P,B)
上記1と2は入力画像の複雑度の算出のために使用されるが、上記3は複雑圧縮エンコーダ24によって使用されるピクチュアタイプを記録している。
(b)複雑度予測
複雑度予測とは、以前のシンプル/複雑(MPEF2/H.264)の複雑度の比とカレントピクチュアの入力複雑度からカレントピクチュアの複雑度を予測することである。TM5においては、カレントピクチュアの複雑度が同タイプの前のピクチュアのそれによって予測される。本発明の実施の形態においては、カレントピクチュアの複雑度は過去のウィンドウ内の同タイプの全てのピクチュアの複雑度に基づいて予測される。しかし、統計データ(statistics)がシンプルなコード化フォーマットに基づくものなので、トランス係数として参照されたスケーリング係数の形式のアルゴリズムの調整が、2つの標準及び/又は2つのビットレートの複雑さの間の差異を考慮して導入される。このトランス係数は以前のシンプル/複雑の比の平均として算出され、各ピクチュアのコード化の後に更新される。異なるピクチュアタイプの異なる特性のために、トランス係数は各ピクチュアタイプについて個別に算出される。
コード化/トランスコード化されるべき画像シーケンスの初めには、それぞれ3つのピクチュアタイプ(I、P、B)に対応する3つの初期値が存在する。過去にスライドしたウィンドウの平均的なトランス係数は、一般的に一つのピクチュアのそれ以上であり、過去のウィンドウ内に存在していて複雑圧縮エンコーダ24によって既にコード化されている各ピクチュアを考慮に入れる。
N=15
M=3
NI=1
NP=(N/M)−NI =(15/3)−1=4
NB=N−NI−NP=15−1−4=10
となる。
WI=WNI=2*(1)=2
WP=W(NP)=2*(4)=8
WB=W(NB)=2*(10)=20
である。
IタイプピクチュアとPタイプピクチュアについて、カレントピクチュアの複雑、すなわちMPEG4の複雑度(XI4,XP4,又はXB4)は、更新されたトランス係数(Tcur)を用いて、ピクチュアのシンプルな、すなわちMPEG2の複雑度(XI2,XP2,又はXB2)から予測され、シンプル複雑度係数を適切にスケールする。Bタイプピクチュアのトランス係数は、更に、重み係数(KB4)によって更に調整されて、異なるピクチュアタイプの異なる品質要件を考慮に入れる。この重み係数は、経験的に決められており、カレントGOPのIタイプシンプル複雑度とそのGOPのBタイプピクチュアの平均的なシンプル複雑度の比の関数である。すなわち、
XI4=XI2/TIcur
XP4=XP2/TPcur
XB4=XB2/TBcur*KB4)
KB4は、よく予測されたシーケンス、すなわち、速い動きのないシーケンスにとってはより大きく、速い動きのあるシーケンスにとってはより小さいものである。比XI/XBに関連して(XIとXBはカレントGOP内のIピクチュアとBピクチュアの全ての平均シンプル複雑度である)、各GOPをコード化した後で、KB4は適応変更して設定される。
(c)ビット割り当て
ビット割り当ては、GOP層とピクチュア層に基礎をおくことができる。ピクチュア層はGOP限界をブレークしており、GOP層に比べてよりよいパーフォーマンスを行う。このことは画像信号内のシーン変更の場合に特に有効である。ビット割り当ては以下の2つの工程を有する。
スライドする先読みウィンドウ内でカレントに参照された全てのピクチュアに対するターゲットサイズTW(ビット)は、ウィンドウ(WF)内のピクチュア数と定速ビットレートR(ビット/秒)とピクチュアレートF(ピクチュア/秒)に基づいて以下のように算出される。
次いで、k番目のピクチュアのために許容されるべきターゲットビット数(B4_tar(k))は、Twにカレントピクチュア複雑度係数の、スライドする先読みウィンドウ内の全てのピクチュアの複雑度係数に対する比を掛けることによって以下のように算出される。
2.適応量子化とコード化(TM5)
MBjをコード化する前に、仮想バッファの装填度がI、P、Bそれぞれについて以下のように計算される。
ここでBjはj番目以前のピクチュア内の全てのMBをコード化することによって発生されたビット数であり、MB_cntはそのピクチュア内のMBの数であり、Tはピクチュア当たりの定速ビットレート(CBR)であり、d0は仮想バッファの当初の装填度であり、djはMBjにおける仮想バッファの装填度である。そして、基準量子化パラメータQjはMBjに対して以下のように計算される。
ここで、反応パラメータrはr=2*R/Fである。
適応量子化
4つの輝度ピクチュア構成サブブロック(n=1...4)と4つの輝度フィールド構成サブブロック(n=5...8)からMBjの空間的な活動は、元の画素値を用いて次のように計算される。
ここで、
ここで、avg_actはコード化されるべき最後のピクチュアのためのactjの平均値である。そして、mquantjを以下のように調整する。
mquantjの最終値はレンジ「1...51」にとどめられており、量子化のために使用される。デルタQPは、H.264セマンティックスによって定義されるように、「−26,26」にとどめられる。そして、一つのMBをmquantjによってコード化し、この工程をカレントピクチュアの全てのMBがコード化されるまで繰り返す。
(d)直前にコード化されたピクチュアに対してピクチュア複雑度とトランス係数を更新すること
直前にコード化されたピクチュアに対してピクチュア複雑度とトランス係数が更新され未来ピクチュアでの使用のためにスライドする過去のウィンドウ内に格納される。
TP[current_picture_SN]=XP2/XP4
TB[current_picture_SN]=XB2/XB4
ここで、XI4とXP4とXB4は、複雑圧縮標準(H264)出力ストリームのIピクチュア、Pピクチュア、Bピクチュアのための以下のような複雑度
XI4=SI4QI4
XP4=SP4QP4
XB4=SB4QB4
を表しており、SI4とSP4とSB4とQI4とQP4とQB4の定義はシンプル圧縮標準(MPEG2)の基で対応する量の定義に対応する。
この調整は、仮想バッファ充填を適切なレベルに維持するために、そして、(k+1)番目のピクチュアのビットレートを算出するためにTW(k+1)を先読みウィンドウのより妥当なターゲットサイズにするために行われる。入力シーケンスが無限でない場合、そのシーケンスの終わりにおいて、先読みウィンドウサイズWFとターゲットサイズTWの双方が減少する。各ピクチュアのコード化後に、トランス係数TI、TP、TBが更新され、スライドする未来ウィンドウ内の全ての予測された複雑度の値も更新される。
Claims (41)
- 非圧縮デジタル画像ストリームのフレームであって、各フレームが複雑度のレベルを有するものをコード化する方法であって、
非圧縮デジタル画像ストリームの第1のフレームを第1のアルゴリズムによって分析して、第1のフレームの複雑度の第1の値を測定してその第1のフレームのピクチュアタイプを割り当てることと、
パラメータとして前記第1の測定値を用いて前記第1のフレームの複雑度の第2の値を推定することと、
パラメータとして前記第1のフレームの複雑度の第2の値と前記第1のフレームのピクチュアタイプを用いた別個の第2のアルゴリズムにより前記第1のフレームをコード化することからなる方法。 - 更に、前記第1のフレームを前記第2のコード化アルゴリズムによって分析して前記第1のフレームの複雑度の第3の値を測定することと、
前記第1のフレームの前記ピクチュアタイプと複雑度の比を格納することからなることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記第1のフレームを前記第2のアルゴリズムによってコード化する以前に、
前記第2のアルゴリズムによってコード化された過去のフレームバージョンであってサイズを有するものを発生することと、
将来のフレームの複雑度の値を推定することからなる方法であって、
前記第2のアルゴリズムによって前記第1のフレームをコード化する工程が、更に、
パラメータとして前記過去のフレームのサイズと前記将来のフレームの複雑度の推定値を用いて前記第1のフレームに対するターゲットサイズを決定することと、
パラメータとして前記第1のフレームのターゲットサイズを用いて前記第1のフレームを前記第2のアルゴリズムによってコード化することからなることを特徴とする前記請求項2に記載の方法。 - 前記第1のフレームを前記第2のアルゴリズムによってコード化する工程が前記第1のフレームのコード化されたバージョンを生成し、そして、前記第1のフレームに対するターゲットサイズを決定する工程が前記第1のフレームの前記コード化されたバージョンのサイズを予測することを有することを特徴とする前記請求項3に記載の方法。
- 前記フレームの複雑度の第1の値を前記第1のフレームの複雑度の第3の値によって除算することによって、前記第1のフレームの複雑度の比が算出されることを特徴とする前記請求項4に記載の方法。
- 前記第1のフレームに続いて非圧縮画像ストリームの複数のフレームが続き、前記方法が、更に、
非圧縮デジタル画像ストリームの複数のフレームのそれぞれを第1のアルゴリズムによって分析して、各フレームの複雑度の第1の値を測定し各フレームのピクチュアタイプを割り当てることと、
パラメータとして各フレームの第1の値を用いて各フレームの複雑度の第2の値を推定することと、
パラメータとして各フレームの第2の値とピクチュアタイプを用いた第2のアルゴリズムにより前記複数のフレームのそれぞれをコード化することからなることを特徴とする前記請求項5に記載の方法。 - 更に、前記複数のフレームのそれぞれを前記第2のコード化アルゴリズムによって分析して各フレームの複雑度の第3の値を測定することと、
前記複数のフレームのそれぞれの前記ピクチュアタイプと複雑度の比を格納することを特徴とする前記請求項6に記載の方法。 - 前記複数のフレームに続いて第2のフレームが続き、前記方法が、更に、
前記第2のフレームを前記第1のアルゴリズムによって分析して、第2のフレームの複雑度の第1の値を測定して前記第2のフレームのピクチュアタイプを割り当てることと、
パラメータとして前記第1の値を用いて前記第2のフレームの複雑度の第2の値を推定することと、
パラメータとして前記第2のフレームの第2の値と第2のフレームのピクチュアタイプを用いて第2のアルゴリズムにより前記第2のフレームをコード化することからなることを特徴とする前記請求項7に記載の方法。 - 前記第2フレームの第1の値を変換係数で除算することによって前記第2のフレームの第2の値を推定することを含むことを特徴とする前記請求項8に記載の方法。
- 前記第2のアルゴリズムによってコード化され且つ第2のフレームと同じピクチュアタイプを有するフレームである前記複数のフレームのサブセットに関連して格納された複雑度の比を平均化することによって第2のフレームの変換係数を計算することを含むことを特徴とする前記請求項9に記載の方法。
- 更に、前記第2のフレームを前記第2のコード化アルゴリズムによって分析して前記第2のフレームの複雑度の第3の値を測定することと、
前記第2のフレームの前記ピクチュアタイプと複雑度の比を記憶することを含むことを特徴とする前記請求項10に記載の方法。 - 前記第1のフレームの第2の値を推定する工程が、前記第1のフレームのピクチュアタイプに基づくデホルト値によって前記第1の値を除算することを含むことを特徴とする前記請求項1に記載の方法。
- 更に、前記第1のフレームの非濾過されたバージョンを受信することと、
前記第1のフレームを前記第2のアルゴリズムによってコード化する前に前記第1のフレームの濾過されたバージョンを生成することと、
前記第2のアルゴリズムによるコード化のために前記第1のフレームの非濾過されたバージョン若しくは濾過されたバージョンのいずれかを選択することを特徴とする前記請求項1に記載の方法。 - 圧縮されたデジタル画像ストリームのフレームであって、各フレームが第1のコード化アルゴリズムに従ってコード化されており、且つ複雑度のレベルを有するものをトランスコード化する方法であって、
前記圧縮されたデジタル画像ストリームの第1のフレームを第1のデコードアルゴリズムによってデコードして、第1のフレームのデコードバージョンを生成し、前記第1のフレームの複雑度の第1の値を測定し、更に、その第1のフレームのピクチュアタイプを決定することと、
パラメータとして前記第1の値を用いて前記第1のフレームの複雑度の第2の値を推定することと、
パラメータとして前記第1のフレームの複雑度の第2の値と前記第1のフレームのピクチュアタイプを用いた別個の第2のコード化アルゴリズムにより前記第1のフレームのデコード化バージョンをコード化することからなる方法。 - 更に、前記第1のフレームのデコード化バージョンを前記第2のコード化アルゴリズムによって分析して前記第1のフレームの複雑度の第3の値を測定することと、
前記第1のフレームの前記ピクチュアタイプと複雑度の比を格納することからなることを特徴とする前記請求項14に記載の方法。 - 前記第1のフレームのデコード化バージョンを前記第2のアルゴリズムによってコード化する以前に、
前記第2のアルゴリズムによってコード化された過去のフレームのバージョンであってサイズを有するものを発生することと、
将来のフレームの複雑度の値を推定することからなる方法であって、
前記第1のフレームのデコード化されたバージョンを前記第2のアルゴリズムによってコード化する工程が、更に、
パラメータとして前記過去のフレームのサイズと前記将来のフレームの複雑度の第2の値を用いて前記第1のフレームのデコード化されたバージョンに対するターゲットサイズを決定することと、
パラメータとして前記第1のフレームのターゲットサイズを用いて前記第1のフレームのデコード化されたバージョンを前記第2のアルゴリズムによってコード化することからなることを特徴とする前記請求項15に記載の方法。 - 前記第1のフレームを前記第2のアルゴリズムによってコード化する工程が前記第1のフレームのコード化されたバージョンを生成し、そして、前記第1のフレームのデコード化されたバージョンに対するターゲットサイズを決定する工程が前記第1のフレームの前記コード化されたバージョンのサイズを予測することを有することを特徴とする前記請求項16に記載の方法。
- 前記フレームの複雑度の第1の値を前記第1のフレームの複雑度の第3の値によって除算することによって、前記第1のフレームの複雑度の比が計算されることを特徴とする前記請求項17に記載の方法。
- 前記第1のフレームに続いて圧縮された画像ストリームの複数のフレームが続き、前記方法が、更に、
前記圧縮されたデジタル画像ストリームの複数のフレームのそれぞれを第1のアルゴリズムによって分析して、各フレームのデコードされたバージョンを生成し、各フレームの複雑度の第1の値を測定し、そして、各フレームのピクチュアタイプを決定することと、
パラメータとして各フレームの第1の値を用いて各フレームの複雑度の第2の値を推定することと、
パラメータとして各フレームの第2の値とピクチュアタイプを用いて第2のアルゴリズムにより前記複数のフレームのそれぞれのデコードされたバージョンをコード化することからなることを特徴とする前記請求項18に記載の方法。
- 更に、前記複数のフレームのそれぞれのデコードされたバージョンを前記第2のコード化アルゴリズムによって分析して各フレームの複雑度の第3の値を測定することと、
前記複数のフレームのそれぞれの前記ピクチュアタイプと複雑度の比を格納することを特徴とする前記請求項19に記載の方法。 - 前記複数のフレームに続いて第2のフレームが続き、前記方法が、更に、
前記第2のフレームを前記第1のアルゴリズムによって分析して、第2のフレームのデコードされたバージョンを生成し、前記第2のフレームの複雑度の第1の値を測定して前記第2のフレームのピクチュアタイプを決定することと、
パラメータとして前記第1の値を用いて前記第2のフレームの複雑度の第2の値を推定することと、
パラメータとして前記第2のフレームの複雑度の第2の値と第2のフレームのピクチュアタイプを用いて第2のアルゴリズムにより前記第2のフレームのデコードされたバージョンをコード化することからなることを特徴とする前記請求項20に記載の方法。 - 前記第2フレームの第1の値を変換係数で除算することによって前記第2のフレームの第2の値を推定することを含んでいることを特徴とする前記請求項21に記載の方法。
- 前記第2のアルゴリズムによってコード化され且つ第2のフレームと同じピクチュアタイプを有するフレームである前記複数のフレームのサブセットに関連して格納された複雑度の比を平均化することによって第2のフレームの変換係数を計算することを含むこと特徴とする前記請求項22に記載の方法。
- 更に、前記第2のコード化されたフレームのデコードされたバージョンを前記第2のアルゴリズムによって分析して前記第2のフレームの複雑度の第3の値を測定することと、
前記第2のフレームの前記ピクチュアタイプと複雑度の比を格納することを含むことを特徴とする前記請求項23に記載の方法。 - 前記第1のフレームの第2の値を推定する工程が、前記第1のフレームのピクチュアタイプに基づくデホルト値によって前記第1の値を除算することを含むことを特徴とする前記請求項14に記載の方法。
- 更に、前記第1のフレームを前記第2のアルゴリズムによってコード化する前に前記第1のフレームの濾過されていない非圧縮バージョンから前記第1のフレームの濾過されたバージョンを生成することと、
前記第2のアルゴリズムによるコード化のために前記第1のフレームの濾過されていないバージョン若しくは濾過されたバージョンのいずれかを選択することを特徴とする前記請求項14に記載の方法。 - 一連のフレームからなる非圧縮デジタル画像入力ストリームであって、各フレームが関連する複数の特徴を有するものをコード化する装置であって、
非圧縮デジタル画像入力ストリームの一連のフレームを受信して、第1の方法を用いて前記入力ストリームのフレームの複数の特徴に関する測定値を得て、該フレームにピクチュアタイプを割り当てる抽出手段と、
前記入力ストリームの連続するフレームを受信して、該入力ストリームの各フレームに対して遅延して各フレームを出力する遅延手段と、
前記フレームの測定値とピクチュアタイプを前記遅延手段に格納する値格納手段と、
前記遅延手段からフレームを受信して、そのフレームをコード化するコード化手段であって、前記フレームのコード化されたバージョンのサイズを調整するために前記値格納手段に格納された測定値に応答するものとからなる装置。 - 前記値格納手段が、フレームの第1の特徴の測定値を操作してそのフレームの第2の特徴の推定値を導き出す手段を更に有することを特徴とする前記請求項27に記載の装置。
- 前記コード化手段がピクチュアタイプと特徴の測定値と前記フレームに関連した特徴の推定値を受信して、前記フレームのコード化されたバージョンを生成するためにそのピクチュアタイプとその測定値とその推定値をパラメータとして用いることを特徴とする前記請求項28に記載の装置。
- 前記値格納手段が前記遅延手段におけるフレームのコード化されたバージョンのサイズの予測値を決定し、さらに、前記コード化手段が前記予測値に応じて前記遅延手段から受信したフレームのコード化されたバージョンのサイズを調整することを特徴とする前記請求項29に記載の装置。
- コード化手段が、更に、フレームの複雑度の値を測定する手段と、被測定複雑度の値を格納する手段と、フレームのコード化されたバージョンのサイズを格納する手段を有することを特徴とする前記請求項30に記載の装置。
- 更に、前記遅延手段から非濾過フレームを受信して濾過フレームを生成する濾過手段と、
前記遅延手段から非濾過フレームを受信し、前記濾過手段から濾過フレームを受信し、そして、前記非濾過フレーム又は濾過フレームのいずれかを選択的に前記コード化手段に送信する切換手段を具備することを特徴とする前記請求項31に記載の装置。 - 前記切換手段が前記非濾過フレーム又は濾過フレームのいずれかを選択して前記コード化手段に送信するために前記コード化手段に応答することを特徴とする前記請求項32に記載の装置。
- 前記抽出手段が、第1のコード化方法によって前記各フレームをコード化するコード化手段を有し、前記遅延手段からフレームを受信するコード化手段が第2の別のコード化方法によってフレームをコード化することを特徴とする前記請求項27に記載の装置。
- 一連のコード化されたフレームからなる圧縮されたデジタル画像入力ストリームであって、コード化された各フレームが関連する複数の特徴を有するものをトランスコード化する装置であって、
前記圧縮されたデジタル画像入力ストリームの一連のコード化された各フレームを受信して、第1の方法を用いて一連のデコードされたフレームとデコードされたフレームの複数の特徴の測定値を取得して、前記デコードされたフレームにピクチュアタイプを割り当てるデコード手段と、
前記入力ストリームの一連のデコードされたフレームを受信して、前記入力ストリームのコード化された各フレームに対して遅延して前記デコードされた各フレームを出力する遅延手段と、
デコードされたフレームの前記測定値とピクチュアタイプを前記遅延手段に格納する値格納手段と、
前記遅延手段からデコードされたフレームを受信して、そのフレームをコード化するコード化手段であって、前記フレームのコード化されたバージョンのサイズを調整するために前記値格納手段に格納された測定値に応答するものとからなる装置。 - 前記値格納手段が、デコードされたフレームの第1の特徴の測定値を操作してそのデコードされたフレームの第2の特徴の推定値を導き出す手段を更に有することを特徴とする前記請求項35に記載の装置。
- 前記コード化手段がピクチュアタイプと特徴の測定値と前記デコードされたフレームに関連した特徴の推定値を受信して、前記デコードされたフレームのコード化されたバージョンを生成するためにそのピクチュアタイプとその測定値とその推定値をパラメータとして用いることを特徴とする前記請求項36に記載の装置。
- 前記値格納手段が前記遅延手段におけるデコードされたフレームのコード化されたバージョンのサイズの予測値を決定し、さらに、前記コード化手段が前記予測値に応じて前記遅延手段から受信したデコードされたフレームのコード化されたバージョンのサイズを調整することを特徴とする前記請求項37に記載の装置。
- コード化手段が、更に、デコードされたフレームの複雑度の値を測定する手段と、被測定複雑度の値を格納する手段と、デコードされたフレームのコード化されたバージョンのサイズを格納する手段を有することを特徴とする前記請求項38に記載の装置。
- 更に、前記遅延手段からデコードされた非濾過フレームを受信して濾過フレームを生成する濾過手段と、
前記遅延手段から非濾過フレームを受信し、前記濾過手段から濾過フレームを受信し、そして、前記非濾過フレーム又は濾過フレームのいずれかを選択的に前記コード化手段に送信する切換手段を具備することを特徴とする前記請求項35に記載の装置。 - 前記切換手段が前記デコードされた非濾過フレーム又は濾過フレームのいずれかを選択して前記コード化手段に送信するために前記コード化手段に応答することを特徴とする前記請求項40に記載の装置。
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