JP3384739B2 - 動画像復号化方法 - Google Patents

動画像復号化方法

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JP3384739B2
JP3384739B2 JP04595798A JP4595798A JP3384739B2 JP 3384739 B2 JP3384739 B2 JP 3384739B2 JP 04595798 A JP04595798 A JP 04595798A JP 4595798 A JP4595798 A JP 4595798A JP 3384739 B2 JP3384739 B2 JP 3384739B2
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  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、動画像復号化装
置に関し、特にMPEG方式で圧縮符号化された信号を
復号化して、原画像の解像度より低い解像度の再生画像
を得るのに適した動画像復号化方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来から、デジタルTVなどの分野にお
いて画像データを圧縮符号化するための画像符号化方式
として、MPEG(Moving Picture Expert Group)方式
が知られている。
【0003】MPEG方式の代表的なものに、MPEG
1とMPEG2とがある。MPEG1では、順次走査
(ノンインターレース)の画像のみ扱われていたが、M
PEG2では、順次走査の画像だけでなく、飛び越し走
査(インターレース走査)の画像も扱われるようになっ
た。
【0004】これらのMPEGの符号化には、動き補償
予測(時間的圧縮)、DCT(空間的圧縮)及びエント
ロピー符号化(可変長符号化)が採用されている。MP
EGの符号化では、まず、16(水平方向画素数)×1
6(垂直方向画素数)の大きさのマクロブロック単位ご
とに、時間軸方向の予測符号化(MPEG1ではフレー
ム予測符号化が、MPEG2ではフレーム予測符号化ま
たはフィールド予測符号化)が行われる。予測符号化方
式に対応してIピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャの3
種類の画像タイプが存在する。以下においては、フレー
ム予測符号化を例にとって説明する。
【0005】(1)Iピクチャ:フレーム内の情報のみ
から符号化された画面で、フレーム間予測を行わずに生
成される画面であり、Iピクチャ内の全てのマクロブロ
ック・タイプは、フレーム内情報のみで符号化するフレ
ーム内予測符号化である。
【0006】(2)Pピクチャ:IまたはPピクチャか
らの予測を行うことによってできる画面であり、一般的
に、Pピクチャ内のマクロブロック・タイプは、フレー
ム内情報のみで符号化するフレーム内符号化と、過去の
再生画像から予測する順方向フレーム間予測符号化との
両方を含んでいる。
【0007】(3)Bピクチャ:双方向予測によってで
きる画面で、一般的に、以下のマクロブロック・タイプ
を含んでいる。 a.フレーム内情報のみで符号化するフレーム内予測符
号化 b.過去の再生画像から予測する順方向フレーム間予測
符号化 c.未来から予測する逆方向フレーム間予測符号化 d.前後両方の予測による内挿的フレーム間予測符号化 ここで、内挿的フレーム間予測とは、順方向予測と逆方
向予測の2つの予測を対応画素間で平均することをい
う。
【0008】MPEG符号器では、原画像の画像データ
は、16(水平方向画素数)×16(垂直方向画素数)
の大きさのマクロブロック単位に分割される。マクロブ
ロック・タイプがフレーム内予測符号化以外のマクロブ
ロックに対しては、マクロブロック・タイプに応じたフ
レーム間予測が行われ、予測誤差データが生成される。
【0009】マクロブロック単位毎の画像データ(マク
ロブロック・タイプがフレーム内予測符号化である場
合)または予測誤差データ(マクロブロック・タイプが
フレーム間予測符号化である場合)は、8×8の大きさ
の4つのサブブロックに分割され、各サブブロックの画
像データに直交変換の1種である2次元離散コサイン変
換(DCT:Discrete Cosine Transform )が数式1に
基づいて行われる。つまり、図6に示すように、8×8
の大きさのブロック内の各データf(i,j)に基づい
て、uv空間(u:水平周波数,v:垂直周波数)にお
ける各DCT(直交変換)係数F(u,v)が得られ
る。
【0010】
【数1】
【0011】MPEG1では、DCTには、フレームD
CTモードのみであるが、MPEG2のフレーム構造で
は、マクロブロック単位でフレームDCTモードとフィ
ールドDCTモードに切り換えることができる。ただ
し、MPEG2のフィールド構造では、フィールドDC
Tモードのみである。
【0012】フレームDCTモードでは、16×16の
マクロブロックが、4分割され左上の8×8のブロッ
ク、右上の8列8行のブロック、左下の8×8のブロッ
ク、右下の8×8のブロック毎にDCTが行われる。
【0013】一方、フィールドDCTモードでは、16
×16のマクロブロックの左半分の8(水平方向画素
数)×16(垂直方向画素数)のブロック内の奇数ライ
ンのみからなる8×8のデータ群、左半分の8×16の
ブロック内の偶数ラインのみからなる8×8のデータ
群、右半分の8(水平方向画素数)×16(垂直方向画
素数)のブロック内の奇数ラインのみからなる8×8の
データ群および右半分の8×16のブロック内の偶数ラ
インのみからなる8×8のデータ群の各データ群毎にD
CTが行われる。
【0014】上記のようにして得られたDCT係数に対
して量子化が施され、量子化されたDCT係数が生成さ
れる。量子化されたDCT係数は、ジグザグスキャンま
たはオルタネートスキャンされて1次元に並べられ、可
変長符号器によって符号化される。MPEG符号器から
は、可変長符号器によって得られた変換係数の可変長符
号とともに、マクロブロック・タイプを示す情報を含む
制御情報および動きベクトルの可変長符号が出力され
る。
【0015】図5は、MPEG復号器の構成を示すブロ
ック図である。
【0016】変換係数の可変長符号は、可変長復号化器
101に送られる。マクロブロック・タイプを含む制御
信号はCPU110に送られる。動きベクトルの可変長
符号は、可変長復号化器109に送られて復号化され
る。可変長復号化器109によって得られた動きベクト
ルは、第1参照画像用メモリ106および第2参照画像
用メモリ107に、参照画像の切り出し位置を制御する
ための制御信号として送られる。
【0017】可変長復号化器101は、変換係数の可変
長符号を復号化する。逆量子化器102は、可変長復号
化器101から得られた変換係数(量子化されたDCT
係数)を逆量子化してDCT係数に変換する。
【0018】逆DCT回路103は、逆量子化器102
で生成されたDCT係数列を8×8のサブブロック単位
のDCT係数に戻すとともに、数式2に示す逆変換式に
基づいて8×8の逆DCTを行う。つまり、図6に示す
ように、8×8のDCT係数F(u,v)に基づいて、
8×8のサブブロック単位のデータf(i,j)が得ら
れる。また、4つのサブブロック単位のデータf(i,
j)に基づいて1つのマクロブロック単位の再生画像デ
ータまたは予測誤差データを生成する。
【0019】
【数2】
【0020】逆DCT回路103によって生成されたマ
クロブロック単位の予測誤差データには、そのマクロブ
ロック・タイプに応じた参照画像データが加算器104
によって加算されて、再生画像データが生成される。参
照画像データは、スイッチ112を介して加算器104
に送られる。ただし、逆DCT回路103から出力され
たデータがフレーム内予測符号に対する再生画像データ
である場合には、参照画像データは加算されない。
【0021】逆DCT回路103または加算器104に
よって得られたマクロブロック単位の画像データが、B
ピクチャに対する再生画像データである場合には、その
再生画像データはスイッチ113に送られる。
【0022】逆DCT回路103または加算器104に
よって得られたマクロブロック単位の再生画像データ
が、IピクチャまたはPピクチャに対する再生画像デー
タである場合には、その再生画像データはスイッチ11
1を介して第1参照画像用メモリ106または第2参照
画像用メモリ107に格納される。スイッチ111は、
CPU110によって制御される。
【0023】平均化部108は、メモリ106、107
から読出された再生画像データを平均して、内挿的フレ
ーム間予測符号化に用いられる参照画像データを生成す
る。
【0024】スイッチ112は、CPU110によって
次のように制御される。逆DCT回路103から出力さ
れたデータがフレーム内予測符号に対する再生画像デー
タである場合には、スイッチ112の共通端子が接地端
子に切り換えられる。
【0025】逆DCT回路103から出力されたデータ
が順方向フレーム間予測符号に対する予測誤差データで
ある場合または逆方向フレーム間予測符号に対する予測
誤差データである場合には、スイッチ112の共通端子
が第1参照画像用メモリ106の出力が送られる端子ま
たは第2参照画像用メモリ107の出力が送られる端子
のいずれか一方を選択するように切り換えられる。な
お、参照画像用メモリ106、107から参照画像が読
み出される場合には、可変長復号化器109からの動き
ベクトルに基づいて、参照画像の切り出し位置が制御さ
れる。
【0026】逆DCT回路103から出力されたデータ
が内挿的フレーム間予測符号に対する予測誤差データで
ある場合には、スイッチ112の共通端子が平均化部1
08の出力が送られる端子を選択するように切り換えら
れる。
【0027】スイッチ113は、加算器104から送ら
れてくるBピクチャに対する再生画像データ、参照画像
用メモリ106に格納されたIピクチャまたはPピクチ
ャに対する再生画像データ、参照画像用メモリ107に
格納されたIピクチャまたはPピクチャに対する再生画
像データが原画像の順序と同じ順番で出力されるように
CPU110によって制御される。復号器から出力され
た画像データはモニタ装置に与えられ、モニタ装置の表
示画面に原画像が表示される。
【0028】
【発明が解決しようとする課題】この発明は、原画像の
解像度より低い解像度の再生画像を得るのに適し、かつ
演算量の低減化が図れる動画像復号化方法を提供するこ
とを目的とする。
【0029】
【課題を解決するための手段】この発明による第1の
画像復号化方法は、MPEG方式によって圧縮符号化さ
れた信号を復号化する動画像復号化方法において、Iピ
クチャまたはPピクチャに対するDCT係数のうち水平
周波数の高域部分のDCT係数を0に置換した後に逆D
CTを行い、Bピクチャに対するDCT係数のうちの水
平周波数の高域部分および垂直周波数の高域部分のDC
T係数を0に置換した後に逆DCTを行うことにより、
Bピクチャに対する逆DCTの精度を、Iピクチャまた
はPピクチャに対する逆DCTの精度より低くしたこと
を特徴とする。
【0030】原画像の符号化時において、水平方向画素
数がMで垂直方向画素数がNのブロック単位でDCT変
換が行われているとすると、たとえば、Iピクチャまた
はPピクチャに対するM×Nのブロック単位のDCT係
数のうち水平周波数がM/2より高域部分のDCT係数
を0に置換した後に逆DCTを行い、Bピクチャに対す
るM×Nのブロック単位のDCT係数のうちの水平周波
数がM/2より高域部分および垂直周波数がN/2より
高域部分のDCT係数を0に置換した後に逆DCTを行
う。M,Nの例としては、M=N=8が挙げられる。
【0031】この発明による第2の動画像復号化方法
は、MPEG方式によって圧縮符号化された信号を復号
化する動画像復号化方法において、IピクチャまたはP
ピクチャに対するDCT係数のうち水平周波数の高域部
分のDCT係数を除去した後に逆DCTを行い、Bピク
チャに対するDCT係数のうちの水平周波数の高域部分
および垂直周波数の高域部分のDCT係数を除去した後
に逆DCTを行うことにより、Bピクチャに対する逆D
CTの精度を、IピクチャまたはPピクチャに対する逆
DCTの精度より低くしたことを特徴とする。
【0032】原画像の符号化時において、水平方向画像
数がMで垂直方向画素数がNのブロック単位でDCT変
換が行われているとすると、たとえば、Iピクチャまた
はPピクチャに対するM×Nのブロック単位のDCT係
数のうち水平周波数がM/2より高域部分のDCT係数
除去した後に逆DCTを行い、Bピクチャに対するM
×Nのブロック単位のDCT係数のうちの水平周波数が
M/2より高域部分および垂直周波数がN/2より高域
部分のDCT係数を除去した後に逆DCTを行う。M,
Nの例としては、M=N=8が挙げられる。
【0033】
【0034】
【0035】
【発明の実施の形態】以下、図1〜図4を参照して、こ
の発明をMPEG復号器に適用した場合の実施の形態に
ついて説明する。
【0036】図1は、MPEG復号器の構成を示してい
る。
【0037】変換係数の可変長符号は、可変長復号化器
1に送られる。マクロブロック・タイプを含む制御信号
はCPU20に送られる。動きベクトルの可変長符号
は、可変長復号化器17に送られて復号化される。可変
長復号化器17によって得られた動きベクトルは、ベク
トル値変換回路18に送られ、動きベクトルの水平方向
および垂直方向の大きさがそれぞれ1/2になるように
変換される。ベクトル値変換回路18によって水平方向
および垂直方向の大きさがそれぞれ1/2になるように
変換された動きベクトルは、第1参照画像用メモリ11
および第2参照画像用メモリ12に、参照画像の切り出
し位置を制御するための制御信号として送られる。
【0038】可変長復号化器1は、変換係数の可変長符
号を復号化する。逆量子化器2は、可変長復号化器1か
ら得られた変換係数(量子化されたDCT係数)を逆量
子化してDCT係数に変換する。逆量子化器2によって
得られたDCT係数は、スイッチ3を介してIP用ゼロ
置換処理部4またはB用ゼロ置換処理部5に送られる。
【0039】スイッチ3は、逆量子化器2によって得ら
れたDCT係数がIピクチャまたはPピクチャに対する
ものである場合には、そのDCT係数がIP用ゼロ置換
処理部4に送られるように、逆量子化器2によって得ら
れたDCT係数がBピクチャに対するものである場合に
は、そのDCT係数がB用ゼロ置換処理部5に送られる
ように、CPU20によって制御される。
【0040】IP用ゼロ置換処理部4は、図2(a)に
示すように、逆量子化器2で生成されたDCT係数列を
8(水平方向画素数)×8(垂直方向画素数)のサブブ
ロック単位に対応する8×8のDCT係数F(u,v)
(ただし、u=0,1,…7、v=0,1,…7)に戻
すとともに、図2(b)に示すように、各サブブロック
単位のDCT係数のうちの、水平周波数の高域部分のD
CT係数を0に置換する。この例では、水平周波数uが
4以上である領域のDCT係数が0に置換されている。
【0041】B用ゼロ置換処理部5は、図3(a)に示
すように、逆量子化器2で生成されたDCT係数列を8
(水平方向画素数)×8(垂直方向画素数)のサブブロ
ック単位に対応する8×8のDCT係数F(u,v)
(ただし、u=0,1,…7、v=0,1,…7)に戻
すとともに、図3(b)に示すように、各サブブロック
単位のDCT係数のうちの、水平周波数の高域部分およ
び垂直周波数の高域部分のDCT係数を0に置換する。
この例では、水平周波数uが4以上である領域および垂
直周波数vが4以上である領域のDCT係数が0に置換
されている。
【0042】逆DCT回路6は、IP用ゼロ置換処理部
4またはB用ゼロ置換処理部5で生成された8×8の数
のDCT係数に、上記数式2に基づいて、8×8の逆D
CTを施して、図2(c)または図3(c)に示すよう
な8(水平方向画素数)×8(垂直方向画素数)のデー
タ数からなるデータf(i,j)(ただし、i=0,
1,…7、j=0,1,…7)を生成する。
【0043】また、このようにして得られた1つのマク
ロブロックを構成する4つのサブブロック単位に対応す
る画像データに基づいて16×16の1つのマクロブロ
ック単位の再生画像データまたは予測誤差データを生成
する。
【0044】逆DCT回路6によって生成された16×
16のマクロブロック単位の予測誤差データには、その
マクロブロック・タイプに応じた参照画像データが加算
器7によって加算され、再生画像データが生成される。
参照画像データは、スイッチ16を介して加算器7に送
られる。ただし、逆DCT回路6から出力された画像デ
ータがフレーム内予測符号に対する再生画像データであ
る場合には、参照画像データは加算されない。
【0045】逆DCT回路6または加算器7によって得
られた16×16のマクロブロック単位の再生画像デー
タは、間引回路8に送られる。間引回路8は、送られて
きた16×16のマクロブロック単位の再生画像データ
を水平および垂直方向にそれぞれ1/2に間引くことに
より、16×16のマクロブロック単位の再生画像デー
タを、水平および垂直方向がそれぞれ1/2に圧縮され
た8×8のマクロブロック単位の再生画像データに変換
する。したがって、間引回路8によって得られるマクロ
ブロック単位の画像データ量は、原画像のマクロブロッ
ク単位の画像データ量の1/4となる。
【0046】逆DCT回路6または加算器7によって得
られた16×16のマクロブロック単位の再生画像デー
タにおいては、図4(a)に示すように奇数フィールド
の水平ライン(実線で示す)と偶数フィールドの水平ラ
イン(破線で示す)とが垂直方向に交互に現れるので、
奇数フィールドの水平ラインと偶数フィールドの水平ラ
インとが含まれるようにするために、垂直方向の間引き
を行う場合には、図4(b)に示すように水平ライン2
本単位で、間引きが行われる。
【0047】間引回路8によって得られたマクロブロッ
ク単位の再生画像データが、Bピクチャに対する再生画
像データである場合には、その再生画像データはスイッ
チ9に送られる。
【0048】間引回路8によって得られたマクロブロッ
ク単位の再生画像データが、IピクチャまたはPピクチ
ャに対する再生画像データである場合には、その再生画
像データはスイッチ10を介して第1参照画像用メモリ
11または第2参照画像用メモリ12に格納される。第
1参照画像用メモリ11または第2参照画像用メモリ1
2に格納される画像データ量は従来の1/4となる。ス
イッチ10は、CPU20によって制御される。
【0049】第1内挿回路13は、第1参照画像用メモ
リ11から読み出された8×8のマクロブロック単位の
参照画像データに対して、水平および垂直方向の内挿を
行って、つまり間引回路8によって間引かれた水平およ
び垂直ラインを補間して、16×16のマクロブロック
単位の参照画像データを生成する。
【0050】第2内挿回路14は、第2参照画像用メモ
リ12から読み出された8×8のマクロブロック単位の
参照画像データに対して、水平および垂直方向の内挿を
行って、つまり間引回路8によって間引かれた水平およ
び垂直ラインを補間して、16×16のマクロブロック
単位の参照画像データを生成する。
【0051】平均化部15は、第1内挿回路13および
第2内挿回路14から読出された画像データを平均し
て、内挿的フレーム間予測符号化に用いられる16×1
6のマクロブロック単位の参照画像データを生成する。
【0052】スイッチ16は、CPU20によって次の
ように制御される。逆DCT回路6から出力されたデー
タがフレーム内予測符号化に対する再生画像データであ
る場合には、スイッチ16の共通端子が接地端子に切り
換えられる。
【0053】逆DCT回路6から出力されたデータが順
方向フレーム間予測符号に対する予測誤差データである
場合または逆方向フレーム間予測符号に対する予測誤差
データである場合には、スイッチ16の共通端子が第1
内挿回路13からの参照画像データが送られる端子また
は第2内挿回路14からの参照画像データが送られる端
子のいずれか一方を選択するように切り換えられる。
【0054】逆DCT回路6から出力されたデータが内
挿的フレーム間予測符号に対する予測誤差データである
場合には、スイッチ16の共通端子が平均化部15の出
力が送られる端子を選択するように切り換えられる。
【0055】なお、参照画像用メモリ11、12から参
照画像が読み出される場合には、ベクトル値変換回路1
8からの動きベクトルに基づいて、その切り出し位置が
制御される。ベクトル値変換回路18によって動きベク
トルの水平方向および垂直方向の大きさが1/2に変換
されているのは、間引回路8から参照画像用メモリ1
1、12に送られるマクロブロック単位の画像データが
水平および垂直方向にそれぞれ1/2に圧縮されたもの
となっているためである。
【0056】スイッチ9は、間引回路8からスイッチ9
に送られてきたBピクチャに対する再生画像データ、参
照画像用メモリ11に格納されたIピクチャまたはPピ
クチャに対する再生画像データ、参照画像用メモリ12
に格納されたIピクチャまたはPピクチャに対する再生
画像データが原画像の順序と同じ順番で出力されるよう
にCPU20によって制御される。スイッチ9から出力
された画像データは、フォーマット変換回路19によっ
てモニタ装置の水平および垂直走査線数に対応するよう
にフォーマット変換された後、モニタ装置に送られる。
【0057】上記実施の形態によれば、第1参照画像用
メモリ11および第2参照画像用メモリ12として、従
来のそれらの容量の1/4のものを用いることができ
る。
【0058】また、上記実施の形態では、IP用ゼロ置
換処理部4およびB用ゼロ置換処理部5によって逆量子
化器2から得られるサブブロック毎の8×8の変換係数
のうちの一部が0に置換されている。このため、逆DC
T回路6による演算量が削減される。
【0059】ところで、上記実施の形態では、Iピクチ
ャまたはPピクチャに対するDCT係数を処理するIP
用ゼロ置換処理部4では、各サブブロック単位のDCT
係数のうちの、水平周波数の高域部分のDCT係数が0
に置換され、Bピクチャに対するDCT係数を処理する
B用ゼロ置換処理部5では、各サブブロック単位のDC
T係数のうちの、水平周波数の高域部分および垂直周波
数の高域部分のDCT係数が0に置換されている。
【0060】具体的には、IP用ゼロ置換処理部4で
は、8×8のサブブロック単位のDCT係数のうち、水
平周波数uが4以上である領域のDCT係数が0に置換
され、B用ゼロ置換処理部5では、8×8のサブブロッ
ク単位のDCT係数のうち、水平周波数uが4以上であ
る領域および垂直周波数vが4以上である領域のDCT
係数が0に置換されている。つまり、Iピクチャまたは
Pピクチャに対するDCT係数に対する逆DCTの精度
が、Bピクチャに対するDCT係数に対する逆DCTの
精度より高くなるように、DCT係数の一部が0に置換
されている。
【0061】この理由について説明する。図3に示すよ
うに、各サブブロック単位のDCT係数のうちの、水平
周波数の高域部分および垂直周波数の高域部分のDCT
係数を0に置換した後に逆DCTを行うと、水平周波数
の高域部分および垂直周波数の高域成分を含む画像の再
現が不十分となる。しかしながら、原画像の解像度に比
べて低い解像度で画像を表示させる場合には、水平周波
数の高域成分および垂直周波数の高域成分を含む画像の
再現が不十分であっても、さほど問題とならない。
【0062】ところが、MPEG方式の復号化では、復
号化された画像を参照して次の画像を生成することがあ
るため、その参照となる画像の再現が不十分である場合
には、その参照画像を用いて生成される画像の画質がさ
らに低下する。また、このようにして、得られた画像が
参照画像として用いられていくと、再現される画像の画
質がますます低下していくという問題がある。特に、復
号化しようとする画像がインターレース画像である場合
には、垂直周波数の高域成分が多く含まれるため、画質
の低下が顕著となる可能性がある。
【0063】そこで、上記実施の形態では、他の画像の
復号化のために参照されるIピクチャまたはPピクチャ
に対しては、図2に示すように、水平周波数の低域部分
のうち、垂直周波数の低域部分のみならず垂直周波数成
分の高域部分のDCT係数をも使用して復号化を行い、
他の画像の復号化のために参照されないBピクチャに対
しては、図3に示すように、水平周波数の低域部分のう
ち、垂直周波数の低域部分のみのDCT係数を使用して
復号化を行うようにしているのである。
【0064】なお、IピクチャまたはPピクチャに関し
ては、各サブブロック単位のDCT係数のうちの、水平
周波数の高域部分のDCT係数を除去した後に4×8の
逆DCTを行い、Bピクチャに関しては、各サブブロッ
ク単位のDCT係数のうちの、水平周波数の高域部分お
よび垂直周波数の高域部分の両方のDCT係数を除去し
た後に4×4の逆DCTを行うようにしてもよい。
【0065】
【発明の効果】この発明によれば、原画像の解像度より
低い解像度の再生画像を得るのに適し、かつ演算量の低
減化が図れる動画像復号化方法が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】MPEG復号器の構成を示すブロック図であ
る。
【図2】IP用ゼロ置換処理部によって水平周波数の高
域部分のDCT係数が0に置換された後のDCT係数を
示すとともに、逆DCT回路によって逆変換された後の
データを示す模式図である。
【図3】B用ゼロ置換処理部によって水平周波数の高域
部分および垂直周波数の高域部分のDCT係数が0に置
換された後のDCT係数を示すとともに、逆DCT回路
によって逆変換された後のデータを示す模式図である。
【図4】間引回路による垂直方向の間引処理を説明する
ための模式図である。
【図5】従来のMPEG復号器の構成を示すブロック図
である。
【図6】MPEG符号器で行われるDCTおよび従来の
MPEG復号器で行われる逆DCTを説明するための模
式図である。
【符号の説明】
1 可変長復号化器 2 逆量子化器 4 IP用ゼロ置換処理部 5 B用ゼロ置換処理部 6 逆DCT回路 7 加算器 8 間引回路 11 第1参照画像用メモリ 12 第2参照画像用メモリ 13 第1内挿回路 14 第2内挿回路 15 平均化部 17 可変長復号化器 18 ベクトル値変換回路 3、9、10、16 スイッチ 19 フォーマット変換回路 20 CPU
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 松浦 信一 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内 (56)参考文献 特開 平9−247673(JP,A) 特開 平9−252469(JP,A) 特開 平9−55946(JP,A) 特開 平6−197334(JP,A) 特開 平6−197326(JP,A) 特開 平9−261635(JP,A) 米国特許5262854(US,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04N 7/24 - 7/68

Claims (6)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 MPEG方式によって圧縮符号化された
    信号を復号化する動画像復号化方法において、Iピクチ
    ャまたはPピクチャに対するDCT係数のうち水平周波
    数の高域部分のDCT係数を0に置換した後に逆DCT
    を行い、Bピクチャに対するDCT係数のうちの水平周
    波数の高域部分および垂直周波数の高域部分のDCT係
    数を0に置換した後に逆DCTを行うことにより、Bピ
    クチャに対する逆DCTの精度を、IピクチャまたはP
    ピクチャに対する逆DCTの精度より低くしたことを特
    徴とする動画像復号化方法。
  2. 【請求項2】 原画像の符号化時において、水平方向画
    素数がMで垂直方向画素数がNのブロック単位でDCT
    変換が行われているとすると、IピクチャまたはPピク
    チャに対するM×Nのブロック単位のDCT係数のうち
    水平周波数がM/2より高域部分のDCT係数を0に置
    換した後に逆DCTを行い、Bピクチャに対するM×N
    のブロック単位のDCT係数のうちの水平周波数がM/
    2より高域部分および垂直周波数がN/2より高域部分
    のDCT係数を0に置換した後に逆DCTを行うことを
    特徴とする請求項1に記載の動画像復号化方法。
  3. 【請求項3】 M=N=8であることを特徴とする請求
    項2に記載の動画像復号化方法。
  4. 【請求項4】 MPEG方式によって圧縮符号化された
    信号を復号化する動画像復号化方法において、Iピクチ
    ャまたはPピクチャに対するDCT係数のうち水平周波
    数の高域部分のDCT係数を除去した後に逆DCTを行
    い、Bピクチャに対するDCT係数のうちの水平周波数
    の高域部分および垂直周波数の高域部分のDCT係数を
    除去した後に逆DCTを行うことにより、Bピクチャに
    対する逆DCTの精度を、IピクチャまたはPピクチャ
    に対する逆DCTの精度より低くしたことを特徴とする
    動画像復号化方法。
  5. 【請求項5】 原画像の符号化時において、水平方向画
    像数がMで垂直方向画素数がNのブロック単位でDCT
    変換が行われているとすると、IピクチャまたはPピク
    チャに対するM×Nのブロック単位のDCT係数のうち
    水平周波数がM/2より高域部分のDCT係数を除去し
    た後に逆DCTを行い、Bピクチャに対するM×Nのブ
    ロック単位のDCT係数のうちの水平周波数がM/2よ
    り高域部分および垂直周波数がN/2より高域部分のD
    CT係数を除去した後に逆DCTを行うことを特徴とす
    る請求項4に記載の動画像復号化方法。
  6. 【請求項6】 M=N=8であることを特徴とする請求
    5に記載の動画像復号化方法。
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