JP2009523349A - フラッグ符号化方法、フラッグ復号化方法、および前記方法を利用した装置 - Google Patents

フラッグ符号化方法、フラッグ復号化方法、および前記方法を利用した装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2009523349A
JP2009523349A JP2008550212A JP2008550212A JP2009523349A JP 2009523349 A JP2009523349 A JP 2009523349A JP 2008550212 A JP2008550212 A JP 2008550212A JP 2008550212 A JP2008550212 A JP 2008550212A JP 2009523349 A JP2009523349 A JP 2009523349A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
flag
bit
bit string
group size
pattern
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2008550212A
Other languages
English (en)
Inventor
ハン,ウ−ジン
リー,ベ−グン
リー,タミー
リー,キョ−ヒョク
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.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Publication of JP2009523349A publication Critical patent/JP2009523349A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/187Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a scalable video layer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/189Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding
    • H04N19/196Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding being specially adapted for the computation of encoding parameters, e.g. by averaging previously computed encoding parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • H04N19/463Embedding additional information in the video signal during the compression process by compressing encoding parameters before transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/593Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/91Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

マクロブロックに含まれる各種フラッグの間の空間的関連性を利用して、効率的にコーディングするフラッグコーディング方法および装置が提供される。
複数のブロックで構成されるビデオフレームのコーディングにおいて使用されるフラッグを符号化する方法は、所定ブロックの空間的関連性によって前記ブロック別に割り当てられるフラッグ値を集めてフラッグビット列を生成する段階と、前記ビット列を所定のグループサイズで分割する段階と、前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定する段階と、前記設定されたパターンビットによって前記分割されたビット列をエントロピ符号化する段階と、を含む。

Description

本発明はビデオ圧縮技術に関するものであって、より詳細にはマクロブロックに含まれる各種フラッグの間の空間的関連性を利用して、効率的にコーディングするフラッグコーディング方法および装置に関するものである。
インターネットを含む情報通信技術が発達につれて文字、音声だけではなく画像通信が増加している。既存の文字中心の通信方式では消費者の多様な欲求を充足させることができないため、文字、映像、音楽など多様な形態の特性を収容できるマルチメディアサービスが増加している。マルチメディアデータはその量がぼう大であるため、大容量の保存媒体を必要とし、伝送時に広い帯域幅を必要とする。したがって文字、映像、オーディオを含むマルチメディアデータを伝送するためには圧縮コーディング技法を使用することが必須的である。
データを圧縮する基本的な原理はデータの重複(redundancy)要素を除去する過程である。イメージで同一色やオブジェクトが繰り返されるような空間的重複や、動画フレームで隣接のフレームがほとんど変化しない場合、およびオーディオで同じ音が引き継ぎ繰り返されるような時間的重複、または人間の視覚および知覚能力が高い周波数に鈍感なことを考慮した心理視覚の重複を除去することによってデータを圧縮することができる。一般的なビデオコーディング方法において、時間的重複はモーション補償に基づく時間的フィルタリング(temporal filtering)によって除去し、空間的重複は空間的変換(spatial transform)によって除去する。
データの重複を除去した結果はまた量子化過程を通じて所定の量子化ステップにしたがって損失符号化される。前記量子化された結果は最終的にエントロピ符号化(entropy coding)を通じて最終的に無損失符号化される。
現在H.264標準で使用されるエントロピ符号化技術としては、CAVLC(Context−Adaptive Variable Length Coding)、CABAC(Context−Adaptive Binary Arithmetic Coding)、Exp_Golomb(exponential Golomb)などがある。以下の表1はH.264標準でコーディングされるパラメータ別に使用されるエントロピ符号化技法を示す。
Figure 2009523349
前記表1によればentropy_coding_modeフラッグが0である場合には、該当マクロブロックがインター予測モードであるのかイントラ予測モードであるのかを示すマクロブロック類型(macroblock type)、マクロブロックを構成するサブブロックの形態を示すマクロブロックパターン(macroblock pattern)、量子化ステップ(quantization step)を決定するインデックスの量子化パラメータ(quantization parameter)、インター予測モードで参照されるフレームの番号を示す参照フレームインデックス、およびモーションベクターはExp_Golombによって符号化される。そして、元のイメージと予測イメージ間との差異を示す残差データ(residual data)はCAVLCによって符号化される。
反面、前記entropy_coding_modeフラッグが1である場合には、前記すべてのパラメータはCABACでコーディングされる。
CABACは高い複雑性(high complexity)を有するパラメータで良い性能を示す。したがって、CAVLCなどのVLC(Variable Length Coding)基盤のエントロピコーディングは基礎的なプロファイルとして設定される。
一方、H.264や多階層(multi−layer)基盤のスケーラブルビデオコーディング(H.264SE(scalable edition)という)においては、階層間情報利用の可否と関連した多様なフラッグ(flag)が存在するが、これらフラッグはスライス(slice)別、マクロブロック(macroblock)別、またはサブブロック(sub−block)別に設定される。したがって、ビデオコーディングにおいて前記フラッグによって増加するオーバーヘッド(overhead)も無視できない実情にある。
しかし、現在では前記テクスチャデータやモーションデータとは異なり前記フラッグに対しては、空間的な関連性(correlation)を考慮しないまま符号化されたりまったく符号化されなかったりする実情にある。
本発明は前記した必要性を考慮して考案されたものであって、ビデオコーデックで使用される多様なフラッグを空間的な関連性を考慮して効率的に符号化する方法および装置を提供することを技術的課題とする。
本発明の目的は前記言及した目的に制限されない。また、言及されていないまた他の目的は以下の記載から当業者に明確に理解されるであろう。
前記した技術的課題を達成するために、複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する方法であって、前記複数のブロックのグループの空間的関連性によって前記複数のブロックのグループ別に割り当てられるフラッグ値を各々集めてフラッグビット列を生成する段階と、前記フラッグビット列を所定のグループサイズを利用して複数のビット列で分割する段階と、前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定する段階、および前記設定されたパターンビットによって前記分割されたビット列をエントロピ符号化する段階と、を含む。
前記した技術的課題を達成するために、複数の階層で形成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する方法であって、第1階層のブロックに対する第1フラッグ値と、前記第1階層のブロックと対応される第2階層のブロックに対する第2フラッグ値に対して排他的論理和演算を行う段階と、前記第1階層のブロックの空間的関連性によって前記演算結果値を集めてフラッグビット列を生成する段階と、前記フラッグビット列を所定のグループサイズを利用して複数のビット列で分割する段階と、前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定する段階、および前記設定されたパターンビットよって前記分割されたビット列をエントロピ符号化する段階と、を含む。
前記した技術的課題を達成するために、複数のブロックで構成されるビデオフレームのコーディングにおいて使用されるフラッグを復号化する方法であって、ビデオストリームから所定のビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを判読する段階と、前記パターンビットが第1ビットを有する場合、グループサイズに該当するフラッグビット列を0と設定する段階と、前記パターンビットが第2ビットを有する場合、前記ビデオストリームから前記グループサイズだけのブロックに対する符号化されたフラッグビット列を判読する段階、および前記判読されたフラッグビット列をエントロピ復号化する段階と、を含む。
前記した技術的課題を達成するために、複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する装置であって、前記複数のブロックのグループの空間的関連性によって前記複数のブロックのグループそれほど割り当てられるフラッグ値をそれぞれ集めてフラッグビット列を生成するビット列生成手段と、 前記フラッグビット列を所定のグループサイズを利用して複数のビット列で分割するビット列分割手段と、前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定するパターンビット設定手段、および前記設定されたパターンビットによって前記分割されたビット列をエントロピ符号化するエントロピ符号化する手段と、を含む。
前記した技術的課題を達成するために、複数の階層で形成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する装置であって、現在階層のブロックに対する第1フラッグ値と、前記現在階層のブロックと対応される下位階層のブロックに対する第2フラッグ値に対して排他的論理和演算を行う排他的論理和演算手段と、前記現在階層のブロックの空間的関連性によって前記演算結果値を集めてフラッグビット列を生成するフラッグビット列生成手段と、前記フラッグビット列を所定のグループサイズで分割するビット列分割手段と、前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定するパターンビット設定手段、および前記設定されたパターンビットによって前記分割されたビット列をエントロピ符号化するエントロピ符号化手段と、を含む。
前記した技術的課題を達成するために、複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを復号化する装置であって、所定のビット列に含まれたすべてのビットが0であるのかを示すパターンビットをビデオストリームから判読するパターンビット判読手段と、前記パターンビットが第1ビット値を有する場合、グループサイズに該当するフラッグビット列を0と設定するフラッグビット列設定手段と、 前記パターンビットが第2ビット値を有する場合、前記ビデオストリームから前記グループサイズによるブロックに対する符号化されたフラッグビット列を判読するフラッグビット列判読手段、および前記判読されたフラッグビット列をエントロピ復号化するエントロピ復号化手段と、を含む。
前記した技術的課題を達成するために、複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを復号化する装置であって、現在階層のブロックに対する第1フラッグ値と、前記現在階層のブロックと対応される下位階層のブロックに対する第2フラッグ値に対して排他的論理和演算を行う排他的論理和演算手段と、所定のビット列に含まれたすべてのビットが0であるのかを示すパターンビットをビデオストリームから判読するパターンビット判読手段と、前記パターンビットが第1ビット値を有する場合、グループサイズに該当するフラッグビット列を0と設定するフラッグビット列設定手段と、前記パターンビットが第2ビット値を有する場合、前記ビデオストリームから前記グループサイズによるブロックに対する符号化されたフラッグビット列を判読するフラッグビット列判読手段、および前記判読されたフラッグビット列をエントロピ復号化するエントロピ復号化手段と、を含む。
本発明によれば、多階層基盤のスケーラブルビデオコーデックで使用される多様なフラッグの符号化効率を向上させることができる。
以下添付する図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。本発明の利点及び特徴、並びにそれらを達成する方法は、添付する図面とともに、後述する実施形態を参照することにより明確になる。しかし、本発明の目的は、以下に開示される実施形態に限定されず、相異なる多様な形態によっても達成可能である。したがって、以下の実施形態は単に、本発明の開示を十全たるものとし、当業者に本発明の範囲を認識させるために提供するものである。すなわち、本発明の範囲はあくまで、請求項に記載された発明によってのみ規定される。なお、いくつかの実施形態において、公知の工程、段階、構造及び技術は、本発明が不明瞭に解釈されるのを避けるために、説明を省略する。明細書全体において同一参照符号は同一構成要素を指称する。
スケーラブルビデオコーディングは従来のMPEG−4やH.264に比べてシンタックスの量が相当増加したが、それぞれのシンタックス自体は1ビットまたは数ビット水準であるが、全体ビデオストリームを基準とするとシンタックスによるオーバーヘッドも無視しがたい。本発明はビデオコーディングにおいて所定ブロック(スライス、マクロブロックまたはサブブロック)別に存在する同一なフラッグ(シンタックス)を集めて一度に符号化することによって、前記フラッグによるオーバーヘッドを減少させることに主眼点をおいている。
図1〜図3は本発明の基本概念を説明するための図である。
ビデオコーディングでは一般的に16x16ピクセルサイズのマクロブロック単位でプロセスが行われる。図1でのように一つのフレームまたはスライスは複数のマクロブロック(MBn;nは自然数)で分割される。それぞれのマクロブロックは所定の損失符号化および無損失符号化過程を経てビデオストリームとなるが、例えばマクロブロックの符号化の順序は図1に図示するようにジグザグスキャン順序で行うことができる。
このように符号化されたマクロブロック(MBn)は先頭にヘッダー(マクロブロックヘッダー)が付加された後、集められることによって図2のような一つのビデオストリーム20を構成することができる。前記ヘッダーは多様なフラッグ(A_flagn、B_flagnなど)を含む。しかし、各ヘッダーは同一なフラッグを含むが、前記フラッグが有する値は互いに異なりうる。しかし、空間的に隣接した位置のマクロブロック間には互いに空間的関連性または類似性を有する。したがって、隣接したマクロブロック間に同一なフラッグは同一な値を有する可能性が大きい。例えば、該当マクロブロックの符号化されたかの可否を表すcbp(coded block pattern)フラッグは空間的関連性が大きい。このようなcbpフラッグは、H.264標準およびSVC標準で、インターマクロブロックの場合、g_aucCbpInterというパラメータで、イントラマクロブロックの場合、g_aucCbpIntraというパラメータで定義されている。
このようなことに着眼して、本発明では同一なフラッグの値(ビット列)を集めた後に符号化することを提案する。例えば、図3で示すように、A_flagというフラッグが有する値(A_flag1、A_flag2、…、A_flagn)を集めた後符号化して、B_flagというフラッグが有する値(B_flag1、B_flag2、…、B_flagn)を集めた後、エントロピ符号化(無損失符号化)することである。このように、同一なフラッグの値を集めた後に符号化をすれば、前記値の類似性によってフラッグ値を別途に符号化することに比べて圧縮効率が高まることを簡単に予測することができる。
以下では、このように集められたフラッグ値(以下『フラッグビット列』という)を具体的にどのようなアルゴリズムによってエントロピ符号化するのかについて説明する。図4は本発明の一実施形態によるフラッグ符号化装置100の構成を図示するブロック図である。
フラッグ符号化装置100は、グループサイズ設定部120、フラッグ組み合わせ部110、ビット列分割部130、パターンビット設定部140、フラッグコーディング部150、および記録部160を含み、バッファ170をさらに含み得る。
フラッグ組み合わせ部120はそれぞれのマクロブロックに対する特定フラッグの値を集めて図3に示すようにフラッグビット列を生成する。前記フラッグは一般的に1ビットで表現されるフラッグを意味するが、2ビット以上で表現されるフラッグでも構わない。
グループサイズ設定部110は、フラッグビット列を分割するための単位となるグループサイズ(group size;gs)を設定する。前記グループサイズはビット数で表示されるが例えば、4、8、または16でありうる。前記特定フラッグ値の分布のうち0の個数が多いほど前記グループサイズは大きく設定されるのが好ましい。前記グループサイズは任意の個数のマクロブロック単位で設定できるが、複数のマクロブロックで形成されるスライスまたはフレームごとに設定することもできる。この場合、スライスヘッダーやフレームヘッダーに前記gs値を記録すれば良い。
ビット列分割部130は、グループサイズ設定部110で設定されたグループサイズ(gs値)に応じてフラッグ組み合わせ部110から入力されるフラッグビット列を分割する。前記グループサイズ単位で分割されたビット列はパターンビット設定部140で入力される。
パターンビット設定部140は、前記分割されたビット列がすべて0である場合にはエントロピ符号化を経るように所定のビット(以下、パターンビット(pb)という)を1と設定して、そうではない場合にはエントロピ符号化を経ないように前記パターンビットを0と設定する。
フラッグコーディング部150は、前記パターンビットが0と設定された場合、すなわち前記分割されたビット列のうち0ではない値が存在する場合には、前記分割されたビット列をエントロピ符号化(無損失符号化)する。前記エントロピ符号化では可変長符号化、算術符号化など当業界に知らされた技法を使用することができる。また、前記分割されたビット列を各々エントロピ符号化することも可能であるが、0ではない値を含む分割されたビット列の全体をまた集めて一度にエントロピ符号化をすることもできる。
前記パターンビットが0である時の意味と1である時の意味は互いに反対に選択されるのはもちろんである。したがって以下本明細書では、1ビットが示しうる二つの値のうち一つを第1ビット、もう一つを第2ビットと表現することもできる。
記録部160はグループサイズ(gs)とパターンビット(pb)をビデオストリームに記録する。前記グループサイズ(gs)はスライスまたはフレーム単位で記録されることができ、前記パターンビット(pb)は前記グループサイズ(gs)だけのマクロブロックごとに記録されることができる。例えば、グループサイズが4である場合には4個のマクロブロックのうち一番のマクロブロックのヘッダーに前記パターンビットを記録することができる。また、記録部160は前記pbが0である場合にはフラッグコーディング部150から提供されるエントロピコーディング結果も合わせて記録する。前記エントロピ符号化の結果は前記pbと同様に前記一番のマクロブロックのヘッダーに記録されることができる。仮に、フラッグコーディング部150で分割されたビット列全体を集めて、一度にエントロピ符号化した場合であれば、エントロピ符号化の結果はスライスヘッダーまたはフレームヘッダーに記録されることもできる。
一方、以上では設定されたグループサイズ(gs)を記録して送る例を説明したが、前記グループサイズ(gs)を符号化装置および復号化装置で共通の情報を利用して、算出できれば前記グループサイズ(gs)を伝送する必要はないものである。
フラッグ符号化装置100の他の実施形態として、グループサイズ設定部120が既生成されたマクロブロックに関するフラッグビット列の分布を確認して、グループサイズを可変的に変更できるようにすることができる。例えば、グループサイズ設定部120は既累積したフラッグビット列のうち最近の所定の個数のビットを選択して、この中から0が占める比率と臨界値との関係に応じてグループサイズを設定することができる。
より詳しい例として、グループサイズ設定部120は前記選択されたビットのうち0の比率が1/3より小さければ前記グループサイズを1と設定して、前記0の比率が4/5より大きければ前記グループサイズを8と設定する。その以外の場合には前記グループサイズを4と設定する。
このように既累積したビットはフラッグ符号化装置だけではなく、これに対応するフラッグ復号化装置でも共通に知ることができる情報であるため、記録部160は前記設定されたグループサイズをビデオストリームに記録する必要はない。
図5は本発明の一実施形態によるフラッグ復号化装置200の構成を図示するブロック図である。
フラッグ復号化装置200は、グループサイズ設定部210、パターンビット判読部220、フラッグデコーディング部230、出力バッファ240、およびフラッグ設定部250を含み、構成され得る。
グループサイズ設定部210は、ビデオストリームに含まれたグループサイズ(gs)情報を判読してグループサイズを設定したり、出力バッファ240が提供する既復元されたフラッグ値の分布によってグループサイズを設定したりする。前者はフラッグ符号化装置100でグループサイズを記録して伝送した場合であり、後者はフラッグ符号化装置100でビット分布によってグループサイズを設定して伝送しない場合である。後者の場合、グループサイズ設定部210はフラッグ符号化装置100のグループサイズ設定部120と同様の方法でグループサイズを算出する。
パターンビット判読部220は、ビデオストリームに含まれたパターンビット(pb)の値を判読してその値が1であればフラッグ設定部250に、その値が0であればフラッグデコーディング部230に通知(notify)する。
フラッグデコーディング部230は、パターンビット判読部220から前記pbが0と通知された場合、ビデオストリームから前記設定されたグループサイズだけのブロックに対する符号化されたフラッグビット列(フラッグ符号化装置100でエントロピ符号化された結果)を判読してこれをエントロピ復号化する。前記エントロピ復号化過程はフラッグコーディング部150で行われたエントロピ符号化過程を逆に行う。
フラッグ設定部250は、パターンビット判読部220から前記pbが1と通知された場合には前記グループサイズに該当する該当フラッグをすべて0と設定する。
出力バッファ240は、フラッグデコーディング部230でエントロピ復号化された値およびフラッグ設定部250で設定された値を一時保存する。前記保存された値は復元されたフラッグとして出力バッファ240から出力される。
図6〜図9は本発明の実施形態によるフローチャートを示すものである。このうち図6は本発明の一実施形態によるフラッグ符号化方法を示すフローチャートである。
先に、グループサイズ設定部120はフラッグビット列を分割するための単位となるグループサイズ(gs)を設定する(S11)。前記グループサイズは例えば、4、8、または16でありうる。ビット列分割部130はフラッグビット列を前記グループサイズ単位で分割する(S12)。
そうすると、パターンビット設定部140は前記分割されたビット列がすべて0であるのかを判断して(S13)、そうであればパターンビット(pb)を1と設定して(S16)、そうでなければ前記パターンビット(pb)を0と設定する(S14)。
フラッグコーディング部150は前記パターンビットが0と設定された場合に前記分割されたビット列をエントロピ符号化する(S15)。この時、フラッグコーディング部150は前記分割されたビット列を各々エントロピ符号化することもでき、0ではない値を含む分割されたビット列全体を集めて一度にエントロピ符号化することもできる。
最後に、前記段階がスライスまたはフレーム内のすべてのマクロブロックに対して行ったら(S17のはい)終了し、そうでなければS12段階で行う。
一方、特定フラッグが図2と共に空間的関連性のみを有する場合には、図6のようなフラッグ符号化アルゴリズムを適用することができる。しかし、SVCのように多階層基盤のビデオコーディングスキームにおいては特定フラッグが空間的関連性だけではなく、階層的関連性を有することもある。例えば、残差予測フラッグ(residual_prediction_flag)、イントラベースフラッグ(intra_base_flag)、モーション予測フラッグ(motion_prediction_flag)、ベースモードフラッグ(base_mode_flag)などは階層的関連性を有するため、現在階層のどのようなマクロブロックが有するフラッグ値とそれに対応される下位階層のマクロブロックが有するフラッグ値は同じ値を有する可能性が高い。
前記残差予測フラッグは残差予測を使用するかの可否を表示するフラッグである。残差予測とは、ある階層の残差信号(residual signal)を対応される下位階層の残差信号を利用して予測することによって残差信号の階層間の重複性を減少させるための技法である。前記下位階層はある階層を効率的に符号化するために参照される任意の階層であって、第1階層に限定されず、必ず下位の階層を意味することでもない。
このような残差予測を使用するかの可否は残差予測フラッグによって表示されて、ビデオデコーダ端に伝達される。そのフラッグが1であれば残差予測を使用することを表示し、0であれば使用しないことを表示する。一般的に、あるフラッグが1であれば該当機能を使用するとのことを、0であれば該当機能を使用しないとのことを意味する。
イントラベースフラッグはイントラベース予測を使用するかの可否を表示するフラッグである。現在スケーラブルビデオコーディングの草案では図7のように既存のH.264で使用されたインター予測(1)およびイントラ予測(2)だけではなく、下位階層のイメージを利用して、現在階層でのフレームを予測することによって符号化するデータを減少させるイントラベース予測(3)も合わせてサポートする。前記草案ではイントラベース予測はイントラ予測の一種として取り扱い、イントラ予測において前記イントラベースフラッグが0であれば従来の方向的(directional)イントラ予測を、前記フラッグが1であればイントラベース予測を表示する。
モーション予測フラッグは現在階層のモーションベクターを予測してモーションベクター差分(motion vector difference;MVD)を求めることにおいて、同一階層の他のモーションベクターを利用するか、下位階層のモーションベクターを利用するかの可否を表示するフラッグである。前記フラッグが1である場合、下位階層のモーションベクターを利用することを意味し、0である場合、同一階層の他のモーションベクターを利用することを意味する。
ベースモードフラッグは現在階層のモーション情報を表示することにおいて、下位階層のモーション情報を利用するかの可否を示すフラッグである。仮に、ベースモードフラッグが1であれば、現在階層のモーション情報では下位階層のモーション情報をそのまま利用したり、下位階層のモーション情報で何分精製(refine)された値を利用したりするようになる。ベースモードフラッグが0であれば現在階層のモーション情報は下位階層のモーション情報と関係がなく別途に検索されて記録されることを示す。前記モーション情報はマクロブロックタイプ(macroblock typeと、mb_type)、インター予測時ピクチャの参照方向(順方向、逆方向、両方向など)、およびモーションベクターを含む。
このように階層間の関連性を有するフラッグは同一な値を有する確率が高いため、現在階層のマクロブロックに対するフラッグをコーディングする時、このような点を考慮するとよりコーディング効率を上げることができる。これに本発明の他の実施形態では、現在階層マクロブロックに対するフラッグ値を直接コーディングすることではなく、先に階層間フラッグ値同士が排他的論理和(XOR)を行った後、その結果値をコーディングすることを提案する。
図8は本発明の他の実施形態によるフラッグ符号化装置190の構成を示す図である。図8を図4と比較するとフラッグ判読部101および演算部105がさらに含まれているだけである。
フラッグ判読部101は、現在階層のマクロブロックに対するフラッグ(F)と前記マクロブロックに対応される下位階層のマクロブロックに対するフラッグ(F)を判読する。前記フラッグの判読は例えば、マクロブロックヘッダーをパーシング(parsing)することによって、またはメモリ上にローディングされた変数値を読むことによって分かる。
演算部105は、前記FとFに対して排他的論理和演算を行う。その結果、階層的関連性によって0が出力される可能性が高まり、その場合、エントロピ符号化の効率は上昇されうる。演算部105での演算結果がフラッグ組み合わせ部110に入力された以降は図4と同様であるためその以後の説明は省略する。
図9は図8の実施形態によるフローチャートである。
先に、フラッグ判読部101は、FおよびFを判読して(S19)、演算部105は前記判読されたFおよびFの入力を受け排他的論理和演算を行う(S20)。
その次に、グループサイズ設定部120は、グループサイズ(gs)を設定して(S21)、ビット列分割部130は前記演算結果(R)で形成されるビット列を前記グループサイズ単位で分割する(S22)。
パターンビット設定部140は、前記分割されたビット列がすべて0であるかを判断して(S23)、そうであればパターンビット(pb)を1と設定して(S26)、そうでなければ前記パターンビット(pb)を0と設定する(S24)。
フラッグコーディング部150は前記パターンビットが0と設定された場合に前記分割されたビット列をエントロピ符号化する(S25)。最後に、前記段階がスライスまたはフレーム内のすべてのマクロブロックに対して行われたら(S27の例)終了し、そうでなければS22段階で行う。
一方、図10は本発明の一実施形態によるフラッグ復号化方法を示すフローチャートである。
先に、グループサイズ設定部210はグループサイズ(gs)を設定する(S31)。この時、グループサイズ設定部210はビデオストリームに含まれたグループサイズ(gs)情報を判読して、グループサイズを設定したり、出力バッファ240が提供する既復元されたフラッグ値の分布によってグループサイズを設定したりすることができる。後者の場合、グループサイズ設定部210はフラッグ符号化装置100のグループサイズ設定部120と同様の方法でグループサイズを算出する。
パターンビット判読部220は、ビデオストリームに含まれたパターンビット(pb)の値を判読して(S32)、その値が0であるのか1であるのかを判断する(S33)。
前記判断結果、その値が1であれば(S33のはい)、フラッグ設定部250は前記グループサイズに該当するフラッグをすべて0と設定する(S35)。
前記判断結果、その値が0であれば(S33のいいえ)、フラッグデコーディング部230はビデオストリームから前記設定されたグループサイズだけのブロックに対する符号化されたフラッグビット列(フラッグ符号化装置100でエントロピ符号化された結果)を判読して、これをエントロピ復号化する(S34)。前記エントロピ復号化の過程はフラッグコーディング部150で行われたエントロピ符号化過程を逆に行う。
最後に、前記段階がスライスまたはフレーム内のすべてのマクロブロックに対して行われたら(S36はい)終了して、そうでなければS32段階で行う。
一方、図8のように階層間の関連性まで考慮して、フラッグを符号化した場合には、復号化のためには図5に何分の構成要素が追加されなければならない。図11は本発明の他の実施形態によるフラッグ復号化装置290の構成を図示する図である。
図11を図5と比較すると演算部260がさらに含まれているだけである。演算部260以前の動作は図5と同様であるため省略する。出力バッファ240から出力される値はFとFに対する排他的論理和の演算結果であるRである。演算部260はFとRに対して排他的論理和を行うことによって現在階層のマクロブロックに対する特定フラッグのFを復元する。
図12は図11の実施形態によるフローチャートである。
先に、グループサイズ設定部210はグループサイズ(gs)を設定する(S41)。この時、グループサイズ設定部210はビデオストリームに含まれたグループサイズ(gs)情報を判読して、グループサイズを設定したり、出力バッファ240が提供する既復元されたフラッグ値の分布によってグループサイズを設定したりすることができる。
パターンビット判読部220は、ビデオストリームに含まれたパターンビット(pb)の値を判読して(S42)、その値が0であるのか1であるのかを判断する(S43)。前記判断結果、その値が1であれば(S43のはい)、フラッグ設定部250は前記グループサイズに該当するRをすべて0と設定する(S46)。前記判断結果、その値が0であれば(S43のいいえ)、フラッグデコーディング部230はビデオストリームに含まれた符号化されたデータ、すなわちRを前記グループサイズだけ判読して、これをエントロピ復号化する(S44)。演算部260は、FCに対応される下位階層のフラッグ値Fと、前記S46段階で0と設定されたRまたは前記S44段階でエントロピ復号化されたRに対して排他的論理和を行う(S45)。最後に、前記段階がスライスまたはフレーム内のすべてのマクロブロックに対して行われたら(S46はい)終了して、そうでなければS42段階で行う。
図13は図4または図8のフラッグ符号化装置100、190が適用される多階層基盤のビデオエンコーダ500の構成を示すブロック図である。
オリジナルビデオシーケンスは現在階層エンコーダ400に入力されて、ダウンサンプリング部305によって、ダウンサンプリング(階層間に解像度の変化がある場合に限る)された後、下位階層エンコーダ300に入力される。
予測部410は、現在マクロブロックで所定の方法で予測されたイメージを差分するよって残差信号を求める。前記予測方法では方向的イントラ予測、インター予測、イントラベース予測、および残差予測などがある。
変換部420は前記求めた残差信号をDCT、ウェーブレット変換など空間的変換技法を利用して変換し変換係数を生成する。
量子化部430は、前記変換係数を所定の量子化ステップで量子化して(量子化ステップが大きいほどデータの損失または圧縮率が高い)量子化係数を生成する。
エントロピ符号化部440は、前記量子化係数を無損失符号化して現在階層ビデオストリームを出力する。
フラッグ設定部450は、多様な段階で得られる情報からフラッグを設定する。例えば、残差予測フラッグ(residual_prediction_flag)、イントラベースフラッグ(intra_base_flag)などは予測部410で得られる情報によって設定される。このように設定された現在階層のフラッグ(F)はフラッグ符号化装置190に入力される。
現在階層エンコーダ400と同様に、下位階層エンコーダ300も同一な機能の予測部310、変換部320、量子化部330、エントロピ符号化部340、およびフラッグ設定部350を含む。エントロピ符号化部340は下位階層ビデオストリームをMux(multiplexer;360)で出力し、フラッグ設定部350は下位階層のフラッグ(F)をフラッグ符号化装置100に提供する。
Mux360は、現在階層ビデオストリームと下位階層ビデオストリームを結合してビデオストリーム(VS)を生成してフラッグ符号化装置100に提供する。
フラッグ符号化装置100は、前記提供されたF、Fとの間の関連性を利用してFを符号化して、前記符号化されたFおよび前記提供されていたFを前記提供されたビデオストリームに挿入することによって、最終ビデオストリーム(最終BS)を出力する。
もちろん、フラッグ符号化装置190はフラッグ符号化装置100に代替されることができ、この場合には階層間の関連性は使用されないため、FはFと関係なく空間的関連性のみを利用してエントロピ符号化される。
図14は図5または図11のフラッグ復号化装置200、290が適用される多階層基盤のビデオデコーダ800の構成を図示するブロック図である。
入力される最終ビデオストリーム(VS)は、フラッグ復号化装置200およびDemux(demultiplexer;650)に入力される。Demux650は前記最終ビデオストリームを現在階層ビデオストリームおよび下位階層ビデオストリームに分離して現在階層エンコーダ700および下位階層デコーダ600に各々提供する。
エントロピ復号化部710は、エントロピ符号化部440と対応される方式で無損失復号化を行い、量子化係数を復元する。
逆量子化部720は、前記復元された量子化係数を量子化部430で使用された量子化ステップで逆量子化する。
逆変換部730は、前記逆量子化された結果を逆DCT変換、逆ウェーブレット変換 などの逆空間的変換技法を使用して逆変換する。
逆予測部740は、予測部410で求めた予測イメージを同様の方式で求め、前記求めた予測イメージを前記逆変換された結果と加算することによってビデオシーケンスを復元する。この時、逆予測部740は場合(イントラベース予測、残差予測などの場合)によっては下位階層デコーダ600でデコーディングされた結果を利用することもある。
現在階層デコーダ700と同様に下位階層デコーダ600も同一な機能のエントロピ復号化部610、逆量子化部620、逆変換部630、および逆予測部640を含む。
一方、フラッグ復号化装置290は、前記最終ビデオストリームから下位階層のフラッグ(F)と、現在階層のフラッグ(F)の符号化された値を抽出し、前記Fと前記符号化された値から現在階層のフラッグ(F)を復元する。
前記抽出された下位階層のフラッグ(F)は下位階層デコーダ600の構成要素610、620、630、640で該当動作を行うことに利用されることができ、前記復元された現在階層のフラッグ(F)はまたは現在階層デコーダ700の構成要素710、720、730、740で該当動作を実行することに利用されることができる。
もちろん、フラッグ符号化装置290はフラッグ符号化装置200で代替されることができ、この場合には階層間の関連性は使用しないため、FはFと関係なく空間的関連性だけを利用して、エントロピ復号化される。
ここまでの図4、図5、図8、図11、図13および図14の各構成要素はメモリ上の所定領域で行われるタスク、クラス、サブルーチン、プロセス、オブジェクト、実行スレッド、プログラムのようなソフトウェア(software)や、FPGA(field−programmable gate array)やASIC(application−specific integrated circuit)のようなハードウェア(hardware)で具現されることができ、また前記ソフトウェアおよびハードウェアの組み合わせで形成されることもできる。前記構成要素はコンピュータで判読可能な保存媒体に含まれていることもあり、複数のコンピュータにその一部が分散されて分布されることもできる。
以上添付された図面を参照し、本発明の実施形態について説明したが、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者は、本発明を、その技術的思想や必須の特徴を変更しない範囲で、他の具体的な形態において実施されうることを理解することができる。したがって、上記実施形態はすべての面で例示的なものであり、限定的なものではないと理解しなければならない。
一つのフレームを構成するマクロブロックを示す図である。 それぞれのマクロブロックヘッダーに含まれた特定フラッグの間の空間的関連性を示す図面である。 同一なフラッグの値を集めてエントロピ符号化する概念を示す図である。 本発明の一実施形態によるフラッグ符号化装置の構成を図示するブロック図である。 本発明の一実施形態によるフラッグ復号化装置の構成を図示するブロック図である。 本発明の一実施形態によるフラッグ符号化方法を示すフローチャートである。 SVCで使用される多様な予測技法の概念を示す図である。 本発明の他の実施形態によるフラッグ符号化装置の構成を図示するブロック図である。 本発明の他の実施形態によるフラッグ符号化方法を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態によるフラッグ復号化方法を示すフローチャートである。 本発明の他の実施形態によるフラッグ復号化装置の構成を図示するブロック図である。 本発明の他の実施形態によるフラッグ復号化方法を示すフローチャートである。 図4または図8のフラッグ符号化装置が適用できるビデオエンコーダの構成を図示するブロック図である。 図5または図11のフラッグ復号化装置が適用できるビデオデコーダの構成を図示するブロック図である。
符号の説明
100、190 フラッグ符号化装置
101 フラッグ判読部
105、260 演算部
110 フラッグ組み合わせ部
120、210 グループサイズ設定部
130 ビット列分割部
140 パターンビット設定部
150 フラッグコーディング部
160 記録部
170 バッファ
200、290 フラッグ復号化装置
220 パターンビット判読部
230 フラッグデコーディング部
240 出力バッファ
250 フラッグ設定部
300 下位階層エンコーダ
305 ダウンサンプリング部
310、410 予測部
320、420 変換部
330、430 量子化部
340、440 エントロピ符号化部
350、450 フラッグ設定部
360 Mux
400 現在階層エンコーダ
500 ビデオエンコーダ
600 下位階層デコーダ
610、710 エントロピ復号化部
620、720 逆量子化部
630、730 逆変換部
640、740 逆予測部
650 Demux
700 現在階層デコーダ
800 ビデオデコーダ

Claims (31)

  1. 複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する方法であって、
    前記複数のブロックのグループの空間的関連性によって前記複数のブロックのグループ別に割り当てられるフラッグ値を各々集めてフラッグビット列を生成する段階と、
    前記フラッグビット列を所定のグループサイズを利用して複数のビット列で分割する段階と、
    前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定する段階、および
    前記設定されたパターンビットによって前記分割されたビット列をエントロピ符号化する段階と、を含むフラッグ符号化方法。
  2. 前記ブロックは、スライス、マクロブロック、またはサブブロックである請求項1に記載のフラッグ符号化方法。
  3. 前記グループサイズは、4、8、または16のうちいずれか一つである請求項1に記載のフラッグ符号化方法。
  4. 前記グループサイズは、前記分割されたビット列に含まれた総ビットに対する前記分割されたビット列のビットに含まれる0ビットの比率と臨界値を比較することによって決定される請求項1に記載のフラッグ符号化方法。
  5. 前記臨界値は、1/3および4/5である請求項4に記載のフラッグ符号化方法。
  6. 前記0ビットの比率が1/3より小さい場合には前記グループサイズは1と決定されて、前記0ビットの比率が4/5より大きい場合には前記グループサイズは8と決定され、それ以外の場合には前記グループサイズは4と決定される請求項5に記載のフラッグ符号化方法。
  7. 前記フラッグは、残差予測フラッグまたはcbp(coded block pattern)フラッグである請求項1に記載のフラッグ符号化方法。
  8. 前記パターンビットは、前記ブロックのヘッダーに記録されて、前記グループサイズはスライスヘッダーに記録される請求項1に記載のフラッグ符号化方法。
  9. 複数の階層で形成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する方法であって、
    第1階層のブロックに対する第1フラッグ値と、前記第1階層のブロックと対応される第2階層のブロックに対する第2フラッグ値に対して排他的論理和演算を行う段階と、
    前記第1階層のブロックの空間的関連性によって前記演算結果値を集めてフラッグビット列を生成する段階と、
    前記フラッグビット列を所定のグループサイズを利用して複数のビット列で分割する段階と、
    前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定する段階、および
    前記設定されたパターンビットよって前記分割されたビット列をエントロピ符号化する段階と、を含むフラッグ符号化方法。
  10. 前記第2階層は、前記第1階層より低い階層である請求項9に記載のフラッグ符号化方法。
  11. 前記ブロックは、スライス、マクロブロック、またはサブブロックである請求項9に記載のフラッグ符号化方法。
  12. 前記グループサイズは、前記分割されたビット列に含まれた総ビットに対する前記分割されたビット列のビットに含まれる0ビットの比率と臨界値を比較することによって決定される請求項9に記載のフラッグ符号化方法。
  13. 前記臨界値は1/3および4/5である請求項12に記載のフラッグ符号化方法。
  14. 前記0ビットの比率が1/3より小さい場合には前記グループサイズは1と決定されて、前記0ビットの比率が4/5より大きい場合には前記グループサイズは8と決定され、それ以外の場合には前記グループサイズが4と決定される請求項13に記載のフラッグ符号化方法。
  15. 前記フラッグは、残差予測フラッグである請求項9に記載のフラッグ符号化方法。
  16. 複数のブロックで構成されるビデオフレームのコーディングにおいて使用されるフラッグを復号化する方法であって、
    ビデオストリームから所定のビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを判読する段階と、
    前記パターンビットが第1ビットを有する場合、グループサイズに該当するフラッグビット列を0と設定する段階と、
    前記パターンビットが第2ビットを有する場合、前記ビデオストリームから前記グループサイズだけのブロックに対する符号化されたフラッグビット列を判読する段階、および
    前記判読されたフラッグビット列をエントロピ復号化する段階と、を含むフラッグ復号化方法。
  17. 前記ブロックは、スライス、マクロブロック、またはサブブロックである請求項16に記載のフラッグ復号化方法。
  18. 前記グループサイズは、前記ビデオストリームから判読される請求項16に記載のフラッグ復号化方法。
  19. 前記グループサイズは、前記分割されたビット列に含まれた総ビットに対する前記フラッグビット列のビットに含まれる0ビットの比率と臨界値を比較することによって決定される請求項16に記載のフラッグ復号化方法。
  20. 前記臨界値は、1/3および4/5である請求項19に記載のフラッグ復号化方法。
  21. 前記0ビットの比率が1/3より小さい場合には前記グループサイズは1と決定されて、前記0の比率が4/5より大きい場合には前記グループサイズは8と決定され、それ以外の場合には前記グループサイズは4と決定される請求項20に記載のフラッグ復号化方法。
  22. 前記フラッグは、残差予測フラッグまたはcbp(coded block pattern)フラッグである請求項16に記載のフラッグ復号化方法。
  23. 前記フラッグビット列を0と設定する段階で0と設定されたフラッグビット列または前記判読されたフラッグビット列をエントロピ復号化する段階でエントロピ復号化されたフラッグビット列と、下位階層での対応されるフラッグビット列に対して排他的論理和を行う段階と、をさらに含む請求項16に記載のフラッグ復号化方法。
  24. 複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する装置であって、
    前記複数のブロックのグループの空間的関連性によって前記複数のブロックのグループそれほど割り当てられるフラッグ値をそれぞれ集めてフラッグビット列を生成するビット列生成手段と、
    前記フラッグビット列を所定のグループサイズを利用して複数のビット列で分割するビット列分割手段と、
    前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定するパターンビット設定手段、および
    前記設定されたパターンビットによって前記分割されたビット列をエントロピ符号化するエントロピ符号化する手段と、を含むフラッグ符号化装置。
  25. 複数の階層で形成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを符号化する装置であって、
    現在階層のブロックに対する第1フラッグ値と、前記現在階層のブロックと対応される下位階層のブロックに対する第2フラッグ値に対して排他的論理和演算を行う排他的論理和演算手段と、
    前記現在階層のブロックの空間的関連性によって前記演算結果値を集めてフラッグビット列を生成するフラッグビット列生成手段と、
    前記フラッグビット列を所定のグループサイズで分割するビット列分割手段と、
    前記分割されたビット列に含まれたビットがすべて0であるのかを示すパターンビットを設定するパターンビット設定手段、および
    前記設定されたパターンビットによって前記分割されたビット列をエントロピ符号化するエントロピ符号化手段と、を含むフラッグ符号化装置。
  26. 複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを復号化する装置であって、
    所定のビット列に含まれたすべてのビットが0であるのかを示すパターンビットをビデオストリームから判読するパターンビット判読手段と、
    前記パターンビットが第1ビット値を有する場合、グループサイズに該当するフラッグビット列を0と設定するフラッグビット列設定手段と、
    前記パターンビットが第2ビット値を有する場合、前記ビデオストリームから前記グループサイズによるブロックに対する符号化されたフラッグビット列を判読するフラッグビット列判読手段、および
    前記判読されたフラッグビット列をエントロピ復号化するエントロピ復号化手段と、を含むフラッグ復号化装置。
  27. 複数のブロックで構成されるビデオフレームをコーディングするに使用されるフラッグを復号化する装置であって、
    現在階層のブロックに対する第1フラッグ値と、前記現在階層のブロックと対応される下位階層のブロックに対する第2フラッグ値に対して排他的論理和演算を行う排他的論理和演算手段と、
    所定のビット列に含まれたすべてのビットが0であるのかを示すパターンビットをビデオストリームから判読するパターンビット判読手段と、
    前記パターンビットが第1ビット値を有する場合、グループサイズに該当するフラッグビット列を0と設定するフラッグビット列設定手段と、
    前記パターンビットが第2ビット値を有する場合、前記ビデオストリームから前記グループサイズによるブロックに対する符号化されたフラッグビット列を判読するフラッグビット列判読手段、および
    前記判読されたフラッグビット列をエントロピ復号化するエントロピ復号化手段と、を含むフラッグ復号化装置。
  28. 第24項に記載のフラッグ符号化装置を含むビデオエンコーダ。
  29. 第25項に記載のフラッグ符号化装置を含むビデオエンコーダ。
  30. 第26項に記載のフラッグ復号化装置を含むビデオデコーダ。
  31. 第27項に記載のフラッグ復号化装置を含むビデオデコーダ。
JP2008550212A 2006-01-12 2006-11-16 フラッグ符号化方法、フラッグ復号化方法、および前記方法を利用した装置 Pending JP2009523349A (ja)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US75821806P 2006-01-12 2006-01-12
US75906106P 2006-01-17 2006-01-17
KR1020060035461A KR100791295B1 (ko) 2006-01-12 2006-04-19 플래그 부호화 방법, 플래그 복호화 방법, 및 상기 방법을이용한 장치
PCT/KR2006/004826 WO2007081085A1 (en) 2006-01-12 2006-11-16 Method of encoding flag, method of decoding flag, and apparatus thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2009523349A true JP2009523349A (ja) 2009-06-18

Family

ID=38500408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2008550212A Pending JP2009523349A (ja) 2006-01-12 2006-11-16 フラッグ符号化方法、フラッグ復号化方法、および前記方法を利用した装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7840083B2 (ja)
EP (1) EP1972140A1 (ja)
JP (1) JP2009523349A (ja)
KR (2) KR100791295B1 (ja)
WO (1) WO2007081085A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013539313A (ja) * 2010-09-30 2013-10-17 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 階層的構造のシンボルを符号化するビデオ符号化方法及びその装置、階層的構造のシンボルを復号化するビデオ復号化方法及びその装置

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100791295B1 (ko) * 2006-01-12 2008-01-04 삼성전자주식회사 플래그 부호화 방법, 플래그 복호화 방법, 및 상기 방법을이용한 장치
US8938009B2 (en) * 2007-10-12 2015-01-20 Qualcomm Incorporated Layered encoded bitstream structure
BRPI0818444A2 (pt) * 2007-10-12 2016-10-11 Qualcomm Inc codificação adaptativa de informação de cabeçalho de bloco de vídeo
US8553785B2 (en) * 2008-12-31 2013-10-08 Stmicroelectronics, Inc. Apparatus and method for transmitting and recovering encoded data streams across physical medium attachments
KR20120035096A (ko) 2010-10-04 2012-04-13 한국전자통신연구원 쿼드 트리 변환 구조에서 부가 정보의 시그널링 방법 및 장치
KR101499919B1 (ko) * 2010-11-23 2015-03-10 한국전자통신연구원 비트 플레인 기반의 예측 오차 데이터 복호화 장치 및 방법
US9906786B2 (en) * 2012-09-07 2018-02-27 Qualcomm Incorporated Weighted prediction mode for scalable video coding
CN102883164B (zh) * 2012-10-15 2016-03-09 浙江大学 一种增强层块单元的编解码方法、对应的装置
US9247256B2 (en) 2012-12-19 2016-01-26 Intel Corporation Prediction method using skip check module
KR102184884B1 (ko) * 2014-06-26 2020-12-01 엘지디스플레이 주식회사 유기발광표시장치의 데이터 처리장치

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09307906A (ja) * 1996-05-16 1997-11-28 Sharp Corp 画像符号化装置及び画像復号装置
JPH10191324A (ja) * 1996-11-07 1998-07-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像符号化方法および画像符号化装置並びに画像符号化プログラムを記録した記録媒体
JP2001217722A (ja) * 2000-02-02 2001-08-10 Canon Inc 情報符号化装置及び情報符号化方法及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
JP2002532029A (ja) * 1998-11-30 2002-09-24 マイクロソフト コーポレイション ビデオ圧縮のための効率的マクロブロックヘッダ符号化
JP2002369208A (ja) * 2001-06-12 2002-12-20 Mitsubishi Electric Corp 映像信号符号化装置および映像信号符号化方法
JP2003125408A (ja) * 2001-10-15 2003-04-25 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 画像符号化装置、画像復号装置並びにその方法及び画像符号化プログラム、画像復号プログラム
JP2003324731A (ja) * 2002-04-26 2003-11-14 Sony Corp 符号化装置、復号装置、画像処理装置、それらの方法およびプログラム
WO2004039083A1 (ja) * 2002-04-26 2004-05-06 Ntt Docomo, Inc. 画像符号化装置、画像復号装置、画像符号化方法、画像復号方法、画像符号化プログラム及び画像復号プログラム

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6173013B1 (en) * 1996-11-08 2001-01-09 Sony Corporation Method and apparatus for encoding enhancement and base layer image signals using a predicted image signal
US6614845B1 (en) * 1996-12-24 2003-09-02 Verizon Laboratories Inc. Method and apparatus for differential macroblock coding for intra-frame data in video conferencing systems
JPH10320913A (ja) * 1997-05-23 1998-12-04 Sony Corp データ記録装置および方法、データ再生装置および方法、データ記録再生装置および方法、並びに伝送媒体
KR100281464B1 (ko) * 1998-03-14 2001-02-01 전주범 물체 기반 부호화 시스템의 보조 정보 부호화 장치
KR100528324B1 (ko) * 2002-08-30 2005-11-15 삼성전자주식회사 겹치는 사각 슬라이스 구조를 이용한 영상 부호화 및 복호화 장치 및 방법
JP3489581B2 (ja) 2002-03-28 2004-01-19 ソニー株式会社 画像符号化装置及び符号化方法
KR100543700B1 (ko) * 2003-01-30 2006-01-20 삼성전자주식회사 영상의 중복 부호화 및 복호화 방법 및 장치
US7369709B2 (en) * 2003-09-07 2008-05-06 Microsoft Corporation Conditional lapped transform
US7724827B2 (en) * 2003-09-07 2010-05-25 Microsoft Corporation Multi-layer run level encoding and decoding
KR100791295B1 (ko) * 2006-01-12 2008-01-04 삼성전자주식회사 플래그 부호화 방법, 플래그 복호화 방법, 및 상기 방법을이용한 장치
KR100809298B1 (ko) * 2006-06-22 2008-03-04 삼성전자주식회사 플래그 인코딩 방법, 플래그 디코딩 방법, 및 상기 방법을이용한 장치
KR101356733B1 (ko) * 2007-03-07 2014-02-05 삼성전자주식회사 컨텍스트 기반 적응적 이진 산술 부호화, 복호화 방법 및장치

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH09307906A (ja) * 1996-05-16 1997-11-28 Sharp Corp 画像符号化装置及び画像復号装置
JPH10191324A (ja) * 1996-11-07 1998-07-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像符号化方法および画像符号化装置並びに画像符号化プログラムを記録した記録媒体
JP2002532029A (ja) * 1998-11-30 2002-09-24 マイクロソフト コーポレイション ビデオ圧縮のための効率的マクロブロックヘッダ符号化
JP2001217722A (ja) * 2000-02-02 2001-08-10 Canon Inc 情報符号化装置及び情報符号化方法及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
JP2002369208A (ja) * 2001-06-12 2002-12-20 Mitsubishi Electric Corp 映像信号符号化装置および映像信号符号化方法
JP2003125408A (ja) * 2001-10-15 2003-04-25 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 画像符号化装置、画像復号装置並びにその方法及び画像符号化プログラム、画像復号プログラム
JP2003324731A (ja) * 2002-04-26 2003-11-14 Sony Corp 符号化装置、復号装置、画像処理装置、それらの方法およびプログラム
WO2004039083A1 (ja) * 2002-04-26 2004-05-06 Ntt Docomo, Inc. 画像符号化装置、画像復号装置、画像符号化方法、画像復号方法、画像符号化プログラム及び画像復号プログラム

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013539313A (ja) * 2010-09-30 2013-10-17 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 階層的構造のシンボルを符号化するビデオ符号化方法及びその装置、階層的構造のシンボルを復号化するビデオ復号化方法及びその装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP1972140A1 (en) 2008-09-24
KR20070112087A (ko) 2007-11-22
KR20070075227A (ko) 2007-07-18
US20070160302A1 (en) 2007-07-12
WO2007081085A1 (en) 2007-07-19
KR101041973B1 (ko) 2011-06-16
US7840083B2 (en) 2010-11-23
KR100791295B1 (ko) 2008-01-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4589290B2 (ja) ある階層のフラグを階層間の連関性を用いて符号化する方法、前記符号化されたフラグを復号化する方法、及び装置
JP2009523349A (ja) フラッグ符号化方法、フラッグ復号化方法、および前記方法を利用した装置
JP4991699B2 (ja) ビデオ信号のスケーラブルなエンコーディング方法およびデコーディング方法
KR100791299B1 (ko) 다 계층 기반의 비디오 인코딩 방법 및 장치
JP4834732B2 (ja) エントロピコーディングの性能向上方法および装置、前記方法を利用したビデオコーディング方法および装置
KR100772878B1 (ko) 비트스트림의 비트율 조절을 위한 우선권 할당 방법,비트스트림의 비트율 조절 방법, 비디오 디코딩 방법 및 그방법을 이용한 장치
KR100952892B1 (ko) 비디오 데이타의 인트라코딩 방법 및 장치
JP4837047B2 (ja) ビデオ信号をグループ別にエンコーディングおよびデコーディングする方法および装置
US20080080620A1 (en) Method and apparatus for entropy encoding/decoding
JP2008005504A (ja) フラグエンコード方法、フラグデコード方法、および前記方法を用いた装置
KR20070077059A (ko) 엔트로피 부호화/복호화 방법 및 장치
KR100714706B1 (ko) 엔트로피 코딩의 성능 향상 방법 및 장치, 상기 방법을이용한 비디오 코딩 방법 및 장치
KR100834757B1 (ko) 엔트로피 부호화 효율을 향상시키는 방법 및 그 방법을이용한 비디오 인코더 및 비디오 디코더

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20100511

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20101019