JP2013048482A - イントラ予測映像符号化のための方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明による映像信号に対する符号化方法は、符号化を処理する符号化ブロックに対する符号化モードを決定するステップと、符号化ブロックを構成する複数のサブブロックを順次的に選択するステップと、選択したサブブロックに含まれた複数のピクセルを決定した符号化モードを使用して符号化するステップと、を有することを特徴とする。
【選択図】図3
Description
したがって、映像符号化プロセスは、画質とイメージ圧縮に必要なビット数との適切なトレードオフを実行する。また、映像符号化が比較的複雑なプロセスであるため、例えば、映像符号化がソフトウェアで実現される場合に、映像符号化プロセスは、比較的多くの中央処理装置(Central Processing Unit:CPU)サイクルを必要とする。さらに悪いことに、映像符号化が実時間で実行される場合には、時間的な制約が符号化の精度を制限し、その結果、達成可能な画質が制限される。
特に、H.264/AVC規格において、周辺画素値を用いて空間領域でのイントラ予測符号化を実行する。どんな周辺画素値を使用するかに関する決定は、符号化効率を向上させるのに重要である。このために、最適なイントラ予測方向を定め、イントラ予測方向に沿う周辺画素値を使用して符号化される画素値を予測する。この場合に、エンコーダは、イントラ予測方向情報をデコーダに通知することにより、デコーダがこれと同一の方向に周辺画素値を使用して復号化する画素の予測値を計算することができる。
図1を参照すると、H.264規格における4×4イントラ予測モードには、垂直モード(モード0)、水平モード(モード1)、DCモード(モード2)、対角線左側モード(モード3)、対角線右側モード(モード4)、垂直右側モード(モード5)、垂直左側モード(モード6)、水平上側モード(モード7)、及び水平下側モード(モード8)などの計9個が存在する。
図2を参照すると、H.264規格における16×16イントラ予測モードには、垂直モード(モード0)、水平モード(モード1)、DCモード(モード2)、平面モード(モード3)などの4個が存在する。
上記イントラ予測モードを決定するステップは、複数のイントラ予測モードの各々で副単位別にイントラ予測を行うステップと、予測副単位と元副単位との間の剰余データを確認し、上記剰余データを上記予測副単位と組み合わせることにより復元副単位を生成するステップと、複数のイントラ予測モードの中のイントラ予測モードを各符号化単位のイントラ予測モードとして選択するステップとを含み、上記剰余データを取得するステップは、上記復元副単位を生成する間に生成された剰余データを読み出すことが好ましい。
上記イントラ予測モードを選択するステップは、上記複数のイントラ予測モードの各々に対して、上記復元副単位を組み合わせることにより上記符号化単位のコストを計算し、最小のコストを有するイントラ予測モードを上記各符号化単位のイントラ予測モードとして選択する。
副単位別にイントラ予測を行うステップは、上記各副単位に隣接した復元副単位の画素を用いて副単位別にイントラ予測を行う。
上記副単位のイントラ予測を行うステップは、上記各副単位に隣接した復元画素値を用いて各副単位のイントラ予測を行うことができる。
上記副単位のイントラ予測を行うステップは、所定の順序に上記副単位のイントラ予測を行うことが好ましい。
上記イントラ予測部は、ユーザーからイントラ予測モードを示す情報を受信し、上記イントラ予測モードを上記符号化単位のイントラ予測モードとして決定することができる。
上記イントラ予測符号化装置は、上記イントラ予測モードを副単位に適用することにより生成された予測副単位と外部から受信した元ピクチャーの副単位との間の差を計算する減算部と、上記差を含む剰余データを符号化する剰余データ符号化部と、上記剰余データ符号化部の符号化方法に従って、符号化された上記剰余データを復号化する剰余データ復号化部と、上記予測副単位を復号化された上記剰余データと組み合わせることにより、復元副単位を生成する加算部とをさらに具備してもよい。
上記イントラ予測部は、上記各副単位に隣接した復元副単位の画素を用いて副単位別に各副単位のイントラ予測を実行することが好ましい。
上記イントラ復号化部は、上記各副単位に隣接した復元画素値を用いて各副単位のイントラ予測を行うことが好ましい。
また、本発明の実施形態に従って、符号化単位(例えば、マクロブロック)は、複数の副単位に分割され、各副単位は、イントラ予測単位である。また、この副単位は、H.264/AVC規格に従って、8×8、4×4、又は2×2画素などでなされた単位であり得る。
本発明のイントラ予測符号化及び復号化方法がH.264/AVC規格に基づいており、マクロブロックを符号化単位として使用し、8×8、4×4、又は2×2画素を有する副単位を形成しているが、本発明は、これに限定されず、任意の他の映像符号化及び復号化に様々に適用可能であることはもちろんである。
符号化単位の副単位のイントラ予測モードの間には、相当な相関関係(correlation)が存在し得る。本発明のイントラ予測符号化方法は、この相関関係に基づいて、符号化単位当たりの1つのイントラ予測モードに関する情報を符号化し、副単位別にイントラ予測を実行する。
本発明のイントラ予測復号化方法は、符号化単位別に受信した単一のイントラ予測モード(IPM)を確認し、この確認されたIPMを符号化単位のすべての副単位に適用し、イントラ予測復号化を副単位別に実行する。
本発明の一実施形態において、イントラ予測部110は、制御部180によりイントラ予測モードが通知されるが、本発明は、これに限定されない。例えば、制御部180は、イントラ予測部110が副単位のイントラ予測を行うように指示し、イントラ予測部110は、イントラ予測モードで順次に副単位を予測する。
剰余データ符号化部140は、減算部120から受信した剰余データを、例えば、DCTを用いて変換した後に、この変換された剰余データを量子化し、量子化された剰余データを符号化する。剰余データ復号化部150は、符号化されたこの剰余データを復号化する。
エントロピー符号化部160は、剰余データのエントロピー符号化を行う。マルチプレクサー(MUX)190は、イントラ予測モード(IPM)を示す情報、エントロピー符号化された剰余データ、及び剰余データに関する情報をマルチプレキシングし、結果として得られた圧縮データを出力する。
すなわち、制御部180は、複数のイントラ予測モード(IPM)で副単位を予測することにより複数の予測副単位10を生成するようにイントラ予測部110を制御し、各IPMで予測副単位10と元副単位20との間の剰余データの符号化及び復号化を行うように、減算部120、データ符号化部140、及びデータ復号化部150の動作を制御し、予測副単位10を復元された剰余データと組み合わせることにより、復元副単位30の生成及び格納を行うように加算部155及び記憶部130の動作を制御する。
図8は、本発明の実施形態によるイントラ予測符号化方法を示すフローチャートである。
図8を参照すると、符号化単位(例えば、マクロブロック)が入力されると、ステップS410で、制御部180は、イントラ予測部110が動作するように指示する。
制御部180は、ステップS430で、現在の符号化単位のイントラ予測モード(IPM)を決定し、IPMで現在の符号化単位を予測するために、イントラ予測部110、減算部120、剰余データ符号化部140、剰余データ復号化部150、及び加算部155などの動作を制御する。
制御部180が決定したIPMがユーザーの入力により選択されたIPMであるが、本発明は、これに限定されず、IPM決定は、様々な方式でなされることができる。例えば、IPMを決定する他の実施形態として、本発明の一実施形態によるイントラ予測映像符号化装置が複数のイントラ予測モードで符号化単位のイントラ予測を実行し、IPMに対する符号化単位のコストを計算した後に、最小のコストを有するイントラ予測モードを選択することも可能である。
図9を参照すると、ステップS433乃至ステップS437を除いては、ステップS410、420、及び440は、本発明の一実施形態によるイントラ予測符号化方法と同一の方式で行われる。ここでは、ステップS433乃至ステップS437のみについて説明する。
複数のイントラ予測モード(IPM)のコストの計算の際に、ステップS436で、すべてのイントラ予測モードに対してイントラ予測が完了したか否かを確認する。すべてのIPMに対してイントラ予測が完了した場合には、ステップS437を実行する。あるIPMに対してイントラ予測が完了しなかった場合には、ステップS433、ステップS434、及びステップS435を繰り返す。
制御部180は、ステップS436で、すべてのイントラ予測モードに対するイントラ予測が完了したことを確認する。
イントラ予測部110は、ステップS437で、イントラ予測モード(IPM)に対して計算されたコストに基づいて最小のコストを有するIPMを選択する。
また、本発明の一実施形態において、3つのイントラ予測モード(IPM)でイントラ予測を実行するものを例示しているが、本発明は、これに限定されない。例えば、図1に示した9個のイントラ予測モードを符号化単位に適用することもできる。
DEMUX510は、符号化された圧縮データをパーシング(parsing)することにより、符号化単位のイントラ予測モード(IPM)に関する情報を取得する。
イントラ復号化部520は、符号化されたこのイントラ予測モードに関する情報を復号化し、符号化単位を副単位別に復元する。すなわち、イントラ復号化部520は、記憶部530に記憶されている隣接画素値を使用してイントラ予測を実行することにより、図4に示した順序で予測副単位を生成する。この予測副単位の生成は、イントラ予測映像符号化装置における予測副単位を生成する方法と同一の方法でなされる。
加算部575は、予測副単位を剰余データと組み合わせることにより復元された副単位を生成し、生成されたこの副単位を記憶部530に格納する。
エントロピー復号化部560は、受信した圧縮データをエントロピー復号化することにより量子化された係数を生成する。剰余データ復号化部570は、量子化されたこの係数の逆量子化及び逆変換により剰余データを復元する。
加算部575は、復元された剰余データをイントラ予測により復元された映像情報に反映することにより、最終の映像情報を復元する。
制御部580は、各機能部の動作を制御することにより全般的な制御をイントラ予測映像復号化装置に提供する。
図11は、本発明の一実施形態によるイントラ予測復号化方法を示すフローチャートである。図11を参照すると、DEMUX510は、ステップS610で、圧縮データを受信し、ステップS620で、この圧縮データから符号化単位のイントラ予測モード(IPM)を示す情報を復元し、このIPM情報をイントラ復号化部520に提供する。
ステップS610で、DEMUX510は、圧縮データを受信し、ステップS620で取得したイントラ予測モード(IPM)情報は、図6に示した水平IPMを示す。
イントラ復号化部520は、ステップS630で、図4に示した順序で副単位別に水平イントラ予測を行う。すなわち、イントラ復号化部520は、記憶部530から検索された副単位0の左側に隣接した4個の画素値を用いてイントラ予測により4×4副単位0の16個の画素値を復元する。剰余データ復号化部570は、副単位0の剰余データを復号化し、加算部575は、予測副単位0を剰余データ復号化部570から受信した剰余データと組み合わせることにより、復元副単位0を生成する。復元副単位0は、記憶部530に記憶されている。
イントラ復号化部520、剰余データ復号化部570、及び加算部575は、ステップS640で上述した動作を反復することにより、復元された副単位2乃至15を生成する。符号化単位のすべての副単位に対する復元副単位を生成することにより、符号化単位のイントラ予測を完了する。
また、符号化単位の副単位が図4に示した順序に基づいてイントラ予測が行われたが、本発明は、これに限定されず、副単位のイントラ予測を行う順序は、様々に変形されて適用されることができる。
20 元副単位
30 復元副単位
110 イントラ予測部
120 減算部
130 記憶部
140 剰余データ符号化部
150 剰余データ復号化部
155 加算部
160 エントロピー符号化部
180 制御部
190 マルチプレクサー
510 デマルチプレクサー
520 イントラ復号化部
530 記憶部
560 エントロピー復号化部
570 剰余データ復号化部
575 加算部
580 制御部
Claims (10)
- 映像信号に対する符号化方法であって、
符号化を処理する符号化ブロックに対する符号化モードを決定するステップと、
前記符号化ブロックを構成する複数のサブブロックを順次的に選択するステップと、
前記選択したサブブロックに含まれた複数のピクセルを前記決定した符号化モードを使用して符号化するステップと、
を有することを特徴とする符号化方法。 - 前記符号化するステップは、
前記選択したサブブロックと直前に選択されて符号化されたサブブロックから復元されたサブブロック間の剰余データを抽出するステップと、
前記抽出した剰余データを前記決定した符号化モードを使用して符号化するステップと、
次のサブブロックに対する符号化のために前記符号化された剰余データを利用して前記選択したサブブロックを復元するステップと、
を含むことを特徴とする請求項1に記載の符号化方法。 - 前記符号化モードはイントラ予測モードであることを特徴とする請求項1に記載の符号化方法。
- 前記符号化ブロックに対する符号化により出力される圧縮データと前記決定した符号化モードに関する情報を結合して圧縮ビット列で出力するステップをさらに有することを特徴とする請求項1に記載の符号化方法。
- 前記決定した符号化モードは、前記符号化ブロックを構成する複数のサブブロックの各々を符号化するために共通で使用されることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の符号化方法。
- 映像信号に対する符号化装置であって、
符号化を処理する符号化ブロックに対する符号化モードを決定する制御部と、
前記符号化ブロックを構成する複数のサブブロックを順次的に選択し、前記選択したサブブロックに含まれた複数のピクセルを前記決定した符号化モードを使用して符号化する符号化部と、
を具備することを特徴とする符号化装置。 - 前記符号化部は、
前記選択したサブブロックと直前に選択されて符号化されたサブブロックから復元されたサブブロック間の剰余データを抽出する減算部と、
前記抽出した剰余データを前記決定した符号化モードを使用して符号化する剰余データ符号化部と、
次のサブブロックに対する符号化のために前記符号化された剰余データを利用して前記選択したサブブロックを復元する剰余データ復元部と、
を具備することを特徴とする請求項6に記載の符号化装置。 - 前記符号化モードはイントラ予測モードであることを特徴とする請求項6に記載の符号化装置。
- 前記符号化ブロックに対する符号化により出力される圧縮データと前記決定した符号化モードに関する情報を結合して圧縮ビット列で出力する結合部をさらに具備することを特徴とする請求項6に記載の符号化装置。
- 前記符号化部は、
前記決定した符号化モードを前記符号化ブロックを構成する複数のサブブロックの各々を符号化するために共通で使用することを特徴とする請求項6乃至9のいずれか1項に記載の符号化装置。
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