JP2015233325A - 再生方法及び再生装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】再生方法は、対象ブロックの左下参照サンプル位置から開始し、対象ブロックの左、左上、上、右上の探索順で探索を行い、最初に探索された連続した一つ以上の有効な参照サンプルを第1の有効な参照サンプルセット、次に探索された連続した一つ以上の有効な参照サンプルを第2の有効な参照サンプルセットとし、(i)無効な参照サンプルが探索順において第1有効参照サンプルセット位置より前に位置するときは、第1有効参照サンプルセットのうち探索順において最初に位置する有効な参照サンプルの値を、(ii)無効な参照サンプルが第1有効参照サンプルセット位置と第2有効参照サンプルセット位置との間に位置するときは、第1有効参照サンプルセットのうち探索順において最後に位置する有効な参照サンプルの値を、無効な参照サンプルの補完値として用いる。
【選択図】図9
Description
ブロックの残差データを取得する解析ステップと、前記対象ブロックにイントラ予測を行うことで、前記対象ブロックの予測サンプル値を算出するイントラ予測ステップと、前記残差データと前記予測サンプル値とを加算することで前記対象ブロックの再構築サンプルを算出する再構築サンプル算出ステップとを含み、前記イントラ予測ステップでは、前記対象ブロックの直上及び直左の一方に位置する複数の参照サンプルの各々の有効性を判定し、前記複数の参照サンプルが有効な参照サンプルと無効な参照サンプルとを共に含む場合、当該有効な参照サンプルを用いて前記イントラ予測を行い、イントラ予測された参照サンプルを有効な参照サンプルと判定し、インター予測された参照サンプルを無効な参照サンプルと判定する。
直左の一方に位置する複数の参照サンプルの各々の有効性を判定し、前記複数の参照サンプルが有効な参照サンプルと無効な参照サンプルとを共に含む場合、当該有効な参照サンプルを用いて前記イントラ予測を行い、イントラ予測された参照サンプルを有効な参照サンプルと判定し、インター予測された参照サンプルを無効な参照サンプルと判定する。
プ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。本発明は、請求の範囲だけによって限定される。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本発明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成するものとして説明される。
本発明の実施の形態1では、参照サンプル値を用いてイントラ予測処理を行う制約付きイントラ予測方式を説明する。この方式では、まず各参照サンプル位置の有効性を判定する。そして、その有効な参照サンプル位置の参照サンプル値を用いて無効な参照サンプル位置の参照サンプル値である補完サンプル値を算出する。その後、有効な参照サンプル値及び補完サンプル値を用いてイントラ予測処理を行う。本発明の一実施の形態において、参照サンプルは、イントラ予測されていない場合に無効と判定され、そうでなければ有効と判定される。また、本発明の一実施の形態において、参照サンプルは、イントラ予測されていないか、利用可能でない場合に無効と判定され、そうでなければ参照サンプルは有効と判定される。
具体的には、プロファイルパラメータ951及びレベルパラメータ952の一方、又は両方と、ルックアップテーブルとを用いて、選択情報950を一意に決定できる。
測タイプの一方を選択し、選択結果を示す予測タイプD202を出力する。または、第1選択部201は、既に符号化されたサンプルに対して格納されている符号化情報D215を取得し、取得した符号化情報D215に基づき、イントラ予測タイプ及び非イントラ予測タイプの一方を選択してもよい。符号化情報D215は、例えば、予測タイプ、量子化パラメータ、及びブロックの次元などである。この予測タイプD202は、スイッチ部103を制御するために用いられる。
を出力する。
本発明の実施の形態2では、上記制約付きイントラ予測方式として選択的イントラDC予測方式が用いられる場合について説明する。
C予測サンプル値が算出される。同じ図2の例では、(0,−1)から(11,−1)、及び(−1,0)から(−1,15)の28個の参照サンプルを全て用いて、イントラDC予測サンプルが算出される。
た選択結果により示されるイントラDC予測方式を用いて復号される。
03を可変長符号化ブロックD505として第2符号化部505へ出力する。
て、第2選択部605は、元のサンプルブロックと、選択された有効サンプル位置とを含むデータD606を、予測サンプル算出部606に出力する。
トストリームD704として第2復号部704へ出力する。
るイントラDC再構築サンプル値D808を算出する。また、再構築サンプル算出部807は、イントラ再構築サンプル値と、解析された予測方法とを含むデータD810を出力する。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法(画像符号化方法)または動画像復号化方法(画像復号方法)の構成を実現するためのプログラムを記憶メディアに記録することにより、上記各実施の形態で示した処理を独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実施することが可能となる。記憶メディアは、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ICカード、半導体メモリ等、プログラムを記録できるものであればよい。
いて、場合に応じて適切に変更することができる。
Term Evolution)方式、HSPA(High Speed Packet Access)の携帯電話機、またはPHS(Personal Handyphone System)等であり、いずれでも構わない。
るLSIex500において処理する。LSIex500は、ワンチップであっても複数チップからなる構成であってもよい。なお、動画像符号化・復号化用のソフトウェアをコンピュータex111等で読み取り可能な何らかの記録メディア(CD−ROM、フレキシブルディスク、ハードディスクなど)に組み込み、そのソフトウェアを用いて符号化・復号化処理を行ってもよい。さらに、携帯電話ex114がカメラ付きである場合には、そのカメラで取得した動画データを送信してもよい。このときの動画データは携帯電話ex114が有するLSIex500で符号化処理されたデータである。
明の画像符号化装置または画像復号装置として機能する)を有する信号処理部ex306と、復号化した音声信号を出力するスピーカex307、復号化した映像信号を表示するディスプレイ等の表示部ex308を有する出力部ex309とを有する。さらに、テレビex300は、ユーザ操作の入力を受け付ける操作入力部ex312等を有するインタフェース部ex317を有する。さらに、テレビex300は、各部を統括的に制御する制御部ex310、各部に電力を供給する電源回路部ex311を有する。インタフェース部ex317は、操作入力部ex312以外に、リーダ/レコーダex218等の外部機器と接続されるブリッジex313、SDカード等の記録メディアex216を装着可能とするためのスロット部ex314、ハードディスク等の外部記録メディアと接続するためのドライバex315、電話網と接続するモデムex316等を有していてもよい。なお記録メディアex216は、格納する不揮発性/揮発性の半導体メモリ素子により電気的に情報の記録を可能としたものである。テレビex300の各部は同期バスを介して互いに接続されている。
記録部ex400の構成を図26に示す。情報再生/記録部ex400は、以下に説明する要素ex401、ex402、ex403、ex404、ex405、ex406、ex407を備える。光ヘッドex401は、光ディスクである記録メディアex215の記録面にレーザスポットを照射して情報を書き込み、記録メディアex215の記録面からの反射光を検出して情報を読み込む。変調記録部ex402は、光ヘッドex401に内蔵された半導体レーザを電気的に駆動し記録データに応じてレーザ光の変調を行う。再生復調部ex403は、光ヘッドex401に内蔵されたフォトディテクタにより記録面からの反射光を電気的に検出した再生信号を増幅し、記録メディアex215に記録された信号成分を分離して復調し、必要な情報を再生する。バッファex404は、記録メディアex215に記録するための情報および記録メディアex215から再生した情報を一時的に保持する。ディスクモータex405は記録メディアex215を回転させる。サーボ制御部ex406は、ディスクモータex405の回転駆動を制御しながら光ヘッドex401を所定の情報トラックに移動させ、レーザスポットの追従処理を行う。システム制御部ex407は、情報再生/記録部ex400全体の制御を行う。上記の読み出しや書き込みの処理はシステム制御部ex407が、バッファex404に保持された各種情報を利用し、また必要に応じて新たな情報の生成・追加を行うと共に、変調記録部ex402、再生復調部ex403、サーボ制御部ex406を協調動作させながら、光ヘッドex401を通して、情報の記録再生を行うことにより実現される。システム制御部ex407は例えばマイクロプロセッサで構成され、読み出し書き込みのプログラムを実行することでそれらの処理を実行する。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置と、MPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1など異なる規格に準拠した動画像符号化方法または装置とを、必要に応じて適宜切替えることにより、映像データを生成することも可能である。
ビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム(PG)、インタラクティブグラフィックスストリームのうち、1つ以上を多重化することで得られる。ビデオストリームは映画の主映像および副映像を、オーディオストリーム(IG)は映画の主音声部分とその主音声とミキシングする副音声を、プレゼンテーショングラフィックスストリームは、映画の字幕をそれぞれ示している。ここで主映像とは画面に表示される通常の映像を示し、副映像とは主映像の中に小さな画面で表示する映像のことである。また、インタラクティブグラフィックスストリームは、画面上にGUI部品を配置することにより作成される対話画面を示している。ビデオストリームは、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠した動画像符号化方法または装置によって符号化されている。オーディオストリームは、ドルビーAC−3、Dolby Digital Plus、MLP、DTS、DTS−HD、または、リニアPCMのなどの方式で符号化されている。
、多重化データの先頭からインクリメントする番号はSPN(ソースパケットナンバー)と呼ばれる。
ダの初期化などに利用される。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法および装置、動画像復号化方法および装置は、典型的には集積回路であるLSIで実現される。一例として、図37に1チップ化されたLSIex500の構成を示す。LSIex500は、以下に説明する要素ex501、ex502、ex503、ex504、ex505、ex506、ex507、ex508、ex509を備え、各要素はバスex510を介して接続している。電源回路部ex505は電源がオン状態の場合に各部に対して電力を供給することで動作可能な状態に起動する。
符号化処理である。信号処理部ex507ではさらに、場合により符号化された音声データと符号化された映像データを多重化するなどの処理を行い、ストリームI/Oex506から外部に出力する。この出力された多重化データは、基地局ex107に向けて送信されたり、または記録メディアex215に書き込まれたりする。なお、多重化する際には同期するよう、一旦バッファex508にデータを蓄積するとよい。
Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データを復号する場合、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データを復号する場合に比べ、処理量が増加することが考えられる。そのため、LSIex500において、従来の規格に準拠する映像データを復号する際のCPUex502の駆動周波数よりも高い駆動周波数に設定する必要がある。しかし、駆動周波数を高くすると、消費電力が高くなるという課題が生じる。
して、従来の規格に準拠する復号処理部ex802に対し、映像データを復号するよう指示する。
像データであることを示している場合には、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を高く設定し、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を低く設定することも考えられる。また、他の例としては、識別情報が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示している場合には、CPUex502の駆動を停止させることなく、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、処理に余裕があるため、CPUex502の駆動を一時停止させることも考えられる。識別情報が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示している場合であっても、処理に余裕があれば、CPUex502の駆動を一時停止させることも考えられる。この場合は、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合に比べて、停止時間を短く設定することが考えられる。
テレビや、携帯電話など、上述した機器・システムには、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力される場合がある。このように、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力された場合にも復号できるようにするために、LSIex500の信号処理部ex507が複数の規格に対応している必要がある。しかし、それぞれの規格に対応する信号処理部ex507を個別に用いると、LSIex500の回路規模が大きくなり、また、コストが増加するという課題が生じる。
の汎用処理を実行できるものであってもよい。また、本実施の形態の構成を、LSIex500で実装することも可能である。
101、501 分割部
102、502、804 選択部
103、202、302、402、503、602、702、802 スイッチ部
104、504 第1符号化部
105、505 第2符号化部
106、506 ヘッダ符号化部
107、208、305、507、608、705 ゲート部
108、508 ビットストリーム生成部
201、601 第1選択部
203、404 有効性判定部
204、405 参照サンプル算出部
205、605 第2選択部
206、406、606、806 予測サンプル算出部
207、607 残差データ算出部
209、609 符号化部
210、610 再構築部
211、410、611、810 メモリ部
212 非イントラ予測部
220、420 イントラ予測部
300、700 動画像復号装置
301、701 解析部
303、703 第1復号部
304、704 第2復号部
306、706 画像生成部
401、801 第1解析部
403、803 第2解析部
407、807 再構築サンプル算出部
408、808 第1ゲート部
409、809 第2ゲート部
411 非イントラ再構築部
612 非イントラDC予測部
620、820 イントラDC予測部
811 非イントラDC再構築部
900 符号化動画像ビットストリーム
901 シーケンスヘッダ
902、913 データ
911 ピクチャヘッダ
912 ピクチャデータ
921 スライスヘッダ
922 スライスデータ
950、960 選択情報
951、961 プロファイルパラメータ
952、962 レベルパラメータ
D101、D501 原画像
D102、D302、D402、D502、D702、D802 選択情報
D103、D104、D105、D503、D504、D505 可変長符号化ブロック
D106、D107、D108、D109、D506、D507、D508、D509
符号化ビットストリーム
D110、D210、D301、D401、D510、D610、D701、D801
符号化動画像ビットストリーム
D201、D203、D216、D601、D603、D616 サンプルブロック
D202、D214、D416、D602、D614、D816 予測タイプ
D204、D205、D207、D208、D209、D211、D212、D217、D405、D406、D407、D410、D413、D414、D606、D607、D608、D609、D611、D612、D617、D805、D807、D810、D813、D814 データ
D206 イントラ予測方法
D213、D415、D613、D815 有効サンプル値
D215、D417、D615、D817 符号化情報
D303、D304、D403、D411、D703、D704、D803、D811
ビットストリーム
D305、D306、D307、D408、D412、D705、D706、D707、D808、D812 再構築サンプル値
D308、D708 再構築画像
D404 解析データ
D409、D809 再構築サンプル
D804 残差データ
Claims (2)
- 音声データと映像データとを含む変調された多重化データを再生する再生方法であって、
前記変調された多重化データを受信する受信ステップと、
前記変調された多重化データを復調する復調ステップと、
復調された多重化データを多重分離することにより、符号化動画像ビットストリームを取得する多重分離ステップと、
前記符号化動画像ビットストリームを解析することにより、2種類以上のサイズのブロックを含む複数のブロックから選択した対象ブロックの残差データを取得する解析ステップと、
前記対象ブロックにイントラ予測を行うことで、前記対象ブロックの予測サンプル値を算出するイントラ予測ステップと、
前記残差データと前記予測サンプル値とを加算することで前記対象ブロックの再構築サンプルを算出する再構築サンプル算出ステップとを含み、
前記イントラ予測ステップは、
前記対象ブロックの左下、左、左上、上及び右上のいずれかに位置する複数の参照サンプルの各々に対して、イントラ予測された参照サンプルを有効な参照サンプルと判定し、インター予測された参照サンプルを無効な参照サンプルと判定する判定ステップと、
前記複数の参照サンプルが有効な参照サンプルと無効な参照サンプルとを共に含む場合、1以上の前記有効な参照サンプルを選択サンプルとして選択し、前記選択サンプルの値を、前記無効な参照サンプルの補完値とするサンプル選択ステップと、
前記有効な参照サンプルの値、及び、前記無効な参照サンプルの補完値を用いて前記対象ブロックの前記予測サンプルを算出する予測サンプル算出ステップとを含み、
前記サンプル選択ステップでは、
全ての参照サンプル位置のうち、前記対象ブロックの左下参照サンプル位置から開始し、前記対象ブロックの左、左上、上、右上の探索順で探索を行い、
最初に探索された連続した一つ以上の有効な参照サンプルを第1有効参照サンプルセットとし、次に探索された連続した一つ以上の有効な参照サンプルを第2有効参照サンプルセットとし、(i)前記無効な参照サンプルが前記探索順において前記第1有効参照サンプルセット位置より前に位置するときは、前記第1有効参照サンプルセットのうち前記探索順において最初に位置する有効な参照サンプルの値を前記無効な参照サンプルの補完値として用い、(ii)前記無効な参照サンプルが前記第1有効参照サンプルセット位置と前記第2有効参照サンプルセット位置との間に位置するときは、前記第1有効参照サンプルセットのうち前記探索順において最後に位置する有効な参照サンプルの値を前記無効な参照サンプルの補完値として用いる、
再生方法。 - 音声データと映像データとを含む変調された多重化データを再生する再生装置であって、
前記変調された多重化データを受信する受信部と、
前記変調された多重化データを復調する復調部と、
復調された多重化データを多重分離することにより、符号化動画像ビットストリームを取得する多重分離部と、
前記符号化動画像ビットストリームを解析することにより、2種類以上のサイズのブロックを含む複数のブロックから選択した対象ブロックの残差データを取得する解析部と、
前記対象ブロックにイントラ予測を行うことで、前記対象ブロックの予測サンプル値を算出するイントラ予測部と、
前記残差データと前記予測サンプル値とを加算することで前記対象ブロックの再構築サンプルを算出する再構築サンプル算出部とを備え、
前記イントラ予測部は、
前記対象ブロックの左下、左、左上、上及び右上のいずれかに位置する複数の参照サンプルの各々に対して、イントラ予測された参照サンプルを有効な参照サンプルと判定し、インター予測された参照サンプルを無効な参照サンプルと判定する判定部と、
前記複数の参照サンプルが有効な参照サンプルと無効な参照サンプルとを共に含む場合、1以上の前記有効な参照サンプルを選択サンプルとして選択し、前記選択サンプルの値を、前記無効な参照サンプルの補完値とするサンプル選択部と、
前記有効な参照サンプルの値、及び、前記無効な参照サンプルの補完値を用いて前記対象ブロックの前記予測サンプルを算出する予測サンプル算出部とを含み、
前記サンプル選択部では、
全ての参照サンプル位置のうち、前記対象ブロックの左下参照サンプル位置から開始し、前記対象ブロックの左、左上、上、右上の探索順で探索を行い、
最初に探索された連続した一つ以上の有効な参照サンプルを第1有効参照サンプルセットとし、次に探索された連続した一つ以上の有効な参照サンプルを第2有効参照サンプルセットとし、(i)前記無効な参照サンプルが前記探索順において前記第1有効参照サンプルセット位置より前に位置するときは、前記第1有効参照サンプルセットのうち前記探索順において最初に位置する有効な参照サンプルの値を前記無効な参照サンプルの補完値として用い、(ii)前記無効な参照サンプルが前記第1有効参照サンプルセット位置と前記第2有効参照サンプルセット位置との間に位置するときは、前記第1有効参照サンプルセットのうち前記探索順において最後に位置する有効な参照サンプルの値を前記無効な参照サンプルの補完値として用いる、
再生装置。
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