JP2017175428A - 映像切替装置を備えた符号化装置および映像切替検知方法を含む符号化方法 - Google Patents

映像切替装置を備えた符号化装置および映像切替検知方法を含む符号化方法 Download PDF

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Abstract

【課題】映像信号の符号化を伴う切替時に画質劣化を防止する。
【解決手段】少なくとも2つの映像信号入力部を有する映像切替部と符号化装置とを備えた映像切替装置であって、映像切替部は、異なる状態の変化によりプレ制御信号とカメラ切替信号の2つ信号を出力するスイッチ部と、2つの映像信号を切替えるカメラ映像切替部を有する。符号化装置は、映像信号を符号化する符号化部とプレ制御信号により符号化部の発生符号量を低減させる制御部を有することを特徴とする。
【選択図】図1

Description

本発明は、映像切替装置を備えた符号化装置および映像切替検知方法を含む符号化方法に関するものである。
従来の映像切替装置について、図3〜図8を用いて説明する。
図3は従来の映像切替装置を説明するためのブロック図である。
映像切替装置500は、映像切替部510と符号化装置520で構成されている。
映像切替部510は、スイッチ部511とカメラ映像切替部112で構成され、映像信号VID1(Video1),VID2(Video2)を入力する2つの入力端子と、映像信号SI−VID(Selected-Video)を出力する出力端子を有している。
スイッチ部511は、押下されると、高レベルまたは低レベルのカメラ切替指示信号SW−cntをカメラ映像切替部112に出力する。
カメラ映像切替部112は、カメラ切替指示信号SW−cntに基づいてVID1またはVID2の映像信号を出力する。カメラ映像切替部112は、例えば、カメラ切替指示信号SW−cntが低レベルの場合にはVID1を出力し、カメラ切替指示信号SW−cntが高レベルの場合にはVID2を出力する。
なお、映像信号VID1,VID2は、例えば、カメラ101,102等から出力される。
符号化装置520は、制御部521と符号化部130とSG(Sync Generator)部140で構成されている。
制御部521は、ビットレート制御信号とSUMを入力し、comp制御信号とI/P0制御信号を出力する。
また、制御部521から出力するI/P0は、画面上部からフレーム毎に対象範囲を下段にズラしながら変化する信号である。
画像圧縮を行う符号化部130は、I(Intra-coded Picture)処理部131、P(Predictive-coded Picture)処理部132、選択部133、バッファメモリ部134、復号部135で構成されている。
符号化部130は、入力された映像信号SI−VIDをI処理部131で圧縮データI−CDを生成し、P処理部132で圧縮データP−CDを生成し、選択部133で圧縮データI−CDまたはP−CDを選択し、選択したデータS−CDをバッファメモリ部134に出力し、バッファメモリ部134から圧縮データを出力する。なお、復号部135はS−CDを復号し、復号した映像信号V−DEMをP処理部132に出力する。
図6はI処理部の動作を説明するためのブロック図である。
I処理部131は、変換部801、量子化部802、ハフマン符号部803で構成され、入力された映像信号SI−VIDを変換部801で例えばDCT(Discrete Cosine Transform)変換し、量子化部802とハフマン符号部803で圧縮データI−CDを作成して出力する。
図7はP処理部の動作を説明するためのブロック図である。
P処理部132は、差分部904、変換部801、量子化部802、ハフマン符号部803で構成され、差分部904で入力された現フレームの映像信号SI−VIDと前フレームの映像信号V−DEMとの差分をとり、差分の映像信号を変換部801で例えばDCT(Discrete Cosine Transform)変換し、量子化部802とハフマン符号部803で圧縮データP−CDを作成して出力する。
符号化部130において、通常の映像は、前フレームと同一の絵柄が、一部位置移動した等となり、前フレームと相関の高い絵柄が主体となる。そこで、P処理と呼ばれる、前フレーム映像と現フレーム映像の差分を取り、その差分を符号化&量子化を行ない、圧縮データを作成する。
このような、I処理を映像の一部分に行い、他の部分は、P処理を行う。
なお、通常の映像は、フレーム間での差分は概ね少なく、より少ないデータ量となるよう工夫している。特に静止画であれば、前フレームとほぼ同一な絵柄となるため、差分は0になり、P処理で新たに送るデータ発生は、ほぼ0となる。
図4は図3の動作を説明するためのタイミングチャートである。
図4に示すように、I処理の範囲を全体映像の一部分に制限しているが、その部分をフレーム毎に移動させ、データ量は増加するが、復号側での映像誤差の蓄積を防止している。
ところで、通常の映像は、フレーム間での差分は概ね少なく、画像の大部分をP処理することでの発生データ量は少ない。
しかし、映像制作の都合により、別なカメラ映像に切替えを行う運用がある。この場合、前フレーム映像との相関性は無くなるため、差分であっても変化が大きく、そのためP処理であっても、送るべきデータ量が大きく増加する。また符号発生量に制約をつける必要があり、粗い量子化を行い、微小成分の切り捨てを行い、発生データ量を低減する。
図5は画像のI処理およびP処理におけるフレーム間での類似画像と異種画像の発生データ量と画質を説明するための図である。
図5(A)は量子化を一定にした場合の発生データ量を示している。I処理において、類似画像と異種画像共に発生データ量は大である。また、P処理において、類似画像は発生データ量が小であり、異種画像は発生データ量が大である。
図5(B)はデータ量を一定にした場合の画質を示している。I処理において、類似画像と異種画像共に画質は悪い。また、P処理において、P処理において、類似画像は画質が良あり、異種画像は画質が悪い。
図8は従来の映像切替による画像を説明するための図である。
変換部801出力の微小成分を切り捨てた後に復号した場合に、元の映像差分との誤差が増加し、結果として映像の再現性が低下、画質劣化となる。この特性を図5、および図8に示す。
図8において、3フレーム目(c)は、絵柄全体が変更されたため、各P処理は異種画像となり変化が増大、発生データ量も増加傾向となるため、粗い量子化として、データ量を減らす。
また、各P処理にて発生データ量が増加傾向にある過渡期において、I処理への割当て可能データ量も減らす状態となる。そのため、復号される映像は、結果的に画面全体の細部が省略された画質劣化した内容となる。
先行技術文献として、例えば、特許文献1では、現用系と少なくとも1つの予備系を有する映像送出装置において、デジタル映像信号を現用系と予備系に分配し、映像変化検知器で、現用系の復号出力における各映像フレームの画像データ量を算出し、各映像フレームの画像データ量に変化がないことを検知したとき、予備系に切替えて出力するようにしている。
特開2007−43520号公報
本発明の目的は、映像信号の符号化を伴う切替時に画質劣化を防止することである。
本発明の映像切替装置は、少なくとも2つの映像信号入力部を有する映像切替部と符号化装置とを備えた映像切替装置であって、映像切替部は異なる状態の変化によりプレ制御信号とカメラ切替信号の2つ信号を出力するスイッチ部と、2つの映像信号を切替えるカメラ映像切替部を有し、符号化装置は映像信号を符号化する符号化部とプレ制御信号により符号化部の発生符号量を低減させる制御部を有することを特徴とする。
また、制御部は、スイッチ部からカメラ切替信号が出力されると、符号化部の発生符号量を元に戻す制御を行うことが好ましい。
また、本発明の映像切替方法は、少なくとも2つの映像信号を入力するステップと、プレ制御信号により発生符号量を低減させるステップと、カメラ切替信号により出力する映像信号を切替えるステップとを有することを特徴とする。
さらに、上述の映像切替方法は、カメラ切替信号が出力されると発生符号量を元に戻すステップを有することが好ましい。
本発明によれば、映像信号の符号化を伴う切替時に画質劣化を防止することができる。より具体的には、符号化部の発生符号量を予め低減しておき、切替えられる新たな映像に起因して増加する発生符号量に備えることで、映像信号の符号化を伴う切替時に画質劣化を防止することができる。
本発明の一実施例に係る映像切替装置を説明するためのブロック図である。 図1の動作を説明するためのタイミングチャートである。 従来の映像切替装置を説明するためのブロック図である。 図3の動作を説明するためのタイミングチャートである。 画像のI処理およびP処理における類似画像と異種画像の発生データ量と画質を説明するための図である。 I処理部の動作を説明するためのブロック図である。 P処理部の動作を説明するためのブロック図である。 従来の映像切替による画像を説明するための図である。
以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
図1は本発明の一実施例に係る映像切替装置を説明するためのブロック図である。
図1において、映像切替装置100は、映像切替部110と符号化装置120で構成されている。
映像切替部110は、スイッチ部111とカメラ映像切替部112で構成され、映像信号VID1(Video1),VID2(Video2)を入力する2つの入力端子と、映像信号SI−VID(Selected-Video)を出力する出力端子と、プレ制御信号PRE−SWを出力する出力端子を有している。
なお、映像信号VID1,VID2は、例えば、カメラ101,102等から出力される。
スイッチ部111は、押下される深さにより2種類の信号を出力する。
スイッチ部111は、押下される深さが浅い場合にはプレ制御信号PRE−SWを出力し、押下される深さが深くなった場合にはカメラ切替指示信号SW−cntを出力する。
なお、スイッチ部111は、3D(Three Dimensions)タッチのような押し圧の違いにより、2種類の信号を出力するものであってもよい。
また、スイッチ部111が押下される深さではなく、スイッチ部111が押下されたことをきっかけに上記の深さが浅い場合として、スイッチ部111が押下された後にリリースされたことをきっかけに上記の深さが深くなった場合とすれば、スイッチ部111を押下している時間により、上記同様にスイッチ部111の深さが浅い状態と深い状態の検出と同様の制御が実現可能となる。このようなスイッチ部111の異なる状態の変化を基に制御にすることで、通常のタッチパネル等によっても同様の実現が可能となる。更には、タッチパネルでのタップ数や、タッチ位置のスライド操作によっても同様の実現が可能となる。
カメラ映像切替部112は、映像切替信号SW−cntに基づいてVID1またはVID2の映像信号を出力する。カメラ映像切替部112は、例えば、カメラ切替指示信号SW−cntが低レベルの場合にはVID1を出力し、カメラ切替指示信号SW−cntが高レベルの場合にはVID2を出力する。
符号化装置120は、制御部121と符号化部130とSG(Sync Generator)部140で構成されている。
制御部121は、プレ制御信号PRE−SWとビットレート制御信号とSUMを入力し、comp制御信号とI/P1制御信号を出力する。
なお、制御部121は、カメラ切替指示信号SW−cntを入力するようにしてもよい。
画像圧縮を行う符号化部130は、I(Intra-coded Picture)処理部131、P(Predictive-coded Picture)処理部132、選択部133、バッファメモリ部134、復号部135で構成されている。
SG部140は、符号化装置120および映像切替部110の全体に同期信号を供給するものである。
なお、I処理部131とP処理部132の動作説明は、上述の図6と図7で説明しているため省略する。
符号化部130は、入力された映像信号SI−VIDをI処理部131で圧縮データI−CDを生成し、P処理部132で圧縮データP−CDを生成し、選択部133で圧縮データI−CDまたはP−CDを選択し、選択したデータS−CDをバッファメモリ部134に出力し、バッファメモリ部134から圧縮データを出力する。なお、復号部135はS−CDを復号し、復号した映像信号V−DEMをP処理部132に出力する。
制御部121から出力するcomp制御信号(符号化目標)は、I処理とP処理の発生符号量を増減させる制御信号、I処理部とP処理部は量子化の粗さを変化させることで、発生符号量を増減させるものである。
また、制御部121から出力するI/P1制御信号は、選択部133への制御信号、I処理による符号か、P処理の符号かを選択する。画面の上部から順番に選択されるように、走査線1280本であれば、1フレーム目は1〜64本の期間、2フレーム目は65本〜128本の期間・・・を選択する。
また、制御部121に入力するSUMは、バッファメモリ部134に貯まった圧縮データ量に関する信号である。
制御部120は、SUMの量の多少を見ながら、comp制御信号(符号化目標)にて量子化粗さ、すなわち新たな発生データ量の多少をコントロールする。
図2は、図1の動作を説明するためのタイミングチャートである。
図2において、カメラ映像切替部112の操作者は、例えば、映像信号VID1の画像監視で状況変化を時刻アで検出した場合に映像信号VID2への切替判断を約200msで行い、時刻イでスイッチ部111を押下する。
スイッチ部111は、押下されると、例えば、約30ms後の時刻ウで、低レベルから高レベルに遷移させたプレ制御信号PRE−SWを符号化装置120の制御部121に出力する。
符号化装置120の制御部121は、例えば、符号化目標compを45Mbpsとし、45Mbpsとなるように 量子化を中程度とし、発生符号量S−CDの発生を減らす。このことにより、映像信号VID1の画質が僅かに低下する。
バッファ蓄積符号量SUMは徐々に低下し始める。なお、低下量は許容下限(例えば、60%)までとする。
スイッチ部111は、さらに押下されると、例えば、約100ms後の時刻エで、低レベルから高レベルに遷移させたカメラ切替指示信号SW−cntをカメラ映像切替部112に出力する。
カメラ映像切替部112は、出力する映像信号SI−VIDを映像信号VID1から映像信号VID2に切替える。
制御部121は、時刻エにおいて、符号化目標compを45Mbpsから60Mbpsに戻す。
選択部133は、時刻エにおいて、映像が前フレームと大きく異なることから、I処理の選択比率が大幅に高まる。
それに伴い、選択部133から出力する発生符号量S−CDも増加するが、それを貯め込むバッファメモリ部134は、バッファ蓄積符号量SUMが既に少なくなっているため、発生符号量S−CD量を極端に抑える必要は無い。
一時的に60Mbpsを越えた発生であっても、バッファ蓄積符号量SUMは中程度の量子化で済む。
結果として、映像信号VID2の画質の維持が可能となる。
時刻オにおいて、バッファメモリ部134のバッファ蓄積符号量SUMが所定量に到達し、この状態を制御部121はバッファ蓄積符号量SUMから通知を受け、発生符号量S−CDを抑制するため、量子化を通常動作に戻す。
本発明の実施形態である映像切替装置は、映像信号の符号化を伴う切替時に画質劣化を防止することができる。特に、符号化部の発生符号量を予め低減しておき、切替えられる新たな映像に起因して増加する発生符号量に備えることで、映像信号の符号化を伴う切替時に画質劣化を防止することができる。
以上、本発明の一実施形態について詳細に説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更して実施することができる。
更に、本発明の一実施形態についてカメラ2台を切り替える場合について詳細に説明したが、3台以上のカメラを切り替える場合の切替装置であっても同様効果を得られる。また、その場合のスイッチの切り替えは、経路数分を有する場合もある。
更に、I処理部131に量子化部802やハフマン符号化部803を含む構成を前提としたが、選択部133の後段に量子化処理やハフマン処理を設ける構成としてもよい。なお、P処理部に関しても、上記と同様な構成としてもよい。
映像信号を切替える前に符号化目標を低減させることによって、バッファメモリ部に余裕ができるので、映像信号の符号化を伴う切替時の画質劣化を防止したい用途に適用できる。
100,500:映像切替装置、101,102:カメラ、110,510:映像切替部、111,511:スイッチ部、112:カメラ映像切替部、120,320,520:符号化装置、121,321,521:制御部、130:符号化部、131:I処理部、132:P処理部、133:選択部、134:バッファメモリ部、135:復号部、140:SG部、801:変換部、802:量子化部、803:ハフマン符号部、904:差分部。

Claims (4)

  1. 少なくとも2つの映像信号入力部を有する映像切替部と符号化装置とを備えた映像切替装置であって、
    前記映像切替部は、異なる状態の変化によりプレ制御信号とカメラ切替信号の2つ信号を出力するスイッチ部と、2つの映像信号を切替えるカメラ映像切替部を有し、
    前記符号化装置は、映像信号を符号化する符号化部と、前記プレ制御信号により前記符号化部の発生符号量を低減させる制御部を有することを特徴とする映像切替装置。
  2. 請求項1に記載の映像切替装置であって、
    前記制御部は、前記スイッチ部からカメラ切替信号が出力されると、前記符号化部の発生符号量を元に戻す制御を行うことを特徴とする映像切替装置。
  3. 少なくとも2つの映像信号を入力するステップと、プレ制御信号により発生符号量を低減させるステップと、カメラ切替信号により出力する映像信号を切替えるステップとを有することを特徴とする映像切替方法。
  4. 請求項3に記載の映像切替方法であって、
    カメラ切替信号が出力されると発生符号量を元に戻すステップとを有することを特徴とする映像切替方法。
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