JP2019110529A - ビデオデータを符号化するための方法及び装置 - Google Patents
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Abstract
Description
ビデオシーケンスの画像をブロックに分割する工程と、
各ブロックについて、
ブロックの値を、変換係数に変換する工程と、
これらの変換係数を、変換係数のいくつかのセットに構造化する工程と、
変換係数を量子化係数に量子化する工程と、
量子化係数を用いてブロックを符号化する工程と、
ブロックの符号化に基づいてビデオシーケンスを符号化する工程と
を実行し、
量子化する工程は、変換係数の1つのセットに対応する量子化係数について、
変換係数に因子パラメータを乗算し、デッドゾーンパラメータを加算することにより、1つのセットの変換係数に基づくスケーリングされた係数を決定し、
スケーリングされた各係数を、対応する量子化係数を取得するためにシフトし、
変換係数のセットに対応する量子化係数値の大きさを合計した結果を表す合計値を閾値と比較し、
合計した結果が閾値より小さい場合に、変換係数のセットに対応する量子化係数を0に設定する
ことを更に含み、デッドゾーンパラメータは変換係数のセットにおける変換係数のインデックスkを用いて線形にスケーリングされる。
DZk,j = DZ - c.k
jは、ブロック内の変換係数のセットのインデックスであり、DZは、グローバルデッドゾーンパラメータであり、cは定数パラメータである。
ある実施形態において、方法はHEVCに適用され、ブロックは変換ユニットであり、変換係数のセットは係数グループである。
ビデオシーケンスの画像をブロックに分割し、
各ブロックについて、
ブロックの値を、変換係数に変換し、
これらの変換係数を、変換係数のいくつかのセットに構造化し、
変換係数を量子化係数に量子化し、
量子化係数を用いてブロックを符号化し、
ブロックの符号化に基づいてビデオシーケンスを符号化する
ように構成された処理部を備え、
量子化は、変換係数の1つのセットに対応する量子化係数について、
変換係数に因子パラメータを乗算し、デッドゾーンパラメータを加算することにより、1つのセットの変換係数に基づくスケーリングされた係数を決定し、
スケーリングされた各係数を、対応する量子化係数を取得するためにシフトし、
変換係数のセットに対応する量子化係数値の大きさを合計した結果を表す合計値を閾値と比較し、
合計した結果が閾値より小さい場合に、変換係数のセットに対応する量子化係数を0に設定する
ことを更に含み、デッドゾーンパラメータは変換係数のセットにおける変換係数のインデックスkを用いて線形にスケーリングされる。
予測符号化の目的は、予測ブロックを示す代わりに、符号化されるブロック内の値の大きさを減少することにある。本書面において、大きさの語は絶対値をいう。コーディングユニットの画素値に非常に近い画素値を有するような良好な予測ブロックは、小さい値を有する残差ブロックが得られ、非常に効率的に符号化されることは容易に理解される。
Qi = DCTi / DIV;
ここで、DIVはスカラ量子化器と関連付けられ、これは、ビットレート削減、情報損失、即ち、取得されるデジタル画像の品質を制御するパラメータである。しかしながら、DCTiとQiはしばしば整数である必要があり、除算演算は実装するにはコストがかかるため、実際に使用される式は次のようになる。
Qi = (DCTi * fct + DZ) >> shift;
スケーリングされた係数(DCTi * fct + DZ)が生成され、量子化された係数を取得するためにシフトされる。
第7行は、非ナル係数のそれぞれについて、値の符号を示す。よって、係数−1及び−5はこの行において値「1」を有する。
T =A*N + B;
ここでNは、範囲 [T1、T2]内の大きさを有する中間量子化係数の数である。これらの中間量子化係数は、ザッピング可能な係数とも呼ばれる。
ステップ606では、中間量子化係数Pの大きさを示す値が、閾値T1の値よりも小さい場合、量子化は図6aの類似ステップ603に対応してステップ603で終了する。合計は更新されない。
DZk,j=DZ-c.k;
−I/Oモジュール807は、ビデオソースまたはディスプレイなどの外部装置との間でデータを受信/送信するために使用されてもよい。
Claims (7)
- ビデオシーケンスを符号化するための方法であって、符号化装置の処理部が、
ビデオシーケンスの画像をブロックに分割する工程と、
各ブロックについて、
前記ブロックの値を、変換係数に変換する工程と、
変換係数を、変換係数のいくつかのセットに構造化する工程と、
変換係数を量子化係数に量子化する工程と、
前記量子化係数を用いて前記ブロックを符号化する工程と、
前記ブロックの符号化に基づいて前記ビデオシーケンスを符号化する工程と
を実行し、
前記量子化する工程は、変換係数の1つのセットに対応する量子化係数について、
変換係数に因子パラメータを乗算し、デッドゾーンパラメータを加算することにより、前記1つのセットの変換係数に基づくスケーリングされた係数を決定し、
スケーリングされた各係数を、対応する量子化係数を取得するためにシフトし、
前記変換係数のセットに対応する量子化係数値の大きさを合計した結果を表す合計値を閾値と比較し、
前記合計した結果が前記閾値より小さい場合に、前記変換係数のセットに対応する前記量子化係数を0に設定する
ことを含み、前記デッドゾーンパラメータは前記変換係数のセットにおける変換係数のインデックスkを用いて線形にスケーリングされる、ことを特徴とする方法。 - 前記変換係数のそれぞれについて、前記デッドゾーンパラメータDZk,j が、DZk,j = DZ - c.kの式に従って計算され、jは、前記ブロック内の変換係数のセットのインデックスであり、DZは、グローバルデッドゾーンパラメータであり、cは定数パラメータであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記定数cは、第1の値C1により所定のブロックについて初期化され、対応する量子化係数がすべて0に設定されていない変換係数の第1のセットに遭遇すると、第2の値C2に変更されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
- 前記方法はHEVCに適用され、前記ブロックは変換ユニットであり、前記変換係数のセットは係数グループであることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の方法。
- ビデオシーケンスを符号化するための符号化装置であって、
処理部であって、
ビデオシーケンスからの画像をブロックに分割し、
各ブロックについて
前記ブロックの値を、変換係数に変換し、
前記変換係数を、変換係数のいくつかのセットに構造化し、
前記変換係数を量子化係数に量子化し、
前記量子化係数を用いて前記ブロックを符号化し、
前記ブロックの符号化に基づいて前記ビデオシーケンスを符号化する
ように構成された処理部を備え、
前記量子化は、変換係数の1つのセットに対応する量子化係数について、
前記変換係数に因子パラメータを乗算し、デッドゾーンパラメータを加算することにより、前記1つのセットの変換係数に基づくスケーリングされた係数を決定し、
スケーリングされた各係数を、対応する量子化係数を取得するためにシフトし、
前記変換係数のセットに対応する量子化係数値の大きさを合計した結果を表す合計値を閾値と比較し、
前記合計した結果が前記閾値より小さい場合に、前記変換係数のセットに対応する前記量子化係数を0に設定する
ことを更に含み、前記デッドゾーンパラメータは前記変換係数のセットにおける変換係数のインデックスkを用いて線形にスケーリングされることを特徴とする符号化装置。 - コンピュータプログラムであって、コンピュータによりロードされ実行されると、前記コンピュータに請求項1から4のいずれか1項に記載の方法を実行させるための命令群のシーケンスを含むコンピュータプログラム。
- 請求項1から4のいずれか1項に記載の方法を実行するためのコンピュータプログラムの命令群を記憶した、コンピュータ可読記憶媒体。
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