JP2014132765A - 画像復号装置および画像復号方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】画像復号装置は、第一の動き予測モードがスキップモードであるかどうかを特定し、第一の動き予測モードがスキップモードでなく、かつ、基準ブロックのサイズが閾値よりも大きい場合に、基準ブロックを階層的に分割して得られる第二の動き予測単位ブロックごとに第二の動き予測モードを復号し、第二の動き予測モードがスキップモードであるかどうかを特定する復号部と、第一の動き予測モードおよび第二の動き予測モードがスキップモードであるかどうかに応じて予測画像を生成する予測部と、第一の動き予測モードまたは第二の動き予測モードがスキップモードである場合、ゼロに設定した予測誤差信号と、予測画像とを加算する加算部とを備える。
【選択図】図18
Description
以下、この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
本実施の形態では、4:4:4フォーマットで入力されるデジタル映像信号の圧縮伸張を行う画像符号化装置および画像復号装置につき、各色成分の信号の状態に適応して動き補償予測処理を行う画像符号化装置および画像復号装置について述べる。
図2は、実施の形態1に係る画像符号化装置の構成を示すブロック図である。図2に示す画像符号化装置は、4:4:4フォーマットの入力映像フレームを所定サイズのブロック、即ちMmax×Mmax画素ブロック(以下、「基準ブロック」と呼ぶ)に分割し、同基準ブロックの単位で動き予測を行い、予測誤差信号を圧縮符号化するように構成する。
(1)基準ブロック・動き予測単位ブロックのサイズと動き予測に用いる分割形状の連動適応化
(2)各色成分の性質に応じた動き予測モード、動きベクトルの決定
(3)基準ブロック・動き予測単位ブロックのサイズに基づく適応的なスキップモード選択
また、「S.Kondo and H.Sasai, "A Motion Compensation Technique using Sliced Blocks and its Application to Hybrid Video Coding", VCIP 2005, July 2005」では、従来のマクロブロックに対して動き予測適用領域の分割形状の多様化手法が開示されている。この文献では、分割形状を、マクロブロック分割を行う線分とそのブロック境界との交点位置によって表現する。しかしながら、この方法は画素数Mを固定したままで基準ブロック内の分割パターンを増加させる方法であり、以下の問題がある。
基準ブロックの分割パターンを記述するための符号量が増加する。Mmax mod mi=0なる任意のmiを許容することによって、基準ブロック内の分割パターンが増加し、そのパターンを指定するための情報をオーバヘッド情報として符号化する必要が生じる。分割パターンが増加するほど、ある特定の分割パターンの発生する確率が分散するため、分割パターンのエントロピー符号化が非効率となり、符号量としてのオーバヘッドとなって符号化トータルとしての性能に限界が生じる。
分割パターンが増加することによって、符号化時に最適な分割を選択するために必要な演算量が増大する。動き予測は符号化処理負荷の大半を占める高負荷処理であり、やみくもに分割パターンが増加するアルゴリズムでは、画像符号化装置はその中から特定の分割パターンのみを検証・利用するように設計せざるを得ない。したがって画像符号化装置は、アルゴリズムがもつ本来の性能を最大限活かしきることができない場合がある。
(1) 符号化対象映像の解像度に基づいて決定する。同一Mmax値の場合、解像度が大きい場合は基準ブロック内の画像信号パターンがよりノイズ成分的な意味合いを持ち、動きベクトルが画像信号パターンを捉えにくくなる。そのような場合にMmax値を大きくして画像信号パターンを捕捉できるようにする
(2) フレーム間の差分値の大小をアクティビティとみなしてアクティビティが大きい場合は小さいMmax値で、小さい場合は大きなMmax値で動き予測を行う。また、この際の大きさ制御を、符号化対象映像のフレームレートに基づいて決定する。フレームレートが高いほどフレーム間相関が大きく動きベクトル自体のダイナミックレンジが小さくなりその符号量が小さくなるので、多少アクティビティが小さくてもMmax値を大きすぎないように設定して細かい動きまで予測できるようにする、などの方法が考えられる
(3) (1)と(2)の方法を重み付けで組み合わせて判断する
なお、図2では特に図示していないが、画像符号化装置は、Mmax,Li,Miの値を決定して各部へ通知するための基準ブロックサイズ決定部を備えて、基準ブロックサイズ情報18を決定する構成であってもよい。
J=D+λR (λ:定数) (1)
MVD(B0)=MVt-2(B0)−PMV(B0) (3)
MVD(B1)=MVt-1(B1)−PMV(B1)
なお、Li×Mi画素ブロックに対して、k=7即ちmc_mode7を選択した場合、さらにli×mi画素ブロックに対して、mc_mode0〜7のモードに相当する動き予測モードを選択するように構成する。このときのモードの名称は便宜上、sub_mc_mode0〜7とする。li×mi画素ブロックに対してsub_mc_modeを決定する処理は図5の処理フローに準ずるものとし、Li×Mi画素ブロック単位に対応するmc_mode7のコストJ7は、li×mi画素ブロックの単位で定まるsub_mc_modeを用いて得られる総コストとする。
コンテクストモデルとは、情報源シンボルの生起確率の変動要因となる他の情報との依存関係をモデル化したものであり、この依存関係に対応して生起確率の状態を切り替えることで、シンボルの実際の生起確率により適応した符号化を行うことが可能となる。図12にコンテクストモデルctxの概念を示す。なお、同図では情報源シンボルは二値としているが、多値でも構わない。ただし、本実施の形態1では、二値算術符号化のみを扱う。
コンテクストモデルは、符号化対象データを二値化部22にて二値系列化し、二値系列の各bin(バイナリ位置)に応じて定める。二値化の規則は、各符号化データの取りうる値のおおまかな分布に従い、可変長の二値系列への変換を行う。二値化は、本来多値を取りうる符号化対象データをそのまま算術符号化するよりもbin単位で符号化することにより確率数直線分割数を削減でき演算を簡略化できる、コンテクストモデルのスリム化が可能になるなどのメリットがある。
各bin0,1,2,4,5には、図16A〜図16Eに示すコンテクストモデルを適用する。Bin0は、図16Aに示すように、符号化対象データ(ブロックC)に対して上(ブロックA)・左(ブロックB)の位置の動き予測単位ブロックの状態が「スキップモードか否か」を生起確率の切り替え基準とする。Bin1は、図16Bに示すように、上(ブロックA)・左(ブロックB)の位置の動き予測単位ブロックの状態が「動き予測ブロック分割があるか否か」を生起確率の切り替え基準とする。Bin2は、図16Cに示すように、上(ブロックA)・左(ブロックB)の位置のブロックの状態が「複雑な動き予測モードか否か」を生起確率の切り替え基準とする。Bin3はコンテクストモデルを定義せず、所定の生起確率に固定化する。Bin4は、図16Dに示すように、左(ブロックB)の位置のブロックの状態が「動き予測形状分割が水平分割であるか否か」を生起確率の切り替え基準とする。Bin5は、図16Eに示すように、上(ブロックA)の位置のブロックの状態が「動き予測形状分割が垂直分割であるか否か」を生起確率の切り替え基準とする。このように、動き予測領域の形状に基づいてコンテクストモデル26を定めることにより、局所的な映像信号の性質に適応化して動き予測モード情報に関する生起確率の選択が可能となり、算術符号化の符号化効率を高めることができる。なお、li=mi=16においてsub_mc_skipを使用しない選択を行う場合(閾値lt>=16,mt>=16)は、図15(b)のBin0を符号化しないように構成する。
上記(A),(B)のプロセス(ステップST11,ST12)で、多値の符号化対象データの二値化と、各binに適用するコンテクストモデルの設定が完了し、符号化準備が整う。次いで生起確率生成部23にて算術符号化に用いる生起確率情報の生成処理が行われる。各コンテクストモデルには、0/1の各値に対する生起確率のバリエーションが含まれているので、ステップST11で決定されたコンテクストモデル26を参照して処理を行う。生起確率生成部23は、図13に示す評価値ek(C)のような生起確率選択のための評価値を定め、これに従って、参照するコンテクストモデルの選択肢の中からどの生起確率バリエーションを現在の符号化に用いるかを決定する。
さらに、本実施の形態1における可変長符号化部8は、生起確率情報記憶メモリ25を備え、符号化の過程で順次更新される生起確率情報28を、使用されるコンテクストモデルのバリエーション分だけ記憶する機構を備える。生起確率生成部23は、コンテクストモデル26の値に応じて、現在の符号化に用いる生起確率情報28を決定する。
上記(C)のプロセス(ステップST13)で、算術符号化プロセスに必要な確率数直線上の0/1各値の生起確率が得られるため、従来例にあげたプロセスに従って符号化部24において算術符号化を行う(ステップST14)。
また、実際の符号化値(0/1)29は、生起確率生成部23へフィードバックされ、使用した生起確率情報28の更新のため、0/1発生頻度のカウントが行われる(ステップST15)。例えば、ある特定の生起確率情報28を用いて100個のbinの符号化処理が行われた時点で、当該生起確率バリエーションにおける0/1の生起確率が0.25/0.75であったとする。ここで、同じ生起確率バリエーションを用いて「1」が符号化されると、「1」の出現頻度が更新され、0/1の生起確率は0.247/0.752に変化する。このメカニズムにより、実際の生起確率に適応した効率的な符号化を行うことが可能となる。
入力映像信号1は、上記処理に基づいて図2の画像符号化装置で符号化され、複数の基準ブロックを束ねた単位(以下、スライスと呼ぶ)でビットストリーム9として画像符号化装置から出力される。
図17に、ビットストリーム9のデータ配列を示す。ビットストリーム9は、フレーム中に含まれる基準ブロック数分の符号化データが集められたものとして構成され、基準ブロックはスライス単位にユニット化される。同一フレームに属する基準ブロックが共通パラメータとして参照するピクチャレベルヘッダが用意され、このピクチャレベルヘッダには、基準ブロックサイズ情報18が格納される。基準ブロックサイズMmaxが、ピクチャレベルより上位のシーケンス単位で固定化されるのであれば、基準ブロックサイズ情報18をシーケンスレベルヘッダに多重するように構成してもよい。
図18は、本実施の形態1における画像復号装置の構成を示すブロック図である。可変長復号部(復号部)100は、図17に示すビットストリーム9を入力とし、シーケンスレベルヘッダを復号した後、ピクチャレベルヘッダを復号して基準ブロックサイズの情報を復号する。これにより当該ピクチャで用いる基準ブロックのサイズMmaxと動き予測単位ブロックのサイズLi,Miを認識し、この基準ブロックサイズ情報18を予測誤差復号部101および予測部102へ通知する。なお、動き予測単位ブロックのサイズLi,Miを各基準ブロックヘッダ中に多重可能とするビットストリーム構成の場合には、可変長復号部100は、動き予測単位ブロックのサイズLi,Miが各基準ブロックヘッダ中に多重されているか否かを示す識別情報を復号し、同識別情報に基づいて、各基準ブロックヘッダを復号することによって動き予測単位ブロックのサイズLi,Miを認識するように構成する。
予測部102は、可変長復号部100によって復号される予測信号生成用パラメータ17とメモリ103内の参照画像信号15とから予測信号12を生成する。なお、予測部102は画像符号化装置における予測部4と等価な処理を行うが、動きベクトル検出動作は含まない。動き予測モードは図4に示すmc_mode0〜7のいずれかであり、予測部102はその分割形状に基づいて各基本ブロックに割り当てられる動きベクトルを用いて予測画像12を生成する。
復号予測誤差信号11と予測信号12は加算部により加算され、復号信号13としてループフィルタ104へ入力される。この復号信号13は、ループフィルタ104で符号化雑音を除去する処理が施された後、以降の予測信号12を生成するための参照画像信号15としてメモリ103に格納される。図18には図示していないが、ループフィルタ104は可変長復号部100によって復号される予測信号生成用パラメータ17、量子化パラメータ19に加えて、フィルタ係数情報20を用いて、画像符号化装置におけるループフィルタ14と等価な処理により参照画像信号15の生成を行う。画像符号化装置のループフィルタ14と画像復号装置のループフィルタ104との違いは、前者が原画像信号である符号化信号3を参照してフィルタ係数情報20を生成するのに対して、後者はビットストリーム9から復号したフィルタ係数情報20を参照してフィルタ処理を行う点である。
図19は可変長復号部100における算術復号処理に関わる内部構成を、図20はその動作フローを示す。
これらのプロセス(ステップST11〜ST13)は画像符号化装置側のプロセス(A)〜(C)(図11のステップST11〜ST13)に準ずるため、説明は省略する。なお、動き予測モード、動きベクトルの復号に用いるコンテクストモデルの決定には、上記復号したコンテクストモデル選択情報27を参照する。
これから復号しようとするbinの生起確率が上記(E)までのプロセスで確定するため、復号部105において、所定の算術復号処理プロセスに従って、binの値を復元する(ステップST21)。binの復元値40(図19)は、生起確率生成部23へフィードバックされ、使用した生起確率情報28の更新のため、0/1発生頻度のカウントが行われる(ステップST15)。復号部105では、各binの復元値が確定するごとに、二値化規則で定められる二値系列パターンとの合致を確認し、合致したパターンが指し示すデータ値を復号データ値106として出力する(ステップST22)。復号データが確定しない限りは、ステップST11へ戻って復号処理を継続する。
Claims (2)
- 動画像信号の各フレームを所定サイズの基準ブロック単位に分割して、当該基準ブロック単位で動き予測を行い予測符号化したビットストリームを入力として、前記動画像信号を復号する画像復号装置であって、
前記ビットストリームから、前記基準ブロックのサイズを定める情報と、ブロックのサイズに関する閾値を示す情報と、前記基準ブロックないし前記基準ブロックを階層的に分割したブロックとして定められる動き予測単位ブロックごとに、前記動き予測単位ブロックを分割した動きベクトル割り当て領域の形状を特定する動き予測モードと動きベクトルとを復号する復号部であって、前記基準ブロックに相当する第一の動き予測単位ブロックごとに第一の動き予測モードを復号し、前記第一の動き予測モードがスキップモードであるかどうかを特定し、前記第一の動き予測モードがスキップモードでなく、かつ、前記基準ブロックのサイズが前記閾値よりも大きい場合に、前記基準ブロックを階層的に分割して得られる第二の動き予測単位ブロックごとに第二の動き予測モードを復号し、前記第二の動き予測モードがスキップモードであるかどうかを特定する前記復号部と、
前記第一の動き予測モードがスキップモードである場合、周辺の動きベクトルから予測ベクトルを求めて前記第一の動き予測単位ブロックに対する動きベクトルとして設定して予測画像を生成し、
前記第一の動き予測モードがスキップモードでなく、かつ、前記第二の動き予測モードがスキップモードである場合、周辺の動きベクトルから予測ベクトルを求めて前記第二の動き予測単位ブロックに対する動きベクトルとして設定して予測画像を生成し、
前記第一の動き予測モードがスキップモードでなく、かつ、前記第二の動き予測モードがスキップモードではない場合、前記第二の復号部で復号される前記第二の動き予測モードと動きベクトルとに基づいて予測画像を生成する予測部と、
前記第一の動き予測モードまたは前記第二の動き予測モードがスキップモードである場合、ゼロに設定した予測誤差信号と、前記予測画像とを加算する加算部と、
を備えることを特徴とする画像復号装置。 - 動画像信号の各フレームを所定サイズの基準ブロック単位に分割して、当該基準ブロック単位で動き予測を行い予測符号化したビットストリームを入力として、前記動画像信号を復号する画像復号方法であって、
前記ビットストリームから、前記基準ブロックのサイズを定める情報と、ブロックのサイズに関する閾値を示す情報と、前記基準ブロックないし前記基準ブロックを階層的に分割したブロックとして定められる動き予測単位ブロックごとに、前記動き予測単位ブロックを分割した動きベクトル割り当て領域の形状を特定する動き予測モードと動きベクトルとを復号する復号ステップであって、前記基準ブロックに相当する第一の動き予測単位ブロックごとに第一の動き予測モードを復号し、前記第一の動き予測モードがスキップモードであるかどうかを特定し、前記第一の動き予測モードがスキップモードでなく、かつ、前記基準ブロックのサイズが前記閾値よりも大きい場合に、前記基準ブロックを階層的に分割して得られる第二の動き予測単位ブロックごとに第二の動き予測モードを復号し、前記第二の動き予測モードがスキップモードであるかどうかを特定する前記復号ステップと、
前記第一の動き予測モードがスキップモードである場合、周辺の動きベクトルから予測ベクトルを求めて前記第一の動き予測単位ブロックに対する動きベクトルとして設定して予測画像を生成し、
前記第一の動き予測モードがスキップモードでなく、かつ、前記第二の動き予測モードがスキップモードである場合、周辺の動きベクトルから予測ベクトルを求めて前記第二の動き予測単位ブロックに対する動きベクトルとして設定して予測画像を生成し、
前記第一の動き予測モードがスキップモードでなく、かつ、前記第二の動き予測モードがスキップモードではない場合、前記第二の復号部で復号される前記第二の動き予測モードと動きベクトルとに基づいて予測画像を生成する予測ステップと、
前記第一の動き予測モードまたは前記第二の動き予測モードがスキップモードである場合、ゼロに設定した予測誤差信号と、前記予測画像とを加算する加算ステップと、
を備えることを特徴とする画像復号方法。
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