JP5257545B2 - 動画像の予測画像生成方法 - Google Patents
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Description
共にフレーム間/フレーム内符号化切り換えスイッチ119に入力される。このスイッチは、両入力のいずれかを選択することにより、フレーム間符号化とフレーム内符号化を切り換える。予測画像117が選択された場合(図2はこの場合を表している)には、フレーム間符号化が行われる。一方、「0」信号が選択された場合には、入力画像がそのままDCT符号化されて通信路に出力されるため、フレーム内符号化が行われることになる。受信側が正しく復号化画像を得るためには、送信側でフレーム間符号化が行われたかフレーム内符号化が行われたかを知る必要がある。このため、識別フラグ121が通信路へ出力される。最終的なH.263符号化ビットストリーム123は多重化器122で量子化DCT係数、動きベクトル、フレーム内/フレーム間識別フラグの情報を多重化することによって得られる。
める際の誤差は明らかに0である。また、位置406の強度値Ibを求める際の誤差は、
La+Lbが偶数の場合は0、奇数の場合は切り上げが行われるので1/2となる。La+
Lbが偶数になる確率と奇数になる確率は共に1/2であるとすれば、誤差の期待値は、0・1/2+1/2・1/2=1/4となる。位置407の強度値Icを求める際も誤差
の期待値はIbの場合と同様に1/4となる。位置408の強度値Icを求める際には、L
a+Lb+Lc+Ldを4で割った際のあまりが0、1、2、3である場合の誤差はそれぞれ0、−1/4、1/2、1/4となり、あまりが0から3になる確率をそれぞれ等確率とすれば、誤差の期待値は0・1/4−1/4・1/4+1/2・1/4+1/4・1/4=1/8となる。上で述べた通り、位置405〜408における強度値が計算される確率は等確率であるとすれば、最終的な誤差の期待値は、0・1/4+1/4・1/4+1/4・1/4+1/8・1/4=5/32となる。これは、一回ブロックマッチングによる動き補償を行う度に、画素の強度値に5/32の誤差が発生することを意味している。
、座標値が1/4の整数倍をとるときの強度値の内挿演算が複雑となるため、H.263ではUブロックとVブロックの動きベクトルも半画素精度に丸め込まれる。このときの丸め込みの方法は以下の通りである。
いて考える。
、画像503、505、507、509はPフレームと呼ばれ、直前のIまたはPフレームを参照画像とする片方向のフレーム間符号化により符号化される。したがって、例えば画像505を符号化する際には画像503を参照画像とするフレーム間予測が行われる。画像502、504、506、508はBフレームと呼ばれ、直前と直後のIまたはPフレームを用いた双方向のフレーム間予測が行われる。Bフレームは、他のフレームがフレーム間予測を行う際に参照画像として利用されないという特徴も持っている。
。一方、Bフレームは動き補償は行われるために丸め込み誤差の蓄積の影響は現れるが、参照画像としては使用されないために丸め込み誤差の蓄積の原因とはならない。このことから、Pフレームにおける丸め込み誤差の蓄積を防げば、動画像全体で丸め込み誤差の悪影響を緩和することができる。なお、H.263ではPフレームとBフレームをまとめて符号化するPBフレームと呼ばれるフレームが存在するが(例えばフレーム503と504をPBフレームとしてまとめて符号化することができる)、組み合わされた2枚のフレ
ームを別々の物として考えれば、上と同じ議論を適用することができる。つまり、PBフレームの中でPフレームに相当する部分に対して丸め込み誤差への対策を施せば、誤差の蓄積を防ぐことができる。
切り上げているために発生している。例えば内挿された強度値を求めるために4で割る操作を行うような場合、あまりが1である場合と3である場合は発生する誤差の絶対値が等しくかつ符号が逆になるため、誤差の期待値を計算する際に互いに打ち消し合う働きをする(より一般的には、正の整数d’で割る場合には、あまりがtである場合とd’−tである場合が打ち消し合う)。しかし、あまりが2である場合、つまり通常の除算の結果が
整数に0.5を加えた値が出る場合には、これを打ち消すことができず、誤差の蓄積につな
がる。
行う丸め込み方法と切り捨てを行う丸め込み方法の両者を選択可能とし、これらをうまく組み合わせることより、発生した誤差を打ち消すことを考える。以下では、通常の除算の結果を最も近い整数に丸め込み、かつ整数に0.5を加えた値は0から遠ざける方向に切り
上げる丸め込み方法を「プラスの丸め込み」と呼ぶ。また、通常の除算の結果を最も近い整数に丸め込み、かつ整数に0.5を加えた値は0に近づける方向に切り捨てる丸め込み方
法を「マイナスの丸め込み」と呼ぶこととする。数3は、半画素精度のブロックマッチングにおいてプラスの丸め込みを行う場合の処理を示しているが、マイナスの丸め込みを行う場合には、これは以下のように書き換えることができる。
レームにおける丸め込み誤差の期待値は、P+フレームのそれと絶対値が等しく、符号が逆となる。したがって、時間軸に対し、P+フレームとP−フレームが交互に現れるようにすれば、丸め込み誤差の蓄積を防ぐことができる。
)の平均が予測画像として使用できる場合が多い。したがって、ここでP+フレームとP−フレームから合成した画像を平均化することは、誤差の影響を打ち消す意味で有効である。
符号化器と復号化器の処理の不一致(例えば、DCTの演算結果の不一致)による誤差の蓄積を防止する、(b)符号化データから任意のフレームの再生画像を得る処理(ランダ
ムアクセス)の処理量を減少させる、などの効果を得ることができる。Nの最適な値は符号化器の性能や符号化器が使用される環境により変化する。この例では100という値を使用したが、これはNの値が必ず100でなければならいことを意味しているわけではない。
、P+フレームである場合には1003で正の丸め込みを用いて予測画像が合成され、この予測画像はフレームメモリCに蓄えられる。一方、現フレームがP−フレームである場合には1004で負の丸め込みを用いて予測画像が合成され、この予測画像がフレームメモリCに蓄えられる。そして1005ではフレームメモリAとCの差分画像が求められ、これがフレームメモリAに蓄えられる。
、現フレームがIフレームである場合には入力画像が、現フレームがPフレーム(P+またはP−フレーム)である場合には入力画像と予測画像の差分画像が蓄えられている。809では、このフレームメモリAに蓄えられた画像に対してDCTが適用され、ここで計算されたDCT係数は量子化された後に出力バッファに出力される。そしてさらに810で、この量子化DCT係数には逆量子化され、逆DCTが適用され、この結果得られた画像はフレームメモリBに格納される。続いて811では、再び現フレームがIフレームであるか否かが判定され、Iフレームではない場合には812でフレームメモリBとCの画像が加算され、この結果がフレームメモリBに格納される。ここで、1フレーム分の符号化処理が終了することになる。
。813では、符号化が終了したフレームが最後のフレームであるか否かが判定され、最後のフレームであれば、符号化処理が終了する。最後のフレームではない場合には、814でNに1が加算され、再び803に戻って次のフレームの符号化処理が開始される。
され、続いて1107で動き補償処理が行われる。
、1201でブロックごとの動きベクトル情報が入力される。そして、1202で1106で読み込まれた丸め込み方法の識別情報が’+’であるか否かが判定される。これが’+’である場合には、現在復号化中のフレームがP+フレームである。このとき1203で正の丸め込みにより予測画像が合成され、この予測画像はフレームメモリDに格納される。
3に示す。ディジタル情報を記録することができる記録ディスク(例えば磁気、光ディスクなど)1301には、同心円上にディジタル情報が記録されている。このディスクに記録されているディジタル情報の一部1302を取り出すと、符号化されたフレームの符号化モード識別情報1303、1305、1308、1311、1314、丸め込み方法の識別情報1306、1309、1312、1315、動きベクトルやDCT係数等の情報1304、1307、1310、1313、1316が記録されている。図8〜10に示した方法に従えば、1303には’I’、1305、1308、1311、1314には
’P’、1306、1312には’+’、1309、1315には’−’を意味する情報
が記録されることとなる。この場合、例えば’I’と’+’は1ビットの0、’P’と’
−’は1ビットの1で表せば、復号化器は正しく記録された情報を解釈し、再生画像を得ることが可能となる。このようにして蓄積メディアに符号化ビットストリームを蓄積することにより、このビットストリームを読み出して復号化した場合に丸め込み誤差の蓄積が発生することを防ぐことができる。
には’B’、1505には’+’、1511には’−’を意味する情報が記録されている
。例えば’I’、’P’、’B’をそれぞれ2ビットの00、01、10、’+’と’−
’はそれぞれ1ビットの0と1で表せば、復号化器は正しく記録された情報を解釈し、再生画像を得ることが可能となる。
、カメラは映像信号を取り込むのみであり、これを専用の符号化装置1411に組み込む構成も考えられる。
(1)上の議論では、動き補償方式としてブロックマッチングが使用されることが前提となっていた。しかし、本発明は動きベクトルの水平・垂直成分が水平・垂直方向の画素のサンプリング間隔の整数倍以外値をとることができ、サンプル値の存在しない位置における強度値を共1次内挿によって求める動き補償方式を採用する画像符号化方式および画像復号化方式すべてに対して適用することができる。たとえば特願平08-060572に記載され
ているグローバル動き補償や、特願平08-249601に記載されているワーピング予測に対し
ても、本発明は適用可能である。
(2)これまでの議論では、動きベクトルの水平・垂直成分が1/2の整数倍の値をとる場合のみについて議論してきた。しかし、議論を一般化すれば、本発明は動きベクトルの水平・垂直成分が1/dの整数倍(dは正の整数、かつ偶数)をとる方式に対して適用可能である。しかし、dが大きくなった場合には、共1次内挿の除算の除数(dの2乗、数2参照)が大きくなるため、相対的に通常の除算の結果が整数に0.5を足した値となる確率が低くなる。したがって、プラスの丸め込みのみを行った場合の、丸め込み誤算の期待値の絶対値が小さくなり、誤差の蓄積による悪影響が目立ちにくくなる。そこで、例えばdの値が可変である動き補償方式などにおいては、dがある一定値より小さい場合にはプラスの丸め込みとマイナスの丸め込みの両方を使用し、dが上記一定値以上の場合にはプラスまたはマイナスの丸め込みのみを用いるという方法も有効である。
(3)従来の技術で述べた通り、DCTを誤差符号化方式として利用した場合、丸め込み誤差の蓄積による悪影響はDCT係数の量子化ステップサイズが大きい場合に現れやすい
。そこで、DCT係数の量子化ステップサイズがある一定値より大きい場合にはプラスの丸め込みとマイナスの丸め込みの両方を使用し、DCT係数の量子化ステップサイズが上記一定値以下の場合にはプラスまたはマイナスの丸め込みのみを用いるという方法も有効である。
(4)輝度プレーンで丸め込み誤差の蓄積が起こった場合と色差プレーンで丸め込み誤差の蓄積が起こった場合では、一般的に色差プレーンで発生した場合の方が再生画像に与える影響が深刻である。これは、画像が全体的にわずかに明るくなったり暗くなったりすることよりも、画像の色が全体的に変化した場合の方が目立ちやすいためである。そこで、色差信号に対してはプラスの丸め込みとマイナスの丸め込みの両方を使用し、輝度信号に対してはプラスまたはマイナスの丸め込みのみを用いるという方法も有効である。
(5)Pフレームに対して、2種類の動き補償方式によるフレーム間予測画像の平均を最終的なフレーム間予測画像とする方式がある。例えば特願平8-3616では、縦横16画素のブロックに対して一個の動きベクトルを割り当てるブロックマッチングと、縦横16画素のブロックを4個の縦横8画素のブロックに分割して、それぞれに対して動きベクトルを割り当てるブロックマッチングの2種類の方法によって得た2種類のフレーム間予測画像を用意し、これらのフレーム間予測画像の強度値の平均を求めたものを最終的なフレーム間予測画像とする方法が述べられている。この方法において2種類の画像の平均値を求める際にも丸め込みが行われる。この平均化の操作でプラスの丸め込みのみを行い続けると
、新たな丸め込み誤差の蓄積の原因を作ることになる。この方式では、ブロックマッチングにおいてプラスの丸め込みを行うP+フレームに対しては、平均化の操作ではマイナスの丸め込みを行い、P−フレームに対しては平均化の操作ではプラスの丸め込みを行うようにすれば、同一フレーム内でブロックマッチングによる丸め込み誤差と平均化による丸め込み誤差が打ち消し合う効果を得ることができる。(6)P+フレームとP−フレーム
を交互に配置する方法を用いた場合、符号化装置と復号化装置は現在符号化しているPフレームがP+フレームであるP−フレームであるかを判定するために、例えば以下の処理を行なうことが考えられる。現在符号化または復号化しているPフレームが、最も最近に符号化または復号化されたIフレームの後の何番目のPフレームであるかを数え、これが奇数であるときにはP+フレーム、偶数であるときはP−フレームとすれば良い(これを暗示的方法と呼ぶ)。また、符号化装置側が現在符号化しているPフレームがP+フレー
ムであるか、P−フレームであるかを識別する情報を、例えばフレーム情報のヘッダ部分に書き込むという方法もある(これを明示的方法と呼ぶ)。この方法の方が、伝送誤りに
対する耐性は強い。
例えばMPEG−1やMPEG−2)では、Pフレームにおいて正の丸め込みのみが行われる。したがって、例えば既に市場に存在しているMPEG−1/2用の動き推定・動き補償装置(例えば、図1の106に相当する部分)は、P+フレームとP−フレームが混在する符号化には対応できないことになる。いま、P+フレームとP−フレームが混在する符号化に対応した復号化器があるとする。この場合に、もしこの復号化器が上記暗示的方法に基づくものであれば、MPEG−1/2用の動き推定・動き補償装置を用いて、この暗示的方法に基づく復号化器が正しく復号化できるようなビットストリームを生成する符号化器を作ることは困難である。
号化専用の符号化器や、頻繁にIフレームを挿入することにより丸め込み誤差が発生しにくい符号化器は、正か負のどちらかの丸め込み方法のみを実装すれば良く、装置のコストを抑えることができる、(b)上記の丸め込み誤差が発生しにくい符号化器は、P+また
はP−フレームのどちらか一方のみを送り続ければ良いため、現在符号化を行っているフレームをP+フレームとするか、P−フレームとするかの判定を行う必要がなく、処理を簡略化できる、といった長所がある。
(7)本発明は、フレーム間予測画像に対し、丸め込み処理を伴うフィルタリングを行う場合にも適用することができる。例えば、動画像符号化の国際標準であるH.261では
、フレーム間予測画像において動きベクトルが0ではなかったブロック内の信号に対しては、低域通過型フィルタ(これをループフィルタと呼ぶ)が適用される。また、H.263では、ブロックの境界部に発生する不連続(いわゆるブロック歪み)を平滑化するためのフィルタを使用することができる。これらのフィルタでは、画素の強度値に対して重み付け平均化の処理が行われ、フィルタリング後の強度値に対して整数への丸め込みの操作が行われる。ここでもプラスの丸め込みとマイナスの丸め込みを使い分けることにより、誤差の蓄積を防ぐことが可能である。
(8)IP+P−P+P−…の他に、IP+P+P−P−P+P+…や、IP+P−P−P+P+…など、P+フレームとP−フレームの混在の仕方には様々な方法が考えられる
。例えば、それぞれ1/2の確率で0と1が発生する乱数発生器を使用し、0が出ればP+、1が出ればP−としても良い。いずれにせよ、一般的にP+とP−フレームが混在し
、かつ一定時間内のそれぞれの存在確率の差が小さいほど、丸め混み誤差の蓄積は発生しにくくなる。また、符号化器に対し、任意のP+フレームとP−フレームの混在の仕方を許すような場合、符号化器と復号化器は(6)で示した暗示的方法に基づくものではなく
、明示的方法に基づくものでなければならない。したがって、符号化器と復号化器に関してより柔軟な実装形態を許すという観点からは、明示的方法の方が有利となる。
(9)本発明は、画素の存在しない点の強度値を求める方法を共1次内挿に限定するものではない。強度値の内挿方法は一般化すると、以下の式のように表すことができる。
ラスの丸め込みを表す関数である場合にはプラスの丸め込みを用いる動き補償、マイナスの丸め込みを表す関数である場合にはマイナスの丸め込みを用いる動き補償が行われる。この数5の形式で表すことのできる内挿方法に対しては、本発明を適用することが可能である。例えばh(r,s)を、
(10)本発明は、誤差画像の符号化方法をDCTに限定するものではない、例えば、DCTではなく、ウェーブレット変換(例えば、M. Antonioni, et. al, "Image Coding Us
ing Wavelet Transform", IEEE Trans. Image Processing, vol. 1, no.2, April 1992)や、ウォルシューアダマール変換(Walsh-Hadamard Transform)(例えば、A. N. Netrav
alli and B. G. Haskell, "Digital Pictures", Plenum Press, 1998)を使用した場合でも本発明は適用可能である。
、1700…予測画像合成部、216…分離器、301…Yブロック、302…Uブロック、303…Vブロック、401〜404…画素、405〜408…共1次内挿により強度値を求める位置、501…Iフレーム、503、505、507、509…Pフレーム
、502、504、506、508…Bフレーム、600…ソフトウェア画像符号化器、602…入力画像用フレームメモリ、603、703…汎用プロセッサ、604、704…プログラム用メモリ、605、705…処理用メモリ、606…出力バッファ、607
、701…符号化ビットストリーム、608、708…蓄積デバイス、700…ソフトウェア画像復号化器、702…入力バッファ、706…出力画像用フレームメモリ。801〜815、901〜906、1001〜1005、1101〜1111、1201〜1204…フローチャートの処理項目、1301、1402、1501…蓄積メディア、1302、1502…ディジタル情報を記録したトラック、1303〜1316、1503〜1514…ディジタル情報、1401…パソコン、1403…蓄積メディアの再生装置、1404、1410…テレビモニタ、1405…テレビ放送受信機、1406…無線携帯端末、1407…テレビカメラ、1408…ケーブルテレビ用のケーブル、1409…セットトップボックス、1411…画像符号化装置、1412…ソフトウェア情報を記録した蓄積メディア、1413…放送局、1414…通信または放送衛星、1415…衛星放送受信設備を持つ家庭、1601…動き推定器、1602、1701…丸め込み方法決定器、1604、1605、1702、1704…丸め込み方法に関する情報、1603、1703…予測画像合成器。
Claims (1)
- 色差プレーンと輝度プレーンとからなる動画像が予測符号化された符号化データを用いて予測画像を生成する予測画像生成方法であって、
動画像の符号化情報を受け取る第1のステップと、
前記符号化情報に含まれる動きベクトル情報と、過去に生成した復号画像とを用いて、動き補償を行い、予測画像を生成する第2のステップと、を有し、
前記第2のステップは、前記色差プレーンに対しプラスの丸め込み方法を用いて動き補償を行う場合と、マイナスの丸め込み方法を用いて動き補償を行う場合とを有し、
前記プラスの丸め込み方法とは、
前記動画像を構成する画素の強度Laを有する第1の画素と、前記第1の画素と水平方向に隣接し強度Lbを有する第2の画素と、前記第1の画素と垂直方向に隣接し強度Lcを有する第3の画素と、前記第2の画素と垂直方向に隣接し、かつ前記第3の画素と水平方向に隣接し強度Ldを有する第4の画素とから、画素の存在しない前記第1の画素と前記第2の画素の中間点における強度Ibと、前記第1の画素と前記第3の画素との中間点における強度Icと、前記第1と第2と第3と第4の画素とに囲まれた前記第1、第2、第3、および第4の画素から等距離にある点における強度Idとを求める際に、
Ib=[(La+Lb+1)/2]、Ic=[(La+Lc+1)/2]、Id=[(La+Lb+Lc+Ld+2)/4]
を用いる丸め込み方法であり、
前記マイナスの丸め込み方法とは、
Ib=[(La+Lb)/2]、Ic=[(La+Lc)/2]、Id=[(La+Lb+Lc+Ld+1)/4]
を用いる丸め込み方法であることを特徴とする予測画像生成方法。
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