JP2017153137A - 復号方法、符号化方法、復号装置および符号化装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】復号方法は、画像をブロック単位でビットストリームから復号する復号方法であって、前記画像は複数の処理単位を含み、前記処理単位は前記処理単位よりも小さい複数のサブブロックを含み、前記復号方法は、前記サブブロックが属する処理単位を示す情報を前記ビットストリームから復号するステップと、量子化パラメータを用いて前記処理単位に含まれる前記サブブロックを復号するステップと、を含み、前記処理単位に含まれる前記サブブロックはそれぞれ前記情報を有し、前記量子化パラメータは前記処理単位に含まれるすべての前記サブブロックごとに決定される。
【選択図】図17A
Description
の符号化単位をマクロブロックよりも大きいサイズにすることができる。例えば、符号化単位は、輝度サンプルに対して128×128ピクセルからなり、マクロブロックよりも64倍だけ大きい。
よび変換単位(TU:Transform Unit)である。
図2は、本実施の形態における画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
CTBは正方形の多様なサイズを有する。
イズのCTB。スライスは重複しない複数のLCTBからなる。
割が許可されていないCUのサイズと同じである。CUでは、CUを4つの正方形領域に分割することが許可されているのに対して、PUでは、PUを任意の形状の複数のパーティションに分割することができる。
が、シーケンスヘッダに格納される。例えば、Max_quantization_unit_hierarchy_depth=2である。
Pが格納されている処理単位(2階層目にあるサブCU)を特定し、その処理単位に格納されているデルタQPを解析する。そして、画像復号装置2000は、そのデルタQPを、そのデルタQPを格納しているサブCUの各変換係数に適用することによって、逆量子化を行う。
いてもよい。
である。
は、図9Bに示すように、ピクチャヘッダに格納されている。つまり、画像符号化装置1000は、複数の処理単位からなるピクチャに対するピクチャヘッダに階層深さ情報を書き込む。その結果、そのピクチャヘッダに階層深さ情報が格納される。
プS3のYes)、画像復号装置2000は、そのCUに格納されているデルタQPを復号する(ステップS4)。一方、復号対象のCUがminimum quantization unitのサイズ
でないと判別すると(ステップS3のNo)、画像復号装置2000は、さらに、復号対象のCUのフラグ(split_coding_unitflag)が0であり、且つ、復号対象のCUのサイ
ズがminimum quantization unitのサイズよりも大きいか否かを判別する(ステップS5
)。なお、上述のsplit_coding_unitflagが0であれば、そのフラグはCUをさらに分割
することができないことを示し、split_coding_unit flagが1であれば、そのフラグはCUをさらに分割することができることを示す。つまり、画像復号装置2000は、ステップS5において、その復号対象のCUをさらに分割することができず、且つ、復号対象のCUが階層深さ情報によって示される階層よりも上位にあるか否かを判別する。ここで、フラグが0であって復号対象のCUのサイズが大きいと判別すると(ステップS5のYes)、画像復号装置2000は、その復号対象のCUに格納されているデルタQPを復号する(ステップS6)。
図13は、本実施の形態における第1の変形例に係る画像復号装置2000による復号を示すフローチャートである。
解析する(ステップS702)。次に、画像復号装置2000は、その解析されたフラグに基づいてCUをより小さい複数のサブCUに分割する(ステップS704)。そして、画像復号装置2000は、そのサブCUの階層を決定し(ステップS706)、その決定された階層が、Max_quantization_unit_hierarchy_depthによって示される階層に一致す
るか否かを判別する(ステップS708)。
なサイズを決定する(ステップS802)。次に、画像符号化装置1000は、その決定されたサイズの処理単位にCUを分割するためのフラグをそのCUに書き込む(ステップS804)。そして、画像符号化装置1000は、符号化対象の処理単位(CUまたはサブCU)の階層を決定し(ステップS806)、その決定された階層が、先に書き込まれたMax_quantization_unit_hierarchy_depthによって示される階層に一致するか否かを判
別する(ステップS808)。
図15Aおよび図15Bは、本実施の形態における第2の変形例に係る画像復号装置2000による復号を示すフローチャートである。
解析する(ステップS902)。次に、画像復号装置2000は、その解析されたフラグに基づいてCUをより小さい複数のサブCUに分割する(ステップS904)。そして、画像復号装置2000は、そのサブCUの階層を決定し(ステップS906)、その決定された階層が、Max_quantization_unit_hierarchy_depthによって示される階層に一致す
るか否かを判別する(ステップS908)。
判別する(ステップS922)。
適なサイズを決定する(ステップS1002)。次に、画像符号化装置1000は、その決定されたサイズの処理単位にCUを分割するためのフラグをそのCUに書き込む(ステップS1004)。そして、画像符号化装置1000は、符号化対象の処理単位(CUまたはサブCU)の階層を決定し(ステップS1006)、その決定された階層が、先に書き込まれたMax_quantization_unit_hierarchy_depthによって示される階層に一致するか
否かを判別する(ステップS1008)。
るか否かを判別する(ステップS10022)。
れている。
上記各実施の形態で示した画像符号化方法または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。
DMA(Code Division Multiple Access)方式、W−CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)方式、若しくはLTE(Long 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。
上記各実施の形態で示した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。
上記各実施の形態で示した画像符号化方法および装置、画像復号方法および装置は、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34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。
上記各実施の形態で示した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。
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。
1100 符号化処理部
1101 減算器
1102 直交変換部
1103 量子化部
1104 エントロピー符号化部
1105 逆量子化部
1106 逆直交変換部
1107 加算器
1108 デブロッキングフィルタ
1109 メモリ
1110 面内予測部
1111 動き補償部
1112 動き検出部
1113 スイッチ
1200 符号化制御部
2000 画像復号装置
2100 復号処理部
2101 エントロピー復号部
2102 逆量子化部
2103 逆直交変換部
2104 加算器
2105 デブロッキングフィルタ
2106 メモリ
2107 面内予測部
2108 動き補償部
2109 スイッチ
2200 復号制御部
Claims (4)
- 画像をブロック単位でビットストリームから復号する復号方法であって、
前記画像は複数の処理単位を含み、前記処理単位は前記処理単位よりも小さい複数のサブブロックを含み、
前記復号方法は、
前記サブブロックが属する処理単位を示す情報を前記ビットストリームから復号するステップと、
量子化パラメータを用いて前記処理単位に含まれる前記サブブロックを復号するステップと、を含み、
前記処理単位に含まれる前記サブブロックはそれぞれ前記情報を有し、
前記量子化パラメータは前記処理単位に含まれるすべての前記サブブロックごとに決定される、
復号方法。 - 画像をブロック単位で符号化する符号化方法であって、
前記画像は複数の処理単位を含み、前記処理単位は前記処理単位よりも小さい複数のサブブロックを含み、
前記符号化方法は、
前記サブブロックが属する処理単位を示す情報を符号化するステップと、
量子化パラメータを用いて前記処理単位に含まれる前記サブブロックを符号化するステップと、を含み、
前記処理単位に含まれる前記サブブロックはそれぞれ前記情報を有し、
前記量子化パラメータは前記処理単位に含まれるすべての前記サブブロックごとに決定される、
符号化方法。 - 画像をブロック単位でビットストリームから復号する復号装置であって、
前記画像は複数の処理単位を含み、前記処理単位は前記処理単位よりも小さい複数のサブブロックを含み、
前記復号装置は、
前記サブブロックが属する処理単位を示す情報を前記ビットストリームから復号する第1の復号部と、
量子化パラメータを用いて前記処理単位に含まれる前記サブブロックを復号する第2の復号部と、を備え、
前記処理単位に含まれる前記サブブロックはそれぞれ前記情報を有し、
前記量子化パラメータは前記処理単位に含まれるすべての前記サブブロックごとに決定される、
復号装置。 - 画像をブロック単位で符号化する符号化装置であって、
前記画像は複数の処理単位を含み、前記処理単位は前記処理単位よりも小さい複数のサブブロックを含み、
前記符号化装置は、
前記サブブロックが属する処理単位を示す情報を符号化する第1の符号化部と、
量子化パラメータを用いて前記処理単位に含まれる前記サブブロックを符号化する第2の符号化部と、を備え、
前記処理単位に含まれる前記サブブロックはそれぞれ前記情報を有し、
前記量子化パラメータは前記処理単位に含まれるすべての前記サブブロックごとに決定される、
符号化装置。
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