JP4665898B2 - 2次元信号の符号化/復号方法および装置 - Google Patents
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Description
本発明の第2の側面による符号化装置は、2次元信号から空間的に隣接した2m×2(mは整数:m≧1)要素を順次抽出する要素抽出手段と、前記2m×2要素を複数のサブバンドの係数組に分割するウェーブレット変換手段と、前記係数組を符号化する係数符号化手段と、符号化された係数組を低解像度側のサブバンドから順に並べ替えて出力する符号出力手段と、を有することを特徴とする。
1.1)符号化装置
図1は、本発明の第1実施例による符号化装置の概略的構成を示すブロック図である。符号化装置は、画像データ10を画像入力装置(図示せず)から入力し、後述するウェーブレット符号化により符号系列を出力する。符号化装置は、主として、データ処理装置101、サブバンドメモリ102、係数メモリ103、および、出力符号メモリ104を有し、生成された符号系列は符号出力装置105へ出力される。
サブバンドメモリ102および出力符号メモリ104のデータ構成の一例を説明する。
ここでは、係数メモリ103に、同一空間座標(i,j)の1組の係数{LH(i,j),HL(i,j),HH(i,j)}が格納され、符号化される場合を例示する。
図3は、本実施例における符号化制御を示すフローチャートである。
図4は、本発明の第1実施例による復号装置の概略的構成を示すブロック図である。
復号装置は、上記符号化装置により出力された符号列20を入力し、後述するウェーブレット復号により元の画像データを出力する。復号装置は、主として、データ処理装置201、サブバンドメモリ202、係数メモリ203、および、画像出力装置204を有し、復号された画像データが画像出力装置204へ出力される。
nがNDに到達していなければ(ステップS39のNO)、nを1だけデクリメントし(ステップS40)、nLH、nHL、nHHの各サブバンドから抽出される係数の空間座標(x,y)を原点に初期化する(i=j=0)(ステップS301)。こうして階層nを1ずつ減少させながらnがNDに到達まで上記ステップS34〜S40,S301を繰り返す。
(a)まずLH係数の(Y,Cb,Cr)、次にHL係数の(Y,Cb,Cr)、最後にHH係数の(Y,Cb,Cr)といった順に並んでいてもよし、
(b)まずY成分のLH、HL、HH係数、次にCb成分のLH、HL、HH係数、最後にCr成分のLH、HL、HH係数といった順に並んでいてもよい。
第1実施例の符号化装置および符号化制御によれば、画像データをウェーブレット変換することで得られたLH、HLおよびHHサブバンド係数を格納し、それぞれ画像の同一位置にそれぞれ対応する係数を少なくとも1組ずつ順次読み出して符号化し、出力符号メモリに格納する。
2.1)符号化装置
図6は、本発明の第2実施例による符号化装置の概略的構成を示すブロック図である。符号化装置は、2次元信号の代表例として画像データ10を画像入力装置(図示せず)から入力し、後述するウェーブレット符号化により符号系列を出力する。符号化装置は、主として、データ処理装置301、LLサブバンドメモリ302、係数メモリ303、および、出力符号メモリ304を有し、生成された符号系列は符号出力装置305へ出力される。
図7は、本実施例における符号化制御を示すフローチャートである。
本実施例の符号化方式によって出力された符号は、図4および図5で示す第1実施例の復号方式によって復号可能であるから、詳細な説明は省略する。
本実施例による符号化装置および符号化制御では、画素抽出プロセスによって抽出された2m×2画素領域に対してウェーブレット演算が行われた後、そのLH,HL,HH係数がレジスタなどの小規模・高速メモリ(計数メモリ303)上で、直ちに符号化される。これにより高速符号化が可能となり、またLH,HL,HHサブバンドを格納するための実メモリが不要となる。
上述した第1および第2実施例の具体例を図面を参照しながら説明する。
次に、(x,y)=(1,0)に対応する係数A2,B2,C2が抽出され、符号化される。以上の処理がサブバンドの右下終端まで行われ、得られた符号Z106が(LH,HL,HH)符号メモリに格納される。
3.1)符号化装置
図9は、本発明の第3実施例による符号化装置の概略的構成を示すブロック図である。符号化装置は、2次元信号の代表例として画像データ10を画像入力装置(図示せず)から入力し、後述するウェーブレット符号化により符号系列を出力する。符号化装置は、主として、データ処理装置401、LLサブバンドメモリ402、係数メモリ403、出力符号メモリ404、および、画素間引きマップメモリ405を有し、生成された符号系列は符号出力装置406へ出力される。
図10は、本実施例における符号化制御を示すフローチャートである。
また、画像内の隣接要素値の変位が比較的大きい領域と比較的小さい領域とで解像度を異なるようにしてもよい。特に、比較的小さい領域の解像度を比較的大きい領域の解像度より低く設定してもよい。隣接要素値の変位の大小は、隣接要素値の変位が予め設定された閾値より大きいか小さいかによって決めることができる。
本実施例の符号化方式によって出力された符号は、図4および図5で示す第1実施例の復号方式によって復号可能であるから、詳細な説明は省略する。
第3実施例の符号化装置および符号化制御によれば、第1実施例と同様に符号化処理の高速化および必要メモリの低減が可能となる他に、上述したように画素間引き抽出プロセスによって、部分領域ごとに異なる解像度レベルで画像を符号化することができる。
この際、画素の間引きは抽出と同時に行われるため、間引きによって生じる処理負荷はごく小さく抑えることができる。これによって、閲覧者の注目領域や、文字などディテールが重要な領域のみを高精細に符号化し、その他の領域の符号量を落とすことが可能となり、認知的な待ち時間を低減することができる。特に、写真・自然画と文字・グラフが混在している画像においては、写真・自然画の領域の画素を多く間引くことによって、被写体の概要把握や文字の判読といった、画像の意味理解のための最小限の情報を保ったまま、符号量を削減できる。
図11は、本発明の第3実施例による符号化および復号動作を模式的に示した図である。本具体例では、画像入力装置としてビデオカメラを、データ処理装置401としてパーソナルコンピュータを、データ記憶装置402〜405として半導体メモリ(パーソナルコンピュータに含まれる)を、符号出力装置406として有線あるいは無線ネットワーク通信制御装置を備えているものとする。本具体例における基本的構成は第2具体例と同様であるが、データ処理装置401であるパーソナルコンピュータが画素間引きマップ生成および画素間引き抽出の機能する点で異なる。
4.1)符号化装置
図12は、本発明の第4実施例による符号化装置の概略的構成を示すブロック図である。符号化装置は、2次元信号の代表例として画像データ10をビデオカメラ等の画像入力装置(図示せず)から入力し、後述するウェーブレット符号化により符号系列を出力する。符号化装置は、主として、データ処理装置501、LLサブバンドメモリ502、係数メモリ503、出力符号メモリ504、画素間引きマップメモリ505、および、後続フレームデータメモリ506を有し、生成された符号系列は符号出力装置507へ出力される。
画素間引きマップ生成プロセスは、検出された動領域の情報に基づき、動領域とそれ以外の領域とで解像度が異なる係数間引きマップを生成する。具体的には、動領域を低解像度、それ以外の領域を高解像度とする。
図13は、本実施例における符号化制御を示すフローチャートである。
本実施例の符号化方式によって出力された符号は、図4および図5で示す第1実施例の復号方式によって復号可能であるから、詳細な説明は省略する。
第4実施例の符号化装置および符号化制御によれば、第1実施例と同様に符号化処理の高速化および必要メモリの低減が可能となる他に、連続するフレームが符号化される際、後続のフレーム画像で上書きされる領域を動領域として検出することで、動領域を低解像度、それ以外の領域を高解像度に設定した画素間引きマップを生成することができ、これによって動領域の符号量を低減し、フレームレートを向上させることができる。符号量低減のトレードオフとして、動領域の解像度は落ちることになるが、動領域は後続フレームで上書きされる領域であるため、一時的に低解像度で表示しても閲覧者は視覚的な品質低下を認知しにくい。
図14は本発明の第4実施例における動領域検出と間引き動作を説明するためのコンソール画面を模式的に示した図である。本具体例は、画像入力装置としてビデオカメラを、データ処理装置501としてワークステーションのCPUを、データ記憶装置502〜506として半導体記憶装置(ワークステーションに含まれる)を、符号出力装置としてネットワークに接続された通信制御装置を備えている。上述したように、ワークステーションのCPUは、動領域検出、画素間引きマップ生成、画素間引き抽出、ウェーブレット変換、係数符号化、初期係数符号化、および符号出力の各機能を実現することができる。
5.1)符号化装置
図15は、本発明の第5実施例による符号化装置の概略的構成を示すブロック図である。本実施例における基本的構成は第2実施例と同様であるが、データ処理装置901が、係数量子化マップ生成プロセスおよび係数量子化プロセスを生成できる点、および、係数量子化マップメモリ905を備えている点で異なる。
本実施例の符号化方式によって出力された符号は、図4および図5で示す第1実施例の復号方式によって復号可能であるから、詳細な説明は省略する。
第5実施例の符号化装置および符号化制御によれば、第1実施例と同様に符号化処理の高速化および必要メモリの低減が可能となる他に、上述したように係数量子化プロセスによって、部分領域ごとに異なる量子化精度で画像を符号化することができる。これによって、第3実施例と同様に、閲覧者の注目領域や、文字などディテールが重要な領域のみを高精細に符号化し、その他の領域の符号量を落とすことが可能となり、認知的な待ち時間を低減することができる。
図17は、本発明の第5実施例による符号化動作を模式的に示した図である。本具体例では、画像入力装置としてビデオカメラを、データ処理装置901としてパーソナルコンピュータを、データ記憶装置902〜905として半導体メモリ(パーソナルコンピュータに含まれる)を、符号出力装置906として有線あるいは無線ネットワーク通信制御装置を備えているものとする。本具体例における基本的構成は第2具体例と同様であるが、データ処理装置901であるパーソナルコンピュータが係数量子化マップ生成および係数量子化の機能を備える点で異なる。
6.1)符号化装置
図18は、本発明の第6実施例による符号化装置の概略的構成を示すブロック図である。本実施例における基本的構成は第5実施例と同様であるが、データ処理装置1001が動領域検出プロセスを生成できる点、および、後続フレームデータメモリ1006を備えている点で異なる。
係数量子化マップ生成プロセスは、検出された動領域の情報に基づき、動領域とそれ以外の領域とで量子化精度が異なる係数量子化マップを生成する。具体的には、動領域を粗い量子化精度、それ以外の領域を細かい量子化精度とする。
本実施例の符号化方式によって出力された符号は、図4および図5で示す第1実施例の復号方式によって復号可能であるから、詳細な説明は省略する。
第6実施例の符号化装置および符号化制御によれば、第1実施例と同様に符号化処理の高速化および必要メモリの低減が可能となる他に、第4実施例と同様に動領域の符号量を低減し、フレームレートを向上させることができる。
本具体例における基本的構成は第4具体例と同様であるが、データ処理装置1001であるワークステーションが、係数量子化マップ生成および係数量子化の機能を備える点で異なる。本具体例では、第4具体例と同様に動領域の品質を低下させることができるが、第4具体例のように動領域の解像度が低くなるのではなく、量子化精度が低くなって表示される。
7.1)符号化装置
図20は、本発明の第7実施例による符号化装置の概略的構成を示すブロック図である。本実施例における基本的構成は第1実施例と同様であるが、データ処理装置1101が動領域検出プロセスおよび係数量子化マップ生成プロセス、係数量子化プロセスを生成できる点、および、係数量子化マップメモリ1105および後続フレームデータメモリ1106を備えている点で異なる。
本実施例の符号化方式によって出力された符号は、図4および図5で示す第1実施例の復号方式によって復号可能であるから、詳細な説明は省略する。
第7実施例の符号化装置および符号化制御によれば、第1実施例と同様に符号化処理の高速化および必要メモリの低減が可能となる他に、第6実施例と同様に動領域の符号量を低減し、フレームレートを向上させることができる。
図22は、本発明の第7実施例による動領域検出と係数量子化動作を説明するためのコンソール画面を模式的に示した図である。 本具体例における基本構成は第4具体例と同じであるが、データ処理装置1101であるワークステーションが、係数量子化マップ生成プロセスおよび係数量子化プロセスを生成できる点で異なる。
上述した第1〜第7実施例では、符号化装置で符号化された画像データを復号装置で復号する場合を説明したが、符号化装置と復号装置が1つの通信端末に内蔵され、別の通信端末との間で双方向画像通信を行うことも可能である。以下、カメラおよびディスプレイが接続された通信端末(たとえばカメラ付き携帯電話機など)を例にとって説明する。
本発明による符号化装置および復号装置は、上述したようにCPU上で各制御プログラムを実行することにより実現できるが、ハードウエアにより実現することも可能である。
ここでは上述した第1実施例の各プロセスをハードウエア化した構成を例示するが、他の実施例でも同様に構成される。
Claims (32)
- 2次元信号を所定の信号スキャン順序で複数の周波数領域であるサブバンドに分割する2次元ハールウェーブレット変換手段と、
前記2次元ハールウェーブレット変換手段の過程で一定数の2次元信号が一定数の係数に変換されるごとに、変換によって得られた係数を、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組として一定数ずつ抽出する係数抽出手段と、
前記抽出された交流サブバンドの係数の組を符号化して、同一階層内で係数組が抽出された順序で連結し、高周波サブバンドの符号列を形成する係数符号化手段と、
最低周波数サブバンドである直流サブバンドを符号化して連結し、最低周波数サブバンドの符号列を形成する初期係数符号化手段と、
最低周波数サブバンドの符号列を出力した後、順次、前記係数符号化手段によって形成された高周波サブバンドの符号列を出力する符号出力手段と
を有することを特徴とする符号化装置。 - 前期所定の信号スキャン順序は、前記2次元信号のスキャンライン順序であり、前記係数抽出手段は、前記2次元信号のスキャンライン方向に係数の組を一定数ずつ順次抽出することを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。
- 前記係数抽出手段は、係数の組を一組ずつ順次抽出することを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。
- 2次元信号を所定の信号スキャン順序で複数の周波数領域であるサブバンドに分割する2次元ハールウェーブレット変換手段と、
前記2次元ハールウェーブレット変換手段の過程で空間的に隣接した2m×2(mは整数:m≧1)の2次元信号が2m×2の係数に変換されるごとに、変換によって得られた係数を、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組として一定数ずつ抽出する係数抽出手段と、
前記抽出された交流サブバンドの係数の組を符号化して、同一階層内で係数組が抽出された順序で連結し、高周波サブバンドの符号列を形成する係数符号化手段と、
最低周波数サブバンドである直流サブバンドを符号化して連結し、最低周波数サブバンドの符号列を形成する初期係数符号化手段と、
最低周波数サブバンドの符号列を出力した後、順次、前記係数符号化手段によって形成された高周波サブバンドの符号列を出力する符号出力手段と
を有することを特徴とする符号化装置。 - 前記各係数は複数の成分からなり、前記係数符号化手段は、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の全成分を、所定の順序で成分毎に符号化し、前記所定の順序は、同一種類のサブバンドの係数について、該係数の全成分が連続して符号化される順序であることを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。
- 前記各係数は複数の成分からなり、前記係数符号化手段は、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の全成分を、所定の順序で成分毎に符号化し、前記所定の順序は、同一種類のサブバンドの係数について、該係数の全成分が連続して符号化される順序であることを特徴とする請求項4に記載の符号化装置。
- 前記各係数は複数の成分からなり、前記係数符号化手段は、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の全成分を、所定の順序で成分毎に符号化し、前記所定の順序は、同一種類の成分について、全種類のサブバンドの係数の該成分が連続して符号化される順序であることを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。
- 前記各係数は複数の成分からなり、前記係数符号化手段は、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の全成分を、所定の順序で成分毎に符号化し、前記所定の順序は、同一種類の成分について、全種類のサブバンドの係数の該成分が連続して符号化される順序であることを特徴とする請求項4に記載の符号化装置。
- 前記2次元信号の各空間座標における解像度を設定した係数間引きマップを生成する係数間引きマップ生成手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前後する複数の画面から動領域を検出するとともに、前記前後する複数の画面から各部分領域において信号値が変化する変化期間を求める動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数間引きマップ生成手段は、前記変化期間が長い領域内ほど前記解像度を低く設定し、前記動領域の解像度をこの動領域以外の領域の解像度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで解像度が異なる係数間引きマップを生成し、
前記係数抽出手段は、前記係数間引きマップを参照し、当該座標に設定された解像度まで係数を間引いて抽出することを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。 - 前記2次元信号の各空間座標における解像度を設定した係数間引きマップを生成する係数間引きマップ生成手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前後する複数の画面から動領域を検出するとともに、前記前後する複数の画面から各部分領域において信号値が変化する変化期間を求める動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数間引きマップ生成手段は、前記変化期間が長い領域内ほど前記解像度を低く設定し、前記動領域の解像度をこの動領域以外の領域の解像度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで解像度が異なる係数間引きマップを生成し、
前記係数抽出手段は、前記係数間引きマップを参照し、当該座標に設定された解像度まで係数を間引いて抽出することを特徴とする請求項4に記載の符号化装置。 - 前記2次元信号の各空間座標における量子化精度を示す係数量子化マップを生成する係数量子化マップ生成手段と、
前記係数量子化マップを参照し、係数の空間座標に対応する量子化精度まで前記係数を量子化する係数量子化手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前後する複数の画面から動領域を検出するとともに、前記前後する複数の画面から各部分領域において信号値が変化する変化期間を求める動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数量子化マップ生成手段は、前記変化期間が長い領域内ほど前記量子化精度を低く設定し、前記動領域の量子化精度をこの動領域以外の領域の量子化精度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで量子化精度が異なる係数量子化マップを生成し、前記係数符号化手段は、前記量子化された係数の組を符号化することを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。 - 前記2次元信号の各空間座標に対応する量子化精度を示す係数量子化マップを生成する係数量子化マップ生成手段と、
前記係数量子化マップを参照し、係数組の空間座標に対応する量子化精度まで前記係数組を量子化する係数量子化手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前後する複数の画面から動領域を検出するとともに、前記前後する複数の画面から各部分領域において信号値が変化する変化期間を求める動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数量子化マップ生成手段は、前記変化期間が長い領域内ほど前記量子化精度を低く設定し、前記動領域の量子化精度をこの動領域以外の領域の量子化精度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで量子化精度が異なる係数量子化マップを生成し、前記係数符号化手段は、前記量子化された係数組を符号化することを特徴とする請求項4に記載の符号化装置。 - 前記2次元信号の各空間座標における解像度を設定した係数間引きマップを生成する係数間引きマップ生成手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前の画面の符号化対象領域と後の画面の符号化対象領域との重複領域を動領域として検出する動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数間引きマップ生成手段は、前記動領域の解像度をこの動領域以外の領域の解像度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで解像度が異なる係数間引きマップを生成し、
前記係数抽出手段は、前記係数間引きマップを参照し、当該座標に設定された解像度まで係数を間引いて抽出することを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。 - 前記2次元信号の各空間座標における解像度を設定した係数間引きマップを生成する係数間引きマップ生成手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前の画面の符号化対象領域と後の画面の符号化対象領域との重複領域を動領域として検出する動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数間引きマップ生成手段は、前記動領域の解像度をこの動領域以外の領域の解像度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで解像度が異なる係数間引きマップを生成し、
前記係数抽出手段は、前記係数間引きマップを参照し、当該座標に設定された解像度まで係数を間引いて抽出することを特徴とする請求項4に記載の符号化装置。 - 前記2次元信号の各空間座標における量子化精度を示す係数量子化マップを生成する係数量子化マップ生成手段と、
前記係数量子化マップを参照し、係数の空間座標に対応する量子化精度まで前記係数を量子化する係数量子化手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前の画面の符号化対象領域と後の画面の符号化対象領域との重複領域を動領域として検出する動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数量子化マップ生成手段は、前記動領域の量子化精度をこの動領域以外の領域の量子化精度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで量子化精度が異なる係数量子化マップを生成し、
前記係数符号化手段は、前記量子化された係数の組を符号化することを特徴とする請求項1に記載の符号化装置。 - 前記2次元信号の各空間座標に対応する量子化精度を示す係数量子化マップを生成する係数量子化マップ生成手段と、
前記係数量子化マップを参照し、係数組の空間座標に対応する量子化精度まで前記係数組を量子化する係数量子化手段と、
前記2次元信号は複数の画面の系列からなり、前の画面の符号化対象領域と後の画面の符号化対象領域との重複領域を動領域として検出する動領域検出手段とをさらに有し、
前記係数量子化マップ生成手段は、前記動領域の量子化精度をこの動領域以外の領域の量子化精度より低くなるようにして、前記動領域とこの動領域以外の領域とで量子化精度が異なる係数量子化マップを生成し、
前記係数符号化手段は、前記量子化された係数組を符号化することを特徴とする請求項4に記載の符号化装置。 - 2次元ハールウェーブレット変換により得られた複数のサブバンドの係数が前記サブバンドの符号列として、最低周波数サブバンドの符号列から高周波サブバンドの符号列へと順次入力される復号装置であって、
前記最低周波数サブバンドに対応する符号列から、前記最低周波数サブバンドの係数を復号し、前記最低周波数サブバンドの2次元信号を生成する初期係数復号手段と、
前記最低周波数サブバンドの符号列に後続して入力される高周波サブバンドの符号列から、同一階層のウェーブレット分解レベルに属する複数のサブバンドで空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組を一定数ずつ復号する係数復号手段と、
前記係数の組が復号されるごとに2次元ハールウェーブレット逆変換を行い、元の2次元信号列を生成するウェーブレット逆変換手段と
を有することを特徴とする復号装置。 - 前記係数復号手段は、前記2次元信号のスキャンライン方向に前記係数の組を一定数ずつ順次復号することを特徴とする請求項17に記載の復号装置。
- 前記係数復号手段は、前記係数の組を一組ずつ順次復号することを特徴とする請求項18に記載の復号装置。
- 前記各係数は複数の成分からなり、前記係数復号手段は、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の全成分を、所定の順序で成分毎に復号し、前記所定の順序は、同一種類のサブバンドの係数について、該係数の全成分が連続して復号される順序であることを特徴とする請求項19に記載の復号装置。
- 前記各係数は複数の成分からなり、前記係数復号手段は、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の全成分を、所定の順序で成分毎に復号し、前記所定の順序は、同一種類の成分について、全種類のサブバンドの係数の該成分が連続して復号される順序であることを特徴とする請求項19に記載の復号装置。
- 2次元ハールウェーブレット変換によって2次元信号を所定の信号スキャン順序で複数の周波数領域であるサブバンドに分割するステップと、
最低周波数サブバンドである直流サブバンドを符号化して連結し、最低周波数サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記2次元ハールウェーブレット変換の過程で一定数の2次元信号が一定数の係数に変換されるごとに、変換によって得られた係数を、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組として一定数ずつ抽出するステップと、
前記抽出された交流サブバンドの係数の組を符号化して、同一階層内で係数組が抽出された順序で連結し、高周波サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記最低周波数サブバンドの符号列を出力した後、順次、前記高周波サブバンドの符号列を出力するステップと
を有することを特徴とする符号化方法。 - 前記抽出するステップは、前記2次元信号のスキャンライン方向に係数の組を一定数ずつ順次抽出することを特徴とする請求項22に記載の符号化方法。
- 前記抽出するステップは、係数の組を一組ずつ順次抽出することを特徴とする請求項22に記載の符号化方法。
- 2次元ハールウェーブレット変換によって2次元信号を所定の信号スキャン順序で複数の周波数領域であるサブバンドに分割するステップと、
最低周波数サブバンドである直流サブバンドを符号化して連結し、最低周波数サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記2次元ハールウェーブレット変換の過程で空間的に隣接した2m×2(mは整数:m≧1)の2次元信号が2m×2の係数に変換されるごとに、変換によって得られた係数を、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組として一定数ずつ抽出するステップと、
前記抽出された交流サブバンドの係数の組を符号化して、同一階層内で係数組が抽出された順序で連結し、高周波サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記最低周波数サブバンドの符号列を出力した後、順次、前記高周波サブバンドの符号列を出力するステップと
を有することを特徴とする符号化方法。 - 2次元ハールウェーブレット変換により得られた複数のサブバンドの係数を、前記サブバンドの符号列として、最低周波数サブバンドの符号列から高周波サブバンドの符号列へと順次入力するステップと、
前記最低周波数サブバンドに対応する符号列から、前記最低周波数サブバンドの係数を復号し、前記最低周波数サブバンドの2次元信号を生成するステップと、
前記最低周波数サブバンドの符号列に後続して入力される高周波サブバンドの符号列から、同一階層のウェーブレット分解レベルに属する複数のサブバンドで空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組を一定数ずつ復号するステップと、
前記係数の組が復号されるごとに2次元ハールウェーブレット逆変換を行い、元の2次元信号列を生成するステップと
を有することを特徴とする復号方法。 - 前記係数の組を復号するステップは、前記2次元信号のスキャンライン方向に前記係数の組を一定数ずつ順次復号することを特徴とする請求項26に記載の復号方法。
- 前記係数の組を復号するステップは、前記係数の組を一組ずつ順次復号することを特徴とする請求項27に記載の復号方法。
- 2次元ハールウェーブレット変換によって2次元信号を所定の信号スキャン順序で複数の周波数領域であるサブバンドに分割するステップと、
最低周波数サブバンドである直流サブバンドを符号化して連結し、最低周波数サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記2次元ハールウェーブレット変換の過程で一定数の2次元信号が一定数の係数に変換されるごとに、変換によって得られた係数を、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組として一定数ずつ抽出するステップと、
前記抽出された交流サブバンドの係数の組を符号化して、同一階層内で係数組が抽出された順序で連結し、高周波サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記最低周波数サブバンドの符号列を出力した後、順次、前記高周波サブバンドの符号列を出力するステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とする符号化プログラム。 - 2次元ハールウェーブレット変換によって2次元信号を所定の信号スキャン順序で複数の周波数領域であるサブバンドに分割するステップと、
最低周波数サブバンドである直流サブバンドを符号化して連結し、最低周波数サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記2次元ハールウェーブレット変換の過程で空間的に隣接した2m×2(mは整数:m≧1)の2次元信号が2m×2の係数に変換されるごとに、変換によって得られた係数を、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組として一定数ずつ抽出するステップと、
前記抽出された交流サブバンドの係数の組を符号化して、同一階層内で係数組が抽出された順序で連結し、高周波サブバンドの符号列を形成するステップと、
前記最低周波数サブバンドの符号列を出力した後、順次、前記高周波サブバンドの符号列を出力するステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とする符号化プログラム。 - 2次元ハールウェーブレット変換により得られた複数のサブバンドの係数を、前記サブバンドの符号列として、最低周波数サブバンドの符号列から高周波サブバンドの符号列へと順次入力するステップと、
前記最低周波数サブバンドに対応する符号列から、前記最低周波数サブバンドの係数を復号し、前記最低周波数サブバンドの2次元信号を生成するステップと、
前記最低周波数サブバンドの符号列に後続して入力される高周波サブバンドの符号列から、同一階層のウェーブレット分解レベルに属する複数のサブバンドで空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組を一定数ずつ復号するステップと、
前記係数の組が復号されるごとに2次元ハールウェーブレット逆変換を行い、元の2次元信号列を生成するステップと
をコンピュータに実行させることを特徴とする復号プログラム。 - 画像入力手段と、
符号化された画像信号を送受信するための通信手段と、
前記画像入力手段により入力された送信すべき画像信号を所定の信号スキャン順序で複数の周波数領域であるサブバンドに分割する2次元ハールウェーブレット変換手段と、
前記2次元ハールウェーブレット変換手段の過程で一定数の2次元信号が一定数の係数に変換されるごとに、変換によって得られた係数を、同一階層かつ空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組として一定数ずつ抽出する係数抽出手段と、
前記抽出された交流サブバンドの係数の組を符号化して、同一階層内で係数組が抽出された順序で連結し、高周波サブバンドの符号列を形成する係数符号化手段と、
最低周波数サブバンドである直流サブバンドを符号化して連結し、最低周波数サブバンドの符号列を形成する初期係数符号化手段と、
最低周波数サブバンドの符号列を前記通信手段へ出力した後、順次、前記係数符号化手段によって形成された高周波サブバンドの符号列を前記通信手段へ出力する符号出力手段と、
受信した画像信号の最低周波数サブバンドに対応する符号列から、前記最低周波数サブバンドの係数を復号し、前記最低周波数サブバンドの画像信号を生成する初期係数復号手段と、
前記最低周波数サブバンドの符号列に後続して入力される高周波サブバンドの符号列から、同一階層のウェーブレット分解レベルに属する複数のサブバンドで空間的に同一位置に属する交流サブバンドの係数の組を一定数ずつ復号する係数復号手段と、
前記係数の組が復号されるごとに2次元ハールウェーブレット逆変換を行い、元の受信画像信号を生成するウェーブレット逆変換手段と、
前記受信画像信号に基づいて受信画像を表示する画像表示手段と
を有することを特徴とする通信端末。
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