JP6025108B2 - 画像符号化方法および画像符号化装置 - Google Patents
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Description
図2は、本実施の形態における画像符号化装置であるエンコーダ100の一例を示すブロック図である。このエンコーダ100は、減算部105、変換/量子化部110、逆量子化/逆変換部120、加算部125、デブロッキングフィルタ130、メモリ140、補間フィルタ150、動き補償予測部160、動き検出部165、イントラ予測部170、イントラ/インター切替部175、ポストフィルタ設計部180、およびエントロピー符号化部190を備える。
上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または動画像復号化方法(画像符号化方法または画像復号方法)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22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。
105 減算部
110 変換/量子化部
120 逆量子化/逆変換部
125 加算部
130 デブロッキングフィルタ
140 メモリ
150 補間フィルタ
160 動き補償予測部
165 動き検出部
170 イントラ予測部
175 イントラ/インター切替部
180 ポストフィルタ設計部
190 エントロピー符号化部
200 画像復号装置(デコーダ)
220 逆量子化/逆変換部
225 加算部
230 デブロッキングフィルタ
240 メモリ
250 補間フィルタ
260 動き補償予測部
270 イントラ予測部
275 イントラ/インター切替部
280 ポストフィルタ
290 エントロピー復号部
Claims (2)
- 画像を構成する符号化対象ブロックごとに前記画像を符号化する画像符号化方法であって、
水平勾配および垂直勾配のうちの少なくとも1つに基づいて、傾斜を整数値で示す整数傾斜を算出し、
前記符号化対象ブロック内の画素位置を通る前記整数傾斜の線と、前記符号化対象ブロックに隣接する隣接ブロックの境界との交点である小数画素位置を決定し、
前記符号化対象ブロック内の画素位置ごとに、当該画素位置に対して決定された前記小数画素位置に補間された画素値に基づいて、当該画素位置の画素値を予測することにより予測ブロックを生成し、
前記符号化対象ブロックから、前記予測ブロックを減算することにより、前記符号化対象ブロックを符号化し、
前記整数傾斜を算出する際には、
予め定められた値ごとに、2のc乗(cは正の整数)によるスケーリングを行った値に対して、当該予め定められた値を除数として用いた除算の結果を示す、メモリに格納された除算テーブルを参照することによって、前記垂直勾配および前記水平勾配のうちの一方の勾配を示す値を除数として用いた除算の結果を取得し、取得された前記除算の結果を用いて前記整数傾斜を算出し、
前記画素値を予測する際には、
スケーリングを行って生成された前記整数傾斜を、前記符号化対象ブロック内で予測の対象とされる画素位置の水平方向または垂直方向の座標値で乗算した上で、右にcビットシフトすることにより、前記小数画素位置に補間された前記画素値を算出する、
画像符号化方法。 - 画像を構成する符号化対象ブロックごとに前記画像を符号化する画像符号化装置であって、
水平勾配および垂直勾配のうちの少なくとも1つに基づいて、傾斜を整数値で示す整数
傾斜を算出する算出部と、
前記符号化対象ブロック内の画素位置を通る前記整数傾斜の線と、前記符号化対象ブロックに隣接する隣接ブロックの境界との交点である小数画素位置を決定する決定部と、
前記符号化対象ブロック内の画素位置ごとに、当該画素位置に対して決定された前記小数画素位置に補間された画素値に基づいて、当該画素位置の画素値を予測することにより予測ブロックを生成する生成部と、
前記符号化対象ブロックから、前記予測ブロックを減算することにより、前記符号化対象ブロックを符号化する符号化部とを備え、
前記算出部は、
予め定められた値ごとに、2のc乗(cは正の整数)によるスケーリングを行った値に対して、当該予め定められた値を除数として用いた除算の結果を示す、メモリに格納された除算テーブルを参照することによって、前記垂直勾配および前記水平勾配のうちの一方の勾配を示す値を除数として用いた除算の結果を取得し、取得された前記除算の結果を用いて前記整数傾斜を算出し、
前記生成部は、
スケーリングを行って生成された前記整数傾斜を、前記符号化対象ブロック内で予測の対象とされる画素位置の水平方向または垂直方向の座標値で乗算した上で、右にcビットシフトすることにより、前記小数画素位置に補間された前記画素値を算出する、
画像符号化装置。
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