JP5531150B2 - 動画像復号方法、および、動画像復号装置 - Google Patents
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Description
H.264では、情報量の圧縮のために、Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャという3種類のピクチャタイプが用いられている。
第二成分について:mvLX[1]=mvpLX[1]+mvdLX[1]・・・(式2)
第二成分について:mvdLX[1]=mvLX[1]−mvpLX[1]・・・(式4)
図2は、比較例における動画像符号化装置の構成の一例を示すブロック図である。
次に、上述した動画像符号化装置100で実行される動画像符号化方法について、図3および図4Aを基に説明する。
次に、予測動きベクトルの候補リストmvpListLXの生成方法の詳細について、図8〜図10Bを参照して説明する。
先ず、図8のステップS410(ブロック群Aから、スケーリング処理なしで利用できる動きベクトルを持つブロックを検索するステップ)について、図9Aを基に説明する。図9Aは、図8のステップS410の詳細な処理手順を示すフロー図である。
(i)“available”であり、かつ、
(ii)MODE_INTRAでなく、かつ、
(iii)predFlagL0が1であり、かつ、
(iv)refIdxがCurrentブロックのPUのrefIdxと等しいか(全てが成立するか)否かを判定する。
先ず、図8のステップS510(ブロック群Bから、スケーリング処理なしで利用できる動きベクトルを持つブロックを検索するステップ)について、図10Aを基に説明する。図10Aは、図8のステップS510の詳細な処理手順を示すフロー図である。
図11は、図3のステップS240の符号化制御情報を決定するステップの詳細な処理手順を示すフロー図である。図3のステップS240において、符号化制御部108は、各予測動きベクトル候補の符号化効率を算出し、符号化効率の良い予測動きベクトル候補を、インター予測に用いる動きベクトルとして決定する。これにより、インター予測に用いるmvp_idx_l0の値およびmvp_idx_l1の値が1つ決定される。
図12は、図3のステップS250の詳細な処理手順を示すフロー図である。図3のステップS250では、符号化制御部108で求められた符号化制御情報および復号制御情報等を用いて、入力画像信号が示す動画像のイントラ・インター符号化を実行する。
本実施の形態の動画像符号化装置および動画像符号化方法について、図14を基に説明する。
本実施の形態における動画像符号化装置100の処理動作(動画像符号化方法)について、図14を基に説明する。図6は、本実施の形態における動画像符号化装置100の処理手順を説明する図である。
本実施の形態の動画像復号装置および動画像復号方法について、図15を基に説明する。本実施の形態の動画像復号装置は、実施の形態1の動画像符号化装置100から符号化ビットストリームを受け付け、符号化ビットストリームを復号して復号済画像信号を生成し、表示順に出力する。
本実施の形態における動画像復号装置300の構成について、図15を基に説明する。図15は、動画像復号装置300の構成を示すブロック図である。
本実施の形態における動画像復号装置300の処理動作(動画像復号方法)について、図16を基に説明する。図16は、本実施の形態における動画像復号方法の処理手順を示すフロー図である。
・S400:Aブロック群(A0,A1)に基づくエントリの生成と、
・S800:Bブロック群(A0,A1)に基づくエントリの生成とを並列して実行することができる。
図19は、予測対象ブロック(符号化対象ブロック、復号対象ブロック)がPU0である場合(図4A参照)の図14のステップS620および図18のステップS820の判定結果を説明する図である。上述したように、図14のステップS620および図18のステップS820では、Aブロック群の何れかのブロックA0,A1がINTERブロックであるか否かを判定する。
図20は、予測対象ブロックがPU1である場合の図14のステップS620および図18のステップS820の判定結果を説明する図である。
実施の形態1の動画像符号化方法および符号化装置、実施の形態2の動画像復号方法および動画像復号装置によれば、mvpListLXを生成する上で(図14のステップS620、図18のステップS820)、ブロック群Bにおいてスケーリング処理を行うか否かの判定において、ブロック群Aでスケーリング演算を行ったかどうか等の判定を削減できる。言い換えると、符号化制御部108および復号制御部306は、ブロック群Bにおいてスケーリング処理を行うか否かの判定を、ブロック群Aに対する処理結果を用いずに行うことができる。
図23は、実施の形態1の動画像符号化方法および実施の形態2の動画像復号方法の別実施の形態を説明するフロー図である。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法(画像符号化方法)または動画像復号化方法(画像復号方法)の構成を実現するためのプログラムを記憶メディアに記録することにより、上記各実施の形態で示した処理を独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実施することが可能となる。記憶メディアは、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ICカード、半導体メモリ等、プログラムを記録できるものであればよい。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置と、MPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1など異なる規格に準拠した動画像符号化方法または装置とを、必要に応じて適宜切替えることにより、映像データを生成することも可能である。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法および装置、動画像復号化方法および装置は、典型的には集積回路であるLSIで実現される。一例として、図38に1チップ化されたLSIex500の構成を示す。LSIex500は、以下に説明する要素ex501、ex502、ex503、ex504、ex505、ex506、ex507、ex508、ex509を備え、各要素はバスex510を介して接続している。電源回路部ex505は電源がオン状態の場合に各部に対して電力を供給することで動作可能な状態に起動する。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データを復号する場合、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データを復号する場合に比べ、処理量が増加することが考えられる。そのため、LSIex500において、従来の規格に準拠する映像データを復号する際のCPUex502の駆動周波数よりも高い駆動周波数に設定する必要がある。しかし、駆動周波数を高くすると、消費電力が高くなるという課題が生じる。
テレビや、携帯電話など、上述した機器・システムには、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力される場合がある。このように、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力された場合にも復号できるようにするために、LSIex500の信号処理部ex507が複数の規格に対応している必要がある。しかし、それぞれの規格に対応する信号処理部ex507を個別に用いると、LSIex500の回路規模が大きくなり、また、コストが増加するという課題が生じる。
101 差分部
102 変換部
103 量子化部
104 逆量子化部
105 逆変換部
106 加算部
107 イントラ・インター予測部
108 符号化制御部
109 メモリ
110 エントロピー符号化部
300 動画像復号装置
301 エントロピー復号部
302 逆量子化部
303 逆変換部
304 加算部
305 イントラ・インター予測部
306 復号制御部
307 メモリ
Claims (4)
- ビットストリームに含まれる復号対象ブロックの動きベクトルを復号する際に用いる予測動きベクトルを用いて、前記復号対象ブロックを復号する動画像復号方法であって、
前記予測動きベクトルの候補である1または複数の予測動きベクトル候補を取得する候補取得ステップと、
前記ビットストリームに付加された符号化されたインデックスであって、前記1または複数の予測動きベクトル候補の中から前記予測動きベクトル候補を特定するためのインデックスを復号する復号ステップと、
復号された前記インデックスに基づいて、前記予測動きベクトル候補の中から、前記復号対象ブロックの復号に用いられる前記予測動きベクトルを選択する選択ステップとを含み、
前記候補取得ステップは、
前記復号対象ブロックの第一方向に隣接する複数の第一隣接ブロックの複数の動きベクトルに基づいて前記予測動きベクトル候補を生成する第一候補生成ステップと、
前記復号対象ブロックの第二方向に隣接する複数の第二隣接ブロックの複数の動きベクトルに基づいて前記予測動きベクトル候補を生成する第二候補生成ステップとを有し、
前記第二候補生成ステップは、
前記複数の第一隣接ブロックにインター予測されたブロックが含まれるか否かを判定する判定ステップと、
前記判定ステップにおいて、前記複数の第一隣接ブロックにインター予測されたブロックが含まれないと判定された場合に、
前記複数の第二隣接ブロックの複数の動きベクトルからスケーリング処理により利用可能となる動きベクトルを検索し、動きベクトルが検索された場合に、検索された前記動きベクトルに対するスケーリング処理を実行することにより、前記予測動きベクトル候補を生成するスケーリングステップとを有する
動画像復号方法。 - ビットストリームから画像を復号する動画像復号方法であって、
前記画像に含まれる復号対象ブロックの動きベクトルの復号に用いる予測動きベクトルの候補である、1以上の予測動きベクトル候補を導出する導出ステップと、
前記ビットストリームに含まれるインデックスを用いて、前記1以上の予測動きベクトル候補から、前記予測動きベクトルを選択する選択ステップと、
選択された前記予測動きベクトルを用いて前記復号対象ブロックの動きベクトルを復号し、復号した前記動きベクトルを用いて前記復号対象ブロックを復号する復号ステップと、を含み、
前記導出ステップは、
前記復号対象ブロックの第一方向に隣接する、1以上の第一隣接ブロックそれぞれの第一動きベクトルから前記予測動きベクトルの候補となる第一候補を生成する第一候補生成ステップと、
前記復号対象ブロックの第二方向に隣接する、1以上の第二隣接ブロックそれぞれの第二動きベクトルから前記予測動きベクトルの候補となる第二候補を生成する第二候補生成ステップとを含み、
前記第二候補生成ステップは、
前記1以上の第一隣接ブロックがそれぞれインター予測されているか否かを判定する判定ステップと、
前記1以上の第一隣接ブロックのいずれもがインター予測されていない場合に、前記1以上の第二隣接ブロックのいずれかに属する、スケーリング可能な第二動きベクトルに対してスケーリングを行い、前記第二候補を生成するスケーリングステップとを含む、
動画像復号方法。 - ビットストリームから画像を復号する動画像復号装置であって、
前記画像に含まれる復号対象ブロックの動きベクトルの復号に用いる予測動きベクトルの候補である、1以上の予測動きベクトル候補を導出する導出部と、
前記ビットストリームに含まれるインデックスを用いて、前記1以上の予測動きベクトル候補から、前記予測動きベクトルを選択する選択部と、
選択された前記予測動きベクトルを用いて前記復号対象ブロックの動きベクトルを復号し、復号した前記動きベクトルを用いて前記復号対象ブロックを復号する復号部と、を含み、
前記導出部は、
前記復号対象ブロックの第一方向に隣接する、1以上の第一隣接ブロックそれぞれの第一動きベクトルから前記予測動きベクトルの候補となる第一候補を生成する第一候補生成部と、
前記復号対象ブロックの第二方向に隣接する、1以上の第二隣接ブロックそれぞれの第二動きベクトルから前記予測動きベクトルの候補となる第二候補を生成する第二候補生成部とを含み、
前記第二候補生成部は、
前記1以上の第一隣接ブロックがそれぞれインター予測されているか否かを判定する判定部と、
前記1以上の第一隣接ブロックのいずれもがインター予測されていない場合に、前記1以上の第二隣接ブロックのいずれかに属する、スケーリング可能な第二動きベクトルに対してスケーリングを行い、前記第二候補を生成するスケーリング部とを含む、
動画像復号装置。 - 処理回路と、前記処理回路に接続される記憶装置とを備え、ビットストリームから画像を復号する動画像復号装置であって、
前記処理回路は、前記記憶装置を用いて、
前記画像に含まれる復号対象ブロックの動きベクトルの復号に用いる予測動きベクトルの候補である、1以上の予測動きベクトル候補の導出を行い、
前記ビットストリームに含まれるインデックスに基づいて、前記1以上の予測動きベクトル候補から、前記予測動きベクトルを選択し、
選択された前記予測動きベクトルを用いて前記復号対象ブロックの動きベクトルを復号し、復号した前記動きベクトルを用いて前記復号対象ブロックを復号し、
前記導出では、
前記復号対象ブロックの第一方向に隣接する、1以上の第一隣接ブロックそれぞれの第一動きベクトルから前記予測動きベクトルの候補となる第一候補の生成を行い、
前記復号対象ブロックの第二方向に隣接する、1以上の第二隣接ブロックそれぞれの第二動きベクトルから前記予測動きベクトルの候補となる第二候補の生成を行い、
前記第二候補の生成では、
前記1以上の第一隣接ブロックがそれぞれインター予測されているか否かを判定し、
前記1以上の第一隣接ブロックのいずれもがインター予測されていない場合に、前記1以上の第二隣接ブロックのいずれかに属する、スケーリング可能な第二動きベクトルに対してスケーリングを行い、前記第二候補を生成する
動画像復号装置。
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