JP6172485B2 - 画像符号化方法及び画像符号化装置 - Google Patents

画像符号化方法及び画像符号化装置 Download PDF

Info

Publication number
JP6172485B2
JP6172485B2 JP2016114872A JP2016114872A JP6172485B2 JP 6172485 B2 JP6172485 B2 JP 6172485B2 JP 2016114872 A JP2016114872 A JP 2016114872A JP 2016114872 A JP2016114872 A JP 2016114872A JP 6172485 B2 JP6172485 B2 JP 6172485B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
buffer description
buffer
picture
information
data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
JP2016114872A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2016184960A (ja
Inventor
ワハダニア ビクター
ワハダニア ビクター
リム チョンスン
リム チョンスン
モン セット ナイング スー
モン セット ナイング スー
ウェイ サン ハイ
ウェイ サン ハイ
西 孝啓
孝啓 西
寿郎 笹井
寿郎 笹井
陽司 柴原
陽司 柴原
敏康 杉尾
敏康 杉尾
京子 谷川
京子 谷川
徹 松延
徹 松延
健吾 寺田
健吾 寺田
Original Assignee
サン パテント トラスト
サン パテント トラスト
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by サン パテント トラスト, サン パテント トラスト filed Critical サン パテント トラスト
Publication of JP2016184960A publication Critical patent/JP2016184960A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6172485B2 publication Critical patent/JP6172485B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/105Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for prediction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • H04N19/15Data rate or code amount at the encoder output by monitoring actual compressed data size at the memory before deciding storage at the transmission buffer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/174Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a slice, e.g. a line of blocks or a group of blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/58Motion compensation with long-term prediction, i.e. the reference frame for a current frame not being the temporally closest one
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/172Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a picture, frame or field
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/184Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being bits, e.g. of the compressed video stream

Description

本発明は、画像符号化方法、画像復号方法、画像符号化装置、画像復号装置及び画像符号化復号装置に関し、特に、バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いる画像符号化方法及び画像復号方法に関する。
MPEG−4 AVC/H.264(非特許文献1参照)、及び次世代のHEVC(High−Efficiency Video Coding)等の最新の映像符号化方式は、既に符号化又は復号された参照ピクチャを用いたピクチャ間予測を用いて、画像又は映像コンテンツを符号化する。つまり、当該映像符号化方式は、時間的に連続するピクチャ全体の情報の冗長性を利用する。MPEG−4 AVC映像符号化方式において、復号ピクチャバッファ(DPB)に保持される参照ピクチャは、次の何れかの方法で管理される。一つの目の方法は、符号化順序が早いピクチャをDPBから削除するための、予め定義されたスライディングウインドウ方式を用いる方法である。2つ目の方法は、符号化ビットストリームに含まれるバッファ管理信号を明示的に用いて、未使用の参照ピクチャを管理及び削除する方法である。
ISO/IEC 14496−10 「MPEG−4 Part10 Advanced Video Coding」
このような映像符号化方式を用いる画像符号化方法及び画像復号方法では、さらなる符号化効率の向上が望まれている。
そこで、本発明は、符号化効率を向上できる画像符号化方法又は画像復号方法を提供する。
本発明の一態様に係る画像符号化方法は、バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いて画像を符号化することで符号化ビットストリームを生成する画像符号化方法であって、複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報をシーケンスパラメータセットに書き込むバッファ記述定義書き込みステップと、ピクチャ又はスライスである処理単位毎に、前記複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択し、選択されたバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、前記符号化ビットストリームに含まれる当該処理単位の第1ヘッダに書き込む選択情報書き込みステップと、前記選択されたバッファ記述を用いて、前記処理単位を符号化する符号化ステップとを含み、前記バッファ記述定義情報は、前記複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含む。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD−ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
本発明は、符号化効率を向上できる画像符号化方法又は画像復号方法を提供できる。
図1は、ピクチャの参照構造の一例を示す図である。 図2は、符号化ビットストリームの構成を示す図である。 図3は、本発明の実施の形態1に係る画像符号化装置のブロック図である。 図4は、本発明の実施の形態1に係る画像符号化方法のフローチャートである。 図5は、本発明の実施の形態1に係る符号化ビットストリームの構成を示す図である。 図6は、本発明の実施の形態1に係る符号化ビットストリームの変形例の構成を示す図である。 図7は、本発明の実施の形態1に係る画像復号装置のブロック図である。 図8は、本発明の実施の形態1に係る画像復号方法のフローチャートである。 図9は、本発明の実施の形態2に係る画像符号化方法のフローチャートである。 図10は、本発明の実施の形態2に係る符号化ビットストリームの構成を示す図である。 図11は、本発明の実施の形態2に係る符号化ビットストリームの変形例の構成を示す図である。 図12は、本発明の実施の形態2に係る画像復号方法のフローチャートである。 図13は、本発明の実施の形態3に係る画像符号化方法のフローチャートである。 図14は、本発明の実施の形態3に係る符号化ビットストリームの構成を示す図である。 図15は、本発明の実施の形態3に係る符号化ビットストリームの変形例の構成を示す図である。 図16は、本発明の実施の形態3に係る画像復号方法のフローチャートである。 図17は、本発明の実施の形態4に係る画像符号化方法のフローチャートである。 図18は、本発明の実施の形態4に係る符号化ビットストリームの構成を示す図である。 図19は、本発明の実施の形態4に係るシーケンスパラメータセットのシンタックス構造を示す図である。 図20は、本発明の実施の形態4に係るスライスヘッダのシンタックス構造を示す図である。 図21は、本発明の実施の形態4に係る画像復号方法のフローチャートである。 図22は、コンテンツ配信サービスを実現するコンテンツ供給システムの全体構成図である。 図23は、デジタル放送用システムの全体構成図である。 図24は、テレビの構成例を示すブロック図である。 図25は、光ディスクである記録メディアに情報の読み書きを行う情報再生/記録部の構成例を示すブロック図である。 図26は、光ディスクである記録メディアの構造例を示す図である。 図27Aは、携帯電話の一例を示す図である。 図27Bは、携帯電話の構成例を示すブロック図である。 図28は、多重化データの構成を示す図である。 図29は、各ストリームが多重化データにおいてどのように多重化されているかを模式的に示す図である。 図30は、PESパケット列に、ビデオストリームがどのように格納されるかを更に詳しく示した図である。 図31は、多重化データにおけるTSパケットとソースパケットの構造を示す図である。 図32は、PMTのデータ構成を示す図である。 図33は、多重化データ情報の内部構成を示す図である。 図34は、ストリーム属性情報の内部構成を示す図である。 図35は、映像データを識別するステップを示す図である。 図36は、各実施の形態の動画像符号化方法および動画像復号化方法を実現する集積回路の構成例を示すブロック図である。 図37は、駆動周波数を切り替える構成を示す図である。 図38は、映像データを識別し、駆動周波数を切り替えるステップを示す図である。 図39は、映像データの規格と駆動周波数を対応づけたルックアップテーブルの一例を示す図である。 図40Aは、信号処理部のモジュールを共有化する構成の一例を示す図である。 図40Bは、信号処理部のモジュールを共有化する構成の他の一例を示す図である。
(本発明の基礎となった知見)
HEVC映像符号化方式における最近の発展の一つは、バッファ記述を用いたDPB管理の導入である。バッファ記述は、参照ピクチャセットとも呼ばれる。このバッファ記述は、DPBから削除される対象のピクチャを定義する代わりに、DPBに保持されているピクチャを定義する。つまり、バッファ記述は、DPBに格納されている全ての参照ピクチャを示すピクチャ識別子のリストである。また、バッファ記述は、現在及び未来の処理対象の符号化ピクチャの復号処理で用いられる、バッファに格納されている複数の参照ピクチャの絶対的な記述である。また、このリストの各項目は、バッファエレメントと称される。バッファエレメントは、ピクチャオーダカウント(POC)数のような各ピクチャに固有のピクチャ識別子と、temporal_id値のような追加的ピクチャ情報とを有する。
このバッファ記述は、ピクチャの符号化又は復号開始時に有効になる。有効なバッファ記述に含まれないピクチャは、DPBから削除される。このバッファ記述の利点は、送信時のロスに対するロバスト性が改善されること、及び、存在しないピクチャの扱いが簡易化されること等である。
ここで、映像シーケンスに含まれる複数のピクチャにおいて、同一のピクチャ参照構造が用いられることがある。例えば、低遅延符号化構造では、図1に示すように4ピクチャ単位で同じ階層構造が周期的に繰り返される周期的クラスタリング構造が用いられる。なお、この繰り返し単位(ここでは4ピクチャ)をクラスタと呼ぶ。
図1に示す例において、ピクチャナンバー(P0からP12)は、固有の符号化順序と固有のピクチャ表示又は出力順序との両方を示している。ピクチャP0、P4、P8、及びP12は、ピクチャの第1層を構成する。これらのピクチャは、例えば、最も弱い量子化が適用されることによって最も高画質で符号化される。ピクチャP2、P6、及びP10は、第2層を構成する。これらのピクチャは、第1層よりも低画質で符号化される。ピクチャP1、P3、P5、P7、P9、及びP11は、第3層を構成する。これらのピクチャは、最も低画質で符号化される。このような周期的な参照構造において、クラスタ内で相対位置が同じピクチャ(例えば、P1、P5、及びP9)は通常、同じ相対ピクチャ参照構造が用いられる。例えば、ピクチャP5に対して、ピクチャP4及びP2が参照ピクチャとして用いられ、ピクチャP9に対して、ピクチャP8及びP6が参照ピクチャとして用いられる。
上述の構造のような周期的クラスタリング構造を調整するために、バッファ記述に対して周期的に信号を送信する方法が考えられる。このバッファ記述は、符号化又は復号対象ピクチャに対する参照ピクチャの時間的距離又は位置を指定する。これにより、DPBに格納されている参照ピクチャが特定できる。例えば、このバッファ記述は、一旦ピクチャパラメータセット(PPS)に含まれて信号送信される。その後、このバッファ記述は、クラスタ内において同じ相対位置を有する複数のピクチャのスライスヘッダにおいて繰り返し参照される。例えば、{−1,−3}の相対位置を指定するバッファ記述は、{P4,P2}を参照ピクチャとして指定するP5と、{P8,P6}を参照ピクチャとして指定するP9との両方に用いることができる。
図2は、この場合のバッファ記述の信号送信構造の一例を示す図である。図2に示す符号化ビットストリーム500は、SPS(シーケンスパラメータセット)501(SPS0)と、複数のPPS(ピクチャパラメータセット)502(PPS0及びPPS1)と、複数のピクチャデータ503とを含む。各ピクチャデータ503は、複数のスライスデータ535を含む。各スライスデータ535は、スライスヘッダ541と、スライスデータ部542とを含む。スライスデータ部542は、複数のCU(Coding Unit)データ543を含む。
各PPS502は、PPS識別子522(pps_id)と、バッファ記述定義情報512(BD define)とを含む。バッファ記述定義情報512は、複数のバッファ記述515(BD0〜BDn)を示す。各バッファ記述515は、複数のバッファエレメント515A(BE0〜BE2)を含む。
このように、複数のバッファ記述515は、ピクチャパラメータセット502に含まれるバッファ記述定義情報512により定義される。また、各PPS502は、PPSに固有のPPS識別子522によって識別される。
スライスヘッダ541は、PPS選択情報533(pps_select)と、バッファ記述更新情報523(BD update)とを含む。
PPS選択情報533は、スライスの符号化又は復号時に参照されるPPS502を示す。図2の例において、pps_select=0であり、pps_id=0を有するPPS0が選択される。
バッファ記述更新情報523は、複数のバッファ記述515の中から、選択されるバッファ記述を特定する情報を含む。図2の例では、バッファ記述BD1が選択される。さらに、バッファ記述更新情報523は、バッファ記述修正情報を含む。バッファ記述修正情報は、選択されたバッファ記述515に含まれる、選択されたバッファエレメント515Aに、ピクチャ識別子を割り当てる。ここで、ピクチャ識別子は、相対位置、又はピクチャに固有の識別子を用いて特定される。ピクチャに固有の識別子とは、例えば、ピクチャオーダカウント(POC)数である。図2の例において、POC数=214によって識別されるピクチャP214は、バッファ記述BD1に含まれるバッファエレメントBE0に割り当てられる。この修正は、現在の処理対象のスライスにのみ適用され、後続スライスには適用されない。また、同じ内容の修正(例えば、バッファエレメントBE0にピクチャP214を割り当てる)が、バッファ記述BD1を用いる後続スライス又はピクチャにも要求される場合には、当該後続のスライス又はピクチャのスライスヘッダは、同内容のバッファ記述更新情報523を含む必要がある。
近年のビデオ符号化方式では、ロングターム参照ピクチャが使用されている。このロングターム参照ピクチャは、比較的長い期間においてDPBに保持され、この期間において、インター予測の参照ピクチャとして多くのピクチャの符号化処理に使用される。AVC動画像符号化方式では、DPBに保持されているロングターム参照ピクチャは、メモリ管理制御機能(MMCO)を用いて管理される。
上記のバッファ記述では、ロングターム参照ピクチャは以下のように定義及び管理される。バッファエレメントにおいてピクチャがPOC数で示される場合、当該ピクチャはロングターム参照ピクチャと見なされる。一方、バッファエレメントにおいてピクチャが対象ピクチャに対する相対的な距離(POC距離)で示される場合、当該ピクチャは非ロングターム(ショートターム)参照ピクチャと見なされる。そして、後続のバッファ記述が同じロングターム参照ピクチャを含んでいる限り、当該ピクチャはDPBに残る。
ここで、ロングターム参照ピクチャを指定するためのパラメータは、スライスヘッダでのみで利用可能である。従って、連続する複数のピクチャに対してロングターム参照ピクチャをDPBに保持するためには、当該連続する複数のピクチャに含まれる全てのスライスヘッダは、当該ロングターム参照ピクチャを示すバッファ記述更新情報523を含む必要がある。
このように、上記技術では、ロングターム参照ピクチャを割り当てるための情報が、符号化又は復号対象のスライスに対してのみ適用される。そして、ロングターム参照ピクチャを長期間使用するためには、符号化ビットストリームは、同じ割り当てを示す複数の情報を含む必要がある。
このように、符号化ビットストリームに同様の情報が繰り返し含まれることで、符号化効率が低下するという第1の課題があることを本発明者は見出した。
また、上記技術では、ロングターム参照ピクチャを示す情報として、固有のピクチャ番号(POC数)が用いられる。このPOC数は、大きな値になる可能性があるため、多くのビット数を必要とする。ここで、1回の処理で使用されるロングターム参照ピクチャの数はそれほど多くない。よって、上記のように、ロングターム参照ピクチャの識別のために大きな値を使用する必要はない。
このように、ロングターム参照ピクチャの指定に多くのビット数が必要になることで、符号化効率が低下するという第2の課題があることを本発明者は見出した。
上記課題を解決するため、本発明の一態様に係る画像符号化方法は、バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いて画像を符号化することで符号化ビットストリームを生成する画像符号化方法であって、複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報をシーケンスパラメータセットに書き込むバッファ記述定義書き込みステップと、ピクチャ又はスライスである処理単位毎に、前記複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択し、選択されたバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、前記符号化ビットストリームに含まれる当該処理単位の第1ヘッダに書き込む選択情報書き込みステップと、前記選択されたバッファ記述を用いて、前記処理単位を符号化する符号化ステップとを含み、前記バッファ記述定義情報は、前記複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含む。
これにより、本発明の一態様に係る画像符号化方法は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるロングターム情報を含むバッファ記述定義情報を、複数のピクチャで共通に用いられるシーケンスパラメータセット内に書き込むとともに、選択するバッファ記述を示すバッファ記述識別子をピクチャ又はスライス単位のヘッダに書き込む。これにより、当該画像符号化方法は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるための情報がスライスヘッダに書き込まれる場合に比べて、冗長な情報を削減できるので、符号化効率を改善できる。
例えば、前記ロングターム情報は、前記ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示す第1ロングタームインデックスを含んでもよい。
例えば、前記ロングターム情報は、さらに、前記第1ロングタームインデックスに対応付けられている参照ピクチャを特定する固有のPOC(Picture Order Count)数を含んでもよい。
例えば、前記第1ヘッダは、さらに、前記ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示す第2ロングタームインデックスを含んでもよい。
また、本発明の一態様に係る画像復号方法は、バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いて符号化ビットストリームを復号する画像復号方法であって、複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報を、前記符号化ビットストリームに対応するシーケンスパラメータセットから取得するバッファ記述定義取得ステップと、前記複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、前記符号化ビットストリームに含まれる、ピクチャ又はスライスである処理単位の第1ヘッダから取得する選択情報取得ステップと、前記バッファ記述選択情報で特定されるバッファ記述を用いて、前記処理単位を復号する復号ステップとを含み、前記バッファ記述定義情報は、前記複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含む。
これにより、本発明の一態様に係る画像復号方法は、符号化効率が改善された符号化ビットストリームを復号することができる。
例えば、前記ロングターム情報は、前記ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示す第1ロングタームインデックスを含んでもよい。
例えば、前記ロングターム情報は、さらに、前記第1ロングタームインデックスに対応付けられている参照ピクチャを特定する固有のPOC(Picture Order Count)数を含んでもよい。
例えば、前記第1ヘッダは、さらに、前記ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示す第2ロングタームインデックスを含んでもよい。
また、本発明の一態様に係る画像符号化装置は、バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いて画像を符号化することで符号化ビットストリームを生成する画像符号化装置であって、フレームメモリ制御部を備え、前記フレームメモリ制御部は、複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報をシーケンスパラメータセットに書き込むバッファ記述定義書き込み、ピクチャ又はスライスである処理単位毎に、前記複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択し、選択されたバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、前記符号化ビットストリームに含まれる当該処理単位の第1ヘッダに書き込む選択情報書き込み、前記バッファ記述定義情報は、前記複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含み、前記画像符号化装置は、前記選択されたバッファ記述を用いて、前記処理単位を符号化する。
これにより、本発明の一態様に係る画像符号化装置は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるロングターム情報を含むバッファ記述定義情報を、複数のピクチャで共通に用いられるシーケンスパラメータセット内に書き込むとともに、選択するバッファ記述を示すバッファ記述識別子をピクチャ又はスライス単位のヘッダに書き込む。これにより、当該画像符号化装置は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるための情報がスライスヘッダに書き込まれる場合に比べて、冗長な情報を削減できるので、符号化効率を改善できる。
また、本発明の一態様に係る画像復号装置は、バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いて符号化ビットストリームを復号する画像復号装置であって、フレームメモリ制御部を備え、前記フレームメモリ制御部は、複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報を、前記符号化ビットストリームに対応するシーケンスパラメータセットから取得し、前記複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、前記符号化ビットストリームに含まれる、ピクチャ又はスライスである処理単位の第1ヘッダから取得し、前記バッファ記述定義情報は、前記複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含み、前記画像復号装置は、前記バッファ記述選択情報で特定されるバッファ記述を用いて、前記処理単位を復号する。
これにより、本発明の一態様に係る画像復号装置は、符号化効率が改善された符号化ビットストリームを復号することができる。
また、本発明の一態様に係る画像符号化復号装置は、前記画像符号化装置と、前記画像復号装置とを備える。
なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD−ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
また、以下では、4つの実施の形態を説明する。周期的なバッファ記述定義の有用性及び適用性をさらに向上させるために、これらの実施の形態を組み合わせることが可能であることは、当業者には明らかであろう。
(実施の形態1)
本実施の形態では、SPSに、ロングターム情報を含むバッファ記述定義情報が書き込まれる。これにより、ロングターム情報がスライスヘッダに書き込まれる場合に比べて、冗長な情報が削減されるので、符号化効率が改善される。
[符号化装置]
図3は、本実施の形態に係る画像符号化装置100の構造を示すブロック図である。
画像符号化装置100は、入力画像信号120をブロック単位で符号化することで、符号化ビットストリーム132を生成する。図3に示されているように、画像符号化装置100は、減算器101と、直交変換部102と、量子化部103と、逆量子化部104と、逆直交変換部105と、加算器106と、ブロックメモリ107と、フレームメモリ108と、イントラ予測部109と、インター予測部110と、ピクチャタイプ決定部111と、可変長符号化部112と、フレームメモリ制御部113とを備える。
入力画像信号120は、映像又は画像ビットストリームである。減算器101は、予測画像データ131と、入力画像信号120との差分を算出することで予測誤差データ121を生成する。直交変換部102は、予測誤差データ121を周波数係数122に直交変換する。量子化部103は、周波数係数122を量子化することで量子化値123を生成する。可変長符号化部112は、量子化値123をエントロピー符号化(可変長符号化)することで符号化ビットストリーム132を生成する。
逆量子化部104は、量子化値123を逆量子化することで周波数係数124を生成する。逆直交変換部105は、周波数係数122を逆直交変換することで予測誤差データ125を生成する。加算器106は、予測誤差データ125と予測画像データ131とを加算することで復号画像データ126を生成する。ブロックメモリ107は、復号画像データ126をブロック単位で復号画像データ127として保持する。フレームメモリ108は、復号画像データ126をフレーム単位で復号画像データ128として保持する。
イントラ予測部109は、イントラ予測を行うことで、符号化対象ブロックの予測画像データ129を生成する。具体的には、イントラ予測部109は、ブロックメモリ107に格納された復号画像データ127内を検索し、入力画像信号120に最も類似する画像領域を推定する。
インター予測部110は、フレームメモリ108に保存されているフレーム単位の復号画像データ128を用いてインター予測を行うことで、符号化対象ブロックの予測画像データ130を生成する。
ピクチャタイプ決定部111は、予測画像データ129及び予測画像データ130の一方を選択し、選択したデータを予測画像データ131として出力する。
フレームメモリ制御部113は、フレームメモリ108に格納された復号画像データ128を管理する。具体的には、フレームメモリ制御部113は、復号画像データ128をフレームメモリ208に保持しておくか、フレームメモリ208から削除するかを決定する。また、フレームメモリ制御部113は、インター予測部110によって使用される参照リストを作成する。さらに、フレームメモリ制御部113は、バッファ記述定義情報を含むフレームメモリ制御情報133生成する。可変長符号化部112により、このフレームメモリ制御情報133を含む符号化ビットストリーム132が生成される。
[符号化処理]
次に、上記の画像符号化装置100による画像符号化方法について説明する。
図4は、本実施の形態に係る画像符号化方法のフローチャートである。また、図4は、複数のピクチャを含む一つの映像シーケンスに対する符号化処理を示す。
まず、画像符号化装置100は、映像シーケンスに含まれる複数のピクチャに対して用いられる、複数のバッファ記述を決定する(S101)。バッファ記述は、バッファ(フレームメモリ)に保持されるピクチャを指定するために用いられる。具体的には、各バッファ記述は、複数のバッファエレメントを含む。各バッファエレメントは、フレームメモリに格納される1枚の参照ピクチャに対応する固有のピクチャ識別子を含む。つまり、各バッファ記述は、フレームメモリに格納される複数の参照ピクチャを示す。また、このバッファ記述は、参照ピクチャセットとも呼ばれる。
また、画像符号化装置100は、バッファ記述で示される参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを決定する。
ここで、ロングターム参照ピクチャとは、比較的長い期間、フレームバッファに保持される参照ピクチャである。また、このロングターム参照ピクチャに対して、短い期間のみフレームバッファに保持される通常の参照ピクチャをショートターム参照ピクチャと呼ぶ。つまり、ロングターム参照ピクチャは、ショートターム参照ピクチャに比べて、長い期間フレームバッファに保持される。言い換えると、ロングターム参照ピクチャは、ショートターム参照ピクチャに比べて、処理対象のピクチャからの時間的な距離が長い(例えばPOC数の差分の絶対値が大きい)。
また、参照する参照ピクチャがロングターム参照ピクチャであるかショートターム参照ピクチャであるかに応じて、符号化及び復号処理の内容の一部が異なる。例えば、参照する参照ピクチャがロングターム参照ピクチャであるかショートターム参照ピクチャであるかに応じて、インター予測における動きベクトルの用い方が異なる。
次に、画像符号化装置100は、決定された複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報を符号化ビットストリーム132に含まれるSPS(シーケンスパラメータセット)に書き込む(S102)。ここで、SPSは、映像シーケンスごとに設けられているパラメータセット(ヘッダ情報)である。また、このバッファ記述定義情報は、複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含む。
次に、画像符号化装置100は、ピクチャ毎に、当該ピクチャの符号化に使用する一つのバッファ記述を、複数のバッファ記述から選択する(S103)。なお、画像符号化装置100は、スライス毎に、一つのバッファ記述を選択してもよい。
次に、画像符号化装置100は、選択したバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を符号化ビットストリーム132に含まれる、処理対象のピクチャに対応するピクチャヘッダ(又は、処理対象のスライスに対応するスライスヘッダ)に書き込む(S104)。
最後に、画像符号化装置100は、処理対象のピクチャ又はスライスに対して選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、当該処理対象のピクチャ又はスライスを符号化する(S105)。また、画像符号化装置100は、符号化により得られた符号化データを含む符号化ビットストリーム132を生成する。なお、ロングターム情報を用いて符号化するとは、具体的には、ロングターム情報で示される参照ピクチャをロングターム参照ピクチャと見なして符号化処理(例えば、インター予測処理)及びフレームバッファの管理を行うことである。
[シンタックスダイアグラム]
図5及び図6は、本実施の形態における、符号化ビットストリーム内でのバッファ記述定義情報の位置を示すシンタックスダイアグラムである。2つのシンタックス位置の例を以下に説明する。
図5に示す符号化ビットストリーム132は、SPS301(SPS0)と、複数のPPS302(PPS0及びPPS1)と、複数のピクチャデータ303とを含む。各ピクチャデータ303は、ピクチャヘッダ331と、ピクチャデータ部332とを含む。ピクチャデータ部332は、複数のスライスデータ335を含む。
SPS301は、バッファ記述定義情報312(BD define)と、SPS識別子311(sps_id)とを含む。
バッファ記述定義情報312は、複数のバッファ記述を定義する。例えば、各バッファ記述は、上述したバッファ記述515と同様に、複数のバッファエレメントを含む。
ここで、上記バッファ記述定義情報312は、以下の情報を含む。
(1)SPSにおいて定義されているバッファ記述の数を示すパラメータ(NumOfBD、又はnum_short_term_ref_pic_sets)。
(2)各バッファ記述に含まれるバッファエレメントの数を示すパラメータ(NumOfBE[i]、num_negative_pics[i]、又は、num_negative_pics[i])。ここで、インデックス「i」は、バッファ記述を識別するインデックスである。
(3)各バッファ記述に含まれるバッファエレメントに割り当てられた複数の参照ピクチャを示すパラメータ(BE[i][j])。ここで、インデックス「j」は、バッファエレメントを識別するインデックスである。つまり、BE[i][j]は、インデックス「i」によって識別されるバッファ記述に含まれる、インデックス「j」によって識別されるバッファエレメントに対応する。
ここで、周期的なバッファ記述は、以下のように定義及び生成される。まず、予め定められた再帰処理に従い、全てのバッファ記述に含まれる全てのバッファエレメントが順次選択される。そして、選択されたバッファエレメントに一つの参照ピクチャを割りてるパラメータBE[i][j]が繰り返し生成される。
各PPS302は、SPS選択情報321(sps_select)と、PPS識別子322(pps_id)とを含む。SPS選択情報321(例えばsps_select=0)は、参照先のSPS301を示す。また、各PPS302は、固有のPPS識別子322(例えばpps_id=0)によって識別される。
ピクチャヘッダ331は、PPS選択情報(pps_select)333と、バッファ記述選択情報334(bd_select)とを含む。
PPS選択情報333(例えばpps_select=0)は、参照先のPPS302を示す。このPPS選択情報333により、ピクチャヘッダ331から一つのPPS302が参照される。さらに、PPS302に含まれるSPS選択情報321により、参照されたPPS302からSPS301が参照される。これにより、符号化対象のピクチャが、SPS301において定義されている利用可能な複数のバッファ記述に関連付けられる。
バッファ記述選択情報334(例えばbd_select=2)は、複数のバッファ記述のうち一つを特定する。これにより、複数のバッファ記述中から、一つのバッファ記述が選択される。
ピクチャデータ303に含まれるスライスデータ335は、選択されたバッファ記述に従って、順番に並べられた参照ピクチャを用いて符号化及び復号される。
また、図6に示すように、各スライスデータ335は、スライスヘッダ341と、スライスデータ部342とを含む。スライスデータ部342は、複数のCU(Coding Unit)データ343を含む。
また、符号化ビットストリーム132Aでは、PPS選択情報333及びバッファ記述選択情報334がピクチャヘッダ331Aに含まれず、スライスヘッダ341に含まれる。この場合も、図5に示す場合と同様の効果を実現できる。
なお、上記説明における「スライス」を「サブピクチャユニット」に置き換えてもよい。サブピクチャユニットとは、例えば、タイル、エントロピースライス、及び波面処理のサブピクチャ分割を構成するブロック群(WPP(Wavefront Parallel Processing unit))などである。
本実施の形態では、例えば、バッファエレメントにロングターム参照ピクチャを割り当てるために、絶対的なピクチャ番号であるピクチャ識別子(例えば、POC数)を用いる。この場合、バッファエレメントにおいてピクチャ識別子で参照ピクチャが示される場合に、当該参照ピクチャはロングターム参照ピクチャと見なされる。つまり、バッファ記述定義情報312に含まれるロングターム情報は、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すピクチャ識別子を含んでもよい。
なお、バッファエレメントにロングターム参照ピクチャを割り当てるために、ロングタームインデックスを用いてもよい。つまり、上記ロングターム情報は、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングタームインデックスを含んでもよい。具体的には、まず、固有のロングタームインデックスが、フレームバッファに含まれる参照ピクチャに割り当てられる。次に、バッファ記述に含まれるバッファエレメントに割り当てられたロングタームインデックスを用いて参照ピクチャが選択される。つまり、ロングタームインデックスは、フレームバッファに含まれる複数の参照ピクチャを識別するインデックスである。なお、ロングタームインデックスは、これ以外のインデックスであってもよい。例えば、ロングタームインデックスは、複数のロングターム参照ピクチャを識別するインデックスであってもよい。
有効なバッファ記述において参照ピクチャがロングタームインデックスで示される場合、当該参照ピクチャはロングターム参照ピクチャと見なされる。なお、ロングターム情報は、さらに、ロングタームインデックスを、ピクチャ識別子(POC数)で識別される参照ピクチャに対応付ける情報を含んでもよい。つまり、ロングターム情報は、さらに、ロングタームインデックスに対応付けられている参照ピクチャを特定する固有のピクチャ識別子(POC数)を含んでもよい。言い換えると、ロングターム情報は、ロングタームインデックスとピクチャ識別子(POC数)との対応関係を示す情報を含んでもよい。
また、第1の参照ピクチャに割り当てられたロングタームインデックスと同じ値を有するロングタームインデックスが、後続の第2の参照ピクチャに割り当てられた場合、当該ロングタームインデックスは、第2の参照ピクチャを特定し、前の第1の参照ピクチャを特定しない。例えば、第1のSPSに含まれる第1の参照ピクチャに割り当てられていたロングタームインデックスの値を、第2のSPSに含まれる第2の参照ピクチャに直ちに割り当てることができる。そして、第2のSPSが有効になった場合、当該ロングタームインデックスの値は、第1の参照ピクチャではなく、第2の参照ピクチャを特定する。
なお、バッファエレメントにロングターム参照ピクチャを割り当てるために、上記ピクチャ識別子と、ロングタームインデックスとの両方が用いられてもよい。この場合、バッファエレメントにおいて、ピクチャ識別子及びロングタームインデックスのいずれかによって参照ピクチャが示される場合に、当該参照ピクチャはロングターム参照ピクチャと見なされる。
なお、ロングターム情報は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てる情報であればよく、上記以外の情報であってもよい。例えば、ロングターム情報は、バッファエレメントで示される参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるか否かを示すフラグであってもよい。または、ロングターム情報は、ロングターム参照ピクチャに割り当てる1以上の参照ピクチャを指定する情報であってもよい。例えば、この指定には、上述したロングタームインデックス及びピクチャ識別子(POC数)の少なくとも一方を用いることができる。また、ロングターム情報は、複数のロングターム参照ピクチャを指定するリストであってもよい。
[符号化方法の効果]
以上により、本実施の形態に係る画像符号化装置100は、参照リストの作成のための同じパラメータが、符号化ビットストリームにおいて冗長に繰り返されることを防ぐことができる。これにより、当該画像符号化装置100は、参照リストの作成を記述するパラメータの符号化効率の向上できる。さらに、当該画像符号化装置100は、符号化ビットストリームの階層的に構築された信号ユニットの設計上の協調を実現できる。
[復号装置]
図7は、本実施の形態に係る画像復号装置200の構造を示すブロック図である。
図7に示す画像復号装置200は、符号化ビットストリーム232をブロック単位で復号することで、復号画像データ226を生成する。この画像復号装置200は、可変長復号部212と、逆量子化部204と、逆直交変換部205と、加算器206と、ブロックメモリ207と、フレームメモリ208と、イントラ予測部209と、インター予測部210と、ピクチャタイプ決定部211と、フレームメモリ制御部213とを備える。
符号化ビットストリーム232は、例えば、上記画像符号化装置100により生成された符号化ビットストリーム132である。
可変長復号部212は、符号化ビットストリーム232を可変長復号(エントロピー復号)することで、量子化値223及びフレームメモリ制御情報233を生成する。ここで、フレームメモリ制御情報233は、上述したフレームメモリ制御情報133に対応する。
逆量子化部204は、量子化値223を逆量子化することで周波数係数224を生成する。逆直交変換部205は、周波数係数224を逆周波数変換することで予測誤差データ225を生成する。加算器206は、予測誤差データ225と予測画像データ231とを加算することで復号画像データ226を生成する。この復号画像データ226は、画像復号装置200から出力され、例えば、表示される。
ブロックメモリ207は、復号画像データ226をブロック単位で復号画像データ227として保持する。フレームメモリ208は、復号画像データ226をフレーム単位で復号画像データ228として保持する。
イントラ予測部209は、イントラ予測を行うことで、復号対象ブロックの予測画像データ229を生成する。具体的には、イントラ予測部209は、ブロックメモリ207に格納された復号画像データ227内を検索し、復号画像データ226に最も類似する画像領域を推定する。
インター予測部210は、フレームメモリ208に保存されているフレーム単位の復号画像データ228を用いてインター予測を行うことで、復号対象ブロックの予測画像データ230を生成する。
ピクチャタイプ決定部211は、予測画像データ229及び予測画像データ230の一方を選択し、選択したデータを予測画像データ231として出力する。
フレームメモリ制御部213は、フレームメモリ208に格納された復号画像データ228を管理する。具体的には、フレームメモリ制御部213は、フレームメモリ制御情報233に従ってメモリ管理処理を行う。フレームメモリ制御部213は、復号画像データ128をフレームメモリ208に保持しておくか、フレームメモリ208から削除するかを決定する。また、フレームメモリ制御部213は、インター予測部210によって使用される参照リストを作成する。
[復号処理]
次に、上記の画像復号装置200による画像復号方法について説明する。
図8は、本実施の形態に係る画像復号方法のフローチャートである。また、図8は、複数のピクチャを含む一つの映像シーケンスに対する復号処理を示す。
まず、画像復号装置200は、符号化ビットストリーム232に含まれるSPSから、ロングターム情報を含み、複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報を取得する(S201)。
次に、画像復号装置200は、符号化ビットストリーム232に含まれるピクチャヘッダ(又はスライスヘッダ)からバッファ記述選択情報を取得する(S202)。そして、画像復号装置200は、処理対象のピクチャ(又はスライス)に対して、複数のバッファ記述の中から、バッファ記述選択情報で指定される一つのバッファ記述を選択する(S203)。
最後に、画像復号装置200は、選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、処理対象のピクチャ(又はスライス)を復号する(S204)。なお、ロングターム情報を用いて復号するとは、具体的には、ロングターム情報で示される参照ピクチャをロングターム参照ピクチャと見なして復号処理(例えば、インター予測処理)及びフレームバッファの管理を行うことである。
[復号方法の効果]
以上により、本実施の形態に係る画像復号装置200は、符号化効率が向上され、かつバッファ記述データの設計上の協調がなされた符号化処理によって符号化された、符号化ビットストリームを復号することができる。
(実施の形態2)
本実施の形態では、上記実施の形態1の変形例について説明する。本実施の形態に係る画像符号化装置は、さらに、ロングターム情報を含み、バッファ記述を修正するためのバッファ記述更新情報をPPSに書き込む。
なお、以下では、実施の形態1との相違点を主に説明し、重複する説明は省略する。
[符号化装置]
本実施の形態に係る画像符号化装置100のブロック図は図3と同様であり、説明は省略する。
[符号化処理]
以下、本実施の形態に係る画像符号化装置100による画像符号化方法について説明する。
図9は、本実施の形態に係る画像符号化方法のフローチャートである。図9に示す処理は、図4に示した実施の形態1に係る画像符号化方法に対して、ステップS301及びS302が追加されている。
ステップS102の後、画像符号化装置100は、複数のバッファ記述を修正する(S301)。具体的には、画像符号化装置100は、複数のバッファ記述のうち1以上バッファ記述を修正する。なお、画像符号化装置100は、元のバッファ記述を修正するのではなく、新たなバッファ記述を追加してもよい。また、画像符号化装置100は、バッファ記述の一部又は全てを修正してもよい。例えば、画像符号化装置100は、バッファ記述に含まれる複数のバッファエレメントの一部を修正してもよいし、全てを修正してもよい。また、画像符号化装置100は、修正したバッファ記述に含まれる参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるか否かを決定する。
次に、画像符号化装置100は、複数のバッファ記述の中から一部のバッファ記述を修正するために、当該修正の内容を示すバッファ記述更新情報を、符号化ビットストリーム132のPPSに書き込む(S302)。ここで、バッファ記述更新情報は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるロングターム情報を含む。
なお、新たなバッファ記述が作成されることがステップS301で決定された場合には、バッファ記述更新情報は、新たに追加されたバッファ記述を定義する情報を含む。
次に、画像符号化装置100は、修正された後の複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択し(S103)、選択したバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、符号化ビットストリーム132に含まれる処理対象のピクチャのピクチャヘッダに書き込む(S104)。最後に、画像符号化装置100は、選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、処理対象のピクチャ又はスライスを符号化する(S105)。
[シンタックスダイアグラム]
図10及び図11は、本実施の形態における、符号化ビットストリーム内でのバッファ記述更新情報の位置を示すシンタックスダイアグラムである。2つのシンタックス位置の例を以下に説明する。
図10に示す符号化ビットストリーム132Bは、図5に示す符号化ビットストリーム132に対して、PPS302BがPPS302と異なる。具体的には、PPS302Bは、さらに、バッファ記述更新情報323(BD update)を含む。
このバッファ記述更新情報323は、バッファ記述を特定するバッファ記述選択情報と、バッファエレメントを特定するバッファエレメント選択情報と、ピクチャ識別子とを含む。ピクチャ識別子は、バッファ記述選択情報で特定されるバッファ記述に含まれ、かつ、バッファエレメント選択情報で特定されるバッファエレメントに割り当てられるピクチャを特定する。なお、1つのバッファエレメントは、フレームバッファに格納されている1つの参照ピクチャに対応する。なお、バッファ記述更新情報323は、このバッファ記述選択情報とバッファエレメント選択情報とピクチャ識別子との組を複数含んでもよい。言い換えると、バッファ記述更新情報323は、複数のバッファエレメントを更新する情報を含んでもよい。
また、符号化ビットストリーム132Bが複数のPPS302を含む場合、異なるPPS302に含まれるバッファ記述更新情報323は、互いに独立している。つまり、異なるPPS302に、異なるバッファ記述を対応付けることができる。例えば、第2のPPSが有効な場合、第1のPPSに含まれるバッファ記述更新情報323は用いられない。そして、当該有効な第2のPPSに含まれるバッファ記述更新情報323が、SPS301に含まれるバッファ記述定義情報312に対して適用される。
なお、ロングタームインデックスを用いる場合も同様である。具体的には、第2のPPSが有効な場合、有効でない第1のPPSに含まれるロングタームインデックスは用いられない。
また、バッファ記述更新情報323において、バッファエレメントにロングターム参照ピクチャを割り当てる方法は、上述したバッファ記述定義情報312の場合と同様の方法を用いることができる。バッファ記述更新情報323において、ピクチャ識別子又はロングタームインデックスによって参照ピクチャが示される場合、当該参照ピクチャはロングターム参照ピクチャと見なされる。
つまり、バッファ記述更新情報323に含まれるロングターム情報は、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すピクチャ識別子を含んでもよい。また、上記ロングターム情報は、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングタームインデックスを含んでもよい。また、ロングターム情報は、さらに、ロングタームインデックスに対応付けられている参照ピクチャを特定する固有のピクチャ識別子(POC数)を含んでもよい。
以上により、処理対象のピクチャに対して、当該処理対象のピクチャのピクチャヘッダ331に含まれるPPS選択情報333で示されるPPS302Bが参照され、参照されたPPS302Bに含まれるバッファ記述更新情報323が参照される。また、当該PPS302Bに含まれるSPS選択情報321で示されるSPS301が参照され、参照されたSPS301に含まれるバッファ記述定義情報312が参照される。そして、参照されたバッファ記述更新情報323が、上記ピクチャヘッダ331に含まれるバッファ記述選択情報334で指定されるバッファ記述を更新するための情報を含む場合、当該情報に基づき更新されたバッファ記述が、処理対象のピクチャの符号化又は復号処理に用いられる。一方、参照されたバッファ記述更新情報323が、上記ピクチャヘッダ331に含まれるバッファ記述選択情報334で指定されるバッファ記述を更新するための情報を含まない場合、SPS301に含まれるバッファ記述定義情報312に含まれ、かつ、バッファ記述選択情報334で指定されるバッファ記述が、処理対象のピクチャの符号化又は復号処理に用いられる。
また、図11に示す符号化ビットストリーム132Cでは、PPS選択情報333及びバッファ記述選択情報334がピクチャヘッダ331Aに含まれず、スライスヘッダ341に含まれる。この場合も、図10に示す場合と同様の効果を実現できる。
なお、バッファ記述更新情報323は、符号化ビットストリームに含まれるPPS以外に、信号ユニット内に配置されてもよい。このような他の信号ユニットは、1以上のピクチャに含まれる複数のスライスによって共通で用いられているパラメータを含むという点において、PPSと同じ特徴を有する。PPSからこれらの他の信号ユニットへの拡張及び適応は、当業者にとって明らかであろう。
また、上記説明では、バッファ記述定義情報312及びバッファ記述更新情報323の両方にロングターム情報が含まれる例を述べたが、バッファ記述定義情報312及びバッファ記述更新情報323の一方のみにロングターム情報が含まれてもよい。
[符号化方法の効果]
以上により、本実施の形態に係る画像符号化装置100は、参照リストの作成のための同じパラメータが、符号化ビットストリームにおいて冗長に繰り返されることを防ぐことができる。これにより、当該画像符号化装置100は、参照リストの作成を記述するパラメータの符号化効率の向上できる。さらに、当該画像符号化装置100は、符号化ビットストリームの階層的に構築された信号ユニットの設計上の協調を実現できる。
[復号装置]
本実施の形態に係る画像復号装置200のブロック図は図7と同様であり、説明は省略する。
[復号処理]
以下、本実施の形態に係る画像復号装置200による画像復号方法について説明する。
図12は、本実施の形態に係る画像復号方法のフローチャートである。図12に示す処理は、図8に示した実施の形態1に係る画像復号方法に対して、ステップS401が追加されている。
ステップS201の後、画像復号装置200は、複数のバッファ記述を修正するために、バッファ記述更新情報を、符号化ビットストリーム232のPPSから取得する(S401)。ここで、バッファ記述更新情報は、ロングターム情報を含む。
次に、画像復号装置200は、修正された複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択するために、バッファ記述選択情報を、符号化ビットストリーム232に含まれる処理対象のピクチャのピクチャヘッダから取得する(S202)。次に、画像復号装置200は、処理対象のピクチャ(又はスライス)に対して、バッファ記述選択情報で指定される一つのバッファ記述を選択する(S203)。最後に、画像復号装置200は、選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、処理対象のピクチャ又はスライスを復号する(S204)。
[復号方法の効果]
以上により、本実施の形態に係る画像復号装置200は、符号化効率が向上され、かつバッファ記述データとの設計上の協調がなされた符号化処理によって符号化された、符号化ビットストリームを復号することができる。
(実施の形態3)
本実施の形態では、上記実施の形態2の変形例について説明する。本実施の形態における符号化ビットストリームでは、バッファ記述更新情報の構成が、実施の形態2と異なる。なお、以下では、実施の形態1又は2との相違点を主に説明し、重複する説明は省略する。
[符号化装置]
本実施の形態に係る画像符号化装置100のブロック図は図3と同様であり、説明は省略する。
[符号化処理]
以下、本実施の形態に係る画像符号化装置100による画像符号化方法について説明する。
図13は、本実施の形態に係る画像符号化方法のフローチャートである。図13に示す処理は、図4に示した実施の形態1に係る画像符号化方法に対して、ステップS301A及びS302Aが追加されている。また、ステップS104Aの処理がステップS104と異なる。
ステップS103の後、画像符号化装置100は、選択されたバッファ記述に対する修正を決定する(S301A)。また、画像符号化装置100は、修正したバッファ記述に含まれる参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるか否かを決定する。
次に、画像符号化装置100は、選択されたバッファ記述を選択して修正するために、当該修正の内容を示すバッファ記述更新情報を、符号化ビットストリーム132のPPSに書き込む(S302A)。ここで、バッファ記述更新情報は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるロングターム情報を含む。
なお、バッファ記述更新情報の構成は、例えば、上記実施の形態2とほぼ同様であるが、本実施の形態では、バッファ記述更新情報は、上記バッファ記述選択情報とバッファエレメント選択情報とピクチャ識別子との組を1つのみ含む。
次に、画像符号化装置100は、上記PPSが上記ピクチャに参照されていることを示すために、PPS選択情報を符号化ビットストリーム132に含まれる処理対象のピクチャのピクチャヘッダ(又は、処理対象のスライスのスライスヘッダ)に書き込む(S104A)。これによって、対応する一つのバッファ記述が参照される。最後に、画像符号化装置100は、選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、処理対象のピクチャ又はスライスを符号化する(S105)。
[シンタックスダイアグラム]
図14及び図15は、本実施の形態における、符号化ビットストリーム内でのバッファ記述更新情報の位置を示すシンタックスダイアグラムである。2つのシンタックス位置の例を以下に説明する。
図14に示す符号化ビットストリーム132Dは、図10に示す符号化ビットストリーム132Bに対して、PPS302Dに含まれるバッファ記述更新情報323Dが、PPS302Bに含まれるバッファ記述更新情報323と異なる。また、ピクチャヘッダ331Dがピクチャヘッダ331と異なる。
バッファ記述更新情報323Dの構成は、例えば、バッファ記述更新情報323とほぼ同様であるが、バッファ記述更新情報323Dは、上記バッファ記述選択情報とバッファエレメント選択情報とピクチャ識別子との組を1つのみ含む。
なお、ピクチャヘッダ331Dには、バッファ記述選択情報334が含まれない。
以上により、処理対象のピクチャに対して、当該処理対象のピクチャのピクチャヘッダ331Dに含まれるPPS選択情報333で示されるPPS302Dが参照され、参照されたPPS302Dに含まれるバッファ記述更新情報323Dが参照される。そして、参照されたバッファ記述更新情報323Dが、処理対象のピクチャの符号化又は復号処理に用いられる。つまり、同じPPS302Dを参照するピクチャ及びスライスは、同じバッファ記述更新情報323Dで示される一つの更新されたバッファ記述を用いて、符号化及び復号される。
また、図15に示す符号化ビットストリーム132Eでは、PPS選択情報333がピクチャヘッダ331Aに含まれず、スライスヘッダ341Eに含まれる。この場合も、図14に示す場合と同様の効果を実現できる。
なお、バッファ記述更新情報323Dは、符号化ビットストリームに含まれるPPS以外に、信号ユニット内に配置されてもよい。
[符号化方法の効果]
以上により、本実施の形態に係る画像符号化装置100は、参照リストの作成のための同じパラメータが、符号化ビットストリームにおいて冗長に繰り返されることを防ぐことができる。これにより、当該画像符号化装置100は、参照リストの作成を記述するパラメータの符号化効率の向上できる。さらに、当該画像符号化装置100は、符号化ビットストリームの階層的に構築された信号ユニットの設計上の協調を実現できる。
[復号装置]
本実施の形態に係る画像復号装置200のブロック図は図7と同様であり、説明は省略する。
[復号処理]
以下、本実施の形態に係る画像復号装置200による画像復号方法について説明する。
図16は、本実施の形態に係る画像復号方法のフローチャートである。図16に示す処理は、図8に示した実施の形態1に係る画像復号方法に対して、ステップS401Aが追加されている。また、ステップS202A及びS203Aの処理がステップS202及びS203と異なる。
ステップS201の後、画像復号装置200は、複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択するとともに修正するために、ロングターム情報及びバッファ記述選択情報を含むバッファ記述更新情報を、符号化ビットストリームに含まれるPPSから取得する(S401A)。
次に、画像復号装置200は、上記PPSが処理対象のピクチャに参照されていることを示すPPS識別子を、符号化ビットストリームに含まれる処理対象のピクチャのピクチャヘッダから取得する(S202A)。次に、画像復号装置200は、処理対象のピクチャ(又はスライス)に対して、PPS識別子で指定されるPPSに含まれるバッファ記述選択情報で指定される一つのバッファ記述を選択する(S203A)。最後に、画像復号装置200は、選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、処理対象のピクチャ又はスライスを復号する(S204)。
[復号方法の効果]
以上より、本実施の形態に係る画像復号装置200は、符号化効率が向上され、かつ、バッファ記述データとの設計上の協調がなされた符号化処理によって符号化された、符号化ビットストリームを復号できる。
(実施の形態4)
本実施の形態では、上記実施の形態3の変形例について説明する。本実施の形態では、バッファ記述更新情報が、スライスヘッダに含まれる。なお、以下では、実施の形態1、2又は3との相違点を主に説明し、重複する説明は省略する。
[符号化装置]
本実施の形態に係る画像符号化装置100のブロック図は図3と同様であり、説明は省略する。
[符号化処理]
以下、本実施の形態に係る画像符号化装置100による画像符号化方法について説明する。
図17は、本実施の形態に係る画像符号化方法のフローチャートである。図17に示す処理は、図13に示した実施の形態3に係る画像符号化方法に対して、ステップS302A及びS104Aの代わりにステップS302Bを含む。
ステップS301Aの後、画像符号化装置100は、選択されたバッファ記述を修正するために、選択したバッファ記述を示すバッファ記述選択情報を含むバッファ記述更新情報を、符号化ビットストリームに含まれる処理対象のスライスのスライスヘッダに書き込む(S302B)。ここで、バッファ記述更新情報は、ロングターム情報を含む。
なお、バッファ記述更新情報の構成は、例えば、上記実施の形態3と同様である。
最後に、画像符号化装置100は、選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、処理対象のスライスを符号化する(S105)。
[シンタックスダイアグラム]
図18は、本実施の形態における、符号化ビットストリーム内でのバッファ記述更新情報の位置を示すシンタックスダイアグラムである。
図18に示す符号化ビットストリーム132Fは、図15に示す符号化ビットストリーム132Eに対して、バッファ記述更新情報323Dが、PPS302Dでなくスライスヘッダ341Eに含まれる点が異なる。
以上により、処理対象のスライスに対して、当該処理対象のスライスのスライスヘッダ341Fに含まれるバッファ記述更新情報323Dが参照される。そして、参照されたバッファ記述更新情報323Dが、処理対象のピクチャの符号化又は復号処理に用いられる。
ここで、異なるスライスヘッダ341Fに含まれるバッファ記述更新情報323Dは、互いに独立している。言い換えると、あるスライスヘッダ341Fに含まれるバッファ記述更新情報323Dで示される更新処理は、当該スライスにのみ適用され、他のスライスには適用されない。そして、有効なスライスヘッダ341Fに含まれるバッファ記述更新情報323Dが、SPS301に含まれるバッファ記述定義情報312に対して適用される。
以下、本実施の形態に係るSPS301及びスライスヘッダ341Fのシンタックス構造について説明する。図19は、本実施の形態に係るSPS301のシンタックス構造を示す図である。図20は、本実施の形態に係るスライスヘッダのシンタックス構造を示す図である。
図19に示すように、SPS301はバッファ記述定義情報312を含む。バッファ記述定義情報312は、1以上のバッファ記述に含まれる1以上のバッファエレメントで示される参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるロングターム情報402を含む。このロングターム情報402は、ピクチャ識別子403(例えば、POC数)と、ロングタームインデックス404とを含む。
図20に示すように、スライスヘッダ341F(又はサブピクチャユニット)はバッファ記述更新情報323Dを含む。バッファ記述更新情報323Dは、複数のバッファ記述のうち1つを選択するとともに、選択したバッファ記述を更新するための情報である。このバッファ記述更新情報323Dは、バッファ記述選択情報334と、1以上のバッファ記述に含まれる1以上のバッファエレメントで示される参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるロングターム情報405とを含む。このロングターム情報405は、ロングタームインデックス406と、ピクチャ識別子407(POC数)とを含む。
なお、バッファエレメントにロングターム参照ピクチャを割り当てるために、スライスヘッダ341Fに含まれる、ピクチャ識別子407と、ロングタームインデックス406との一方のみを用いてもよいし、両方を用いてもよい。同様に、バッファエレメントにロングターム参照ピクチャを割り当てるために、SPS301に含まれる、ピクチャ識別子403と、ロングタームインデックス404との一方のみを用いてもよいし、両方を用いてもよい。
なお、上述した他の実施の形態においても同様のシンタックス構造を用いることができる。例えば、上記実施の形態1においても図19に示すSPSのシンタックス構造を用いることができる。また、実施の形態1では、スライスヘッダ341に、バッファ記述選択情報334(short_term_ref_pic_set_idx)が含まれる。
[符号化方法の効果]
以上により、本実施の形態に係る画像符号化装置100は、参照リストの作成のための同じパラメータが、符号化ビットストリームにおいて冗長に繰り返されることを防ぐことができる。これにより、当該画像符号化装置100は、参照リストの作成を記述するパラメータの符号化効率の向上できる。さらに、当該画像符号化装置100は、符号化ビットストリームの階層的に構築された信号ユニットの設計上の協調を実現できる。
[復号装置]
本実施の形態に係る画像復号装置200のブロック図は図7と同様であり、説明は省略する。
[復号処理]
以下、本実施の形態に係る画像復号装置200による画像復号方法について説明する。
図21は、本実施の形態に係る画像復号方法のフローチャートである。図21に示す処理は、図8に示した実施の形態1に係る画像復号方法に対して、ステップS202の代わりにステップS401Bを含む。
ステップS201の後、画像復号装置200は、複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択するとともに修正するために、バッファ記述選択情報を含むバッファ記述更新情報を、符号化ビットストリームに含まれる処理対象のスライスのスライスヘッダから取得する(S401B)。ここで、バッファ記述更新情報は、ロングターム情報を含む。
次に、画像復号装置200は、バッファ記述選択情報で示されているバッファ記述を選択する(S203)。最後に、画像復号装置200は、選択されたバッファ記述及びロングターム情報を用いて、処理対象のスライスを復号する(S204)。
[復号方法の効果]
以上より、本実施の形態に係る画像復号装置200は、符号化効率が向上され、かつ、バッファ記述データとの設計上の協調がなされた符号化処理によって符号化された、符号化ビットストリームを復号できる。
以上のように、本実施の形態に係る画像符号化方法は、複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報を、符号化ビットストリームに対応するSPSに書き込む。
さらに、当該画像符号化方法は、ピクチャ又はスライスである処理単位毎に、複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択し、選択されたバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、符号化ビットストリームに含まれる当該処理単位の第1ヘッダに書き込む。ここで、第1ヘッダとは、ピクチャ又はスライスのヘッダであり、具体的には、PPS、ピクチャヘッダ、又はスライスヘッダである。
そして、当該画像符号化方法は、選択されたバッファ記述を用いて、上記処理単位を符号化する。
また、上記バッファ記述定義情報は、参照ピクチャをロングターム参照ピクチャに割り当てるロングターム情報を含む。
このように、当該画像符号化方法は、ロングターム情報を含むバッファ記述定義情報を、複数のピクチャで共通に用いられるシーケンスパラメータセット内に書き込むとともに、選択するバッファ記述を示すバッファ記述識別子をピクチャ又はスライス単位のヘッダに書き込む。これにより、当該画像符号化方法は、バッファ記述定義情報がピクチャパラメータセットに書き込まれる場合に比べて、冗長な情報を削減できるので、符号化効率を改善できる。また、当該画像符号化方法は、ロングターム情報が、スライスヘッダに書き込まれる場合に比べて、冗長な情報を削減できるので、符号化効率を改善できる。
以上、本発明の実施の形態に係る画像符号化装置に及び画像復号装置ついて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。
例えば、上記説明では、SPSがスライスデータ等と同一の符号化ビットストリームに含まれる例を述べたが、SPSは、スライスデータ等が含まれる符号化ビットストリームとは別に画像符号化装置から画像復号装置へ伝送されてもよい。
また、上記実施の形態に係る画像符号化装置及び画像復号装置に含まれる各処理部は典型的には集積回路であるLSIとして実現される。これらは個別に1チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように1チップ化されてもよい。
また、集積回路化はLSIに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後にプログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)、又はLSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
さらに、本発明は上記ソフトウェアプログラムであってもよいし、上記プログラムが記録された非一時的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体であってもよい。また、上記プログラムは、インターネット等の伝送媒体を介して流通させることができるのは言うまでもない。
また、上記で用いた数字は、全て本発明を具体的に説明するために例示するものであり、本発明は例示された数字に制限されない。
また、ブロック図における機能ブロックの分割は一例であり、複数の機能ブロックを一つの機能ブロックとして実現したり、一つの機能ブロックを複数に分割したり、一部の機能を他の機能ブロックに移してもよい。また、類似する機能を有する複数の機能ブロックの機能を単一のハードウェア又はソフトウェアが並列又は時分割に処理してもよい。
また、上記の画像符号化方法又は画像復号方法に含まれるステップが実行される順序は、本発明を具体的に説明するために例示するためのものであり、上記以外の順序であってもよい。また、上記ステップの一部が、他のステップと同時(並列)に実行されてもよい。
(実施の形態5)
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。
さらにここで、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)や動画像復号化方法(画像復号方法)の応用例とそれを用いたシステムを説明する。当該システムは、画像符号化方法を用いた画像符号化装置、及び画像復号方法を用いた画像復号装置からなる画像符号化復号装置を有することを特徴とする。システムにおける他の構成について、場合に応じて適切に変更することができる。
図22は、コンテンツ配信サービスを実現するコンテンツ供給システムex100の全体構成を示す図である。通信サービスの提供エリアを所望の大きさに分割し、各セル内にそれぞれ固定無線局である基地局ex106、ex107、ex108、ex109、ex110が設置されている。
このコンテンツ供給システムex100は、インターネットex101にインターネットサービスプロバイダex102および電話網ex104、および基地局ex106からex110を介して、コンピュータex111、PDA(Personal Digital Assistant)ex112、カメラex113、携帯電話ex114、ゲーム機ex115などの各機器が接続される。
しかし、コンテンツ供給システムex100は図22のような構成に限定されず、いずれかの要素を組合せて接続するようにしてもよい。また、固定無線局である基地局ex106からex110を介さずに、各機器が電話網ex104に直接接続されてもよい。また、各機器が近距離無線等を介して直接相互に接続されていてもよい。
カメラex113はデジタルビデオカメラ等の動画撮影が可能な機器であり、カメラex116はデジタルカメラ等の静止画撮影、動画撮影が可能な機器である。また、携帯電話ex114は、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)方式、CDMA(Code Division Multiple Access)方式、W−CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)方式、若しくはLTE(Long Term Evolution)方式、HSPA(High Speed Packet Access)の携帯電話機、またはPHS(Personal Handyphone System)等であり、いずれでも構わない。
コンテンツ供給システムex100では、カメラex113等が基地局ex109、電話網ex104を通じてストリーミングサーバex103に接続されることで、ライブ配信等が可能になる。ライブ配信では、ユーザがカメラex113を用いて撮影するコンテンツ(例えば、音楽ライブの映像等)に対して上記各実施の形態で説明したように符号化処理を行い(即ち、本発明の一態様に係る画像符号化装置として機能する)、ストリーミングサーバex103に送信する。一方、ストリーミングサーバex103は要求のあったクライアントに対して送信されたコンテンツデータをストリーム配信する。クライアントとしては、上記符号化処理されたデータを復号化することが可能な、コンピュータex111、PDAex112、カメラex113、携帯電話ex114、ゲーム機ex115等がある。配信されたデータを受信した各機器では、受信したデータを復号化処理して再生する(即ち、本発明の一態様に係る画像復号装置として機能する)。
なお、撮影したデータの符号化処理はカメラex113で行っても、データの送信処理をするストリーミングサーバex103で行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。同様に配信されたデータの復号化処理はクライアントで行っても、ストリーミングサーバex103で行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。また、カメラex113に限らず、カメラex116で撮影した静止画像および/または動画像データを、コンピュータex111を介してストリーミングサーバex103に送信してもよい。この場合の符号化処理はカメラex116、コンピュータex111、ストリーミングサーバex103のいずれで行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。
また、これら符号化・復号化処理は、一般的にコンピュータex111や各機器が有するLSIex500において処理する。LSIex500は、ワンチップであっても複数チップからなる構成であってもよい。なお、動画像符号化・復号化用のソフトウェアをコンピュータex111等で読み取り可能な何らかの記録メディア(CD−ROM、フレキシブルディスク、ハードディスクなど)に組み込み、そのソフトウェアを用いて符号化・復号化処理を行ってもよい。さらに、携帯電話ex114がカメラ付きである場合には、そのカメラで取得した動画データを送信してもよい。このときの動画データは携帯電話ex114が有するLSIex500で符号化処理されたデータである。
また、ストリーミングサーバex103は複数のサーバや複数のコンピュータであって、データを分散して処理したり記録したり配信するものであってもよい。
以上のようにして、コンテンツ供給システムex100では、符号化されたデータをクライアントが受信して再生することができる。このようにコンテンツ供給システムex100では、ユーザが送信した情報をリアルタイムでクライアントが受信して復号化し、再生することができ、特別な権利や設備を有さないユーザでも個人放送を実現できる。
なお、コンテンツ供給システムex100の例に限らず、図23に示すように、デジタル放送用システムex200にも、上記各実施の形態の少なくとも動画像符号化装置(画像符号化装置)または動画像復号化装置(画像復号装置)のいずれかを組み込むことができる。具体的には、放送局ex201では映像データに音楽データなどが多重化された多重化データが電波を介して通信または衛星ex202に伝送される。この映像データは上記各実施の形態で説明した動画像符号化方法により符号化されたデータである(即ち、本発明の一態様に係る画像符号化装置によって符号化されたデータである)。これを受けた放送衛星ex202は、放送用の電波を発信し、この電波を衛星放送の受信が可能な家庭のアンテナex204が受信する。受信した多重化データを、テレビ(受信機)ex300またはセットトップボックス(STB)ex217等の装置が復号化して再生する(即ち、本発明の一態様に係る画像復号装置として機能する)。
また、DVD、BD等の記録メディアex215に記録した多重化データを読み取り復号化する、または記録メディアex215に映像信号を符号化し、さらに場合によっては音楽信号と多重化して書き込むリーダ/レコーダex218にも上記各実施の形態で示した動画像復号化装置または動画像符号化装置を実装することが可能である。この場合、再生された映像信号はモニタex219に表示され、多重化データが記録された記録メディアex215により他の装置やシステムにおいて映像信号を再生することができる。また、ケーブルテレビ用のケーブルex203または衛星/地上波放送のアンテナex204に接続されたセットトップボックスex217内に動画像復号化装置を実装し、これをテレビのモニタex219で表示してもよい。このときセットトップボックスではなく、テレビ内に動画像復号化装置を組み込んでもよい。
図24は、上記各実施の形態で説明した動画像復号化方法および動画像符号化方法を用いたテレビ(受信機)ex300を示す図である。テレビex300は、上記放送を受信するアンテナex204またはケーブルex203等を介して映像データに音声データが多重化された多重化データを取得、または出力するチューナex301と、受信した多重化データを復調する、または外部に送信する多重化データに変調する変調/復調部ex302と、復調した多重化データを映像データと、音声データとに分離する、または信号処理部ex306で符号化された映像データ、音声データを多重化する多重/分離部ex303を備える。
また、テレビex300は、音声データ、映像データそれぞれを復号化する、またはそれぞれの情報を符号化する音声信号処理部ex304、映像信号処理部ex305(本発明の一態様に係る画像符号化装置または画像復号装置として機能する)を有する信号処理部ex306と、復号化した音声信号を出力するスピーカex307、復号化した映像信号を表示するディスプレイ等の表示部ex308を有する出力部ex309とを有する。さらに、テレビex300は、ユーザ操作の入力を受け付ける操作入力部ex312等を有するインタフェース部ex317を有する。さらに、テレビex300は、各部を統括的に制御する制御部ex310、各部に電力を供給する電源回路部ex311を有する。インタフェース部ex317は、操作入力部ex312以外に、リーダ/レコーダex218等の外部機器と接続されるブリッジex313、SDカード等の記録メディアex216を装着可能とするためのスロット部ex314、ハードディスク等の外部記録メディアと接続するためのドライバex315、電話網と接続するモデムex316等を有していてもよい。なお記録メディアex216は、格納する不揮発性/揮発性の半導体メモリ素子により電気的に情報の記録を可能としたものである。テレビex300の各部は同期バスを介して互いに接続されている。
まず、テレビex300がアンテナex204等により外部から取得した多重化データを復号化し、再生する構成について説明する。テレビex300は、リモートコントローラex220等からのユーザ操作を受け、CPU等を有する制御部ex310の制御に基づいて、変調/復調部ex302で復調した多重化データを多重/分離部ex303で分離する。さらにテレビex300は、分離した音声データを音声信号処理部ex304で復号化し、分離した映像データを映像信号処理部ex305で上記各実施の形態で説明した復号化方法を用いて復号化する。復号化した音声信号、映像信号は、それぞれ出力部ex309から外部に向けて出力される。出力する際には、音声信号と映像信号が同期して再生するよう、バッファex318、ex319等に一旦これらの信号を蓄積するとよい。また、テレビex300は、放送等からではなく、磁気/光ディスク、SDカード等の記録メディアex215、ex216から多重化データを読み出してもよい。次に、テレビex300が音声信号や映像信号を符号化し、外部に送信または記録メディア等に書き込む構成について説明する。テレビex300は、リモートコントローラex220等からのユーザ操作を受け、制御部ex310の制御に基づいて、音声信号処理部ex304で音声信号を符号化し、映像信号処理部ex305で映像信号を上記各実施の形態で説明した符号化方法を用いて符号化する。符号化した音声信号、映像信号は多重/分離部ex303で多重化され外部に出力される。多重化する際には、音声信号と映像信号が同期するように、バッファex320、ex321等に一旦これらの信号を蓄積するとよい。なお、バッファex318、ex319、ex320、ex321は図示しているように複数備えていてもよいし、1つ以上のバッファを共有する構成であってもよい。さらに、図示している以外に、例えば変調/復調部ex302や多重/分離部ex303の間等でもシステムのオーバフロー、アンダーフローを避ける緩衝材としてバッファにデータを蓄積することとしてもよい。
また、テレビex300は、放送等や記録メディア等から音声データ、映像データを取得する以外に、マイクやカメラのAV入力を受け付ける構成を備え、それらから取得したデータに対して符号化処理を行ってもよい。なお、ここではテレビex300は上記の符号化処理、多重化、および外部出力ができる構成として説明したが、これらの処理を行うことはできず、上記受信、復号化処理、外部出力のみが可能な構成であってもよい。
また、リーダ/レコーダex218で記録メディアから多重化データを読み出す、または書き込む場合には、上記復号化処理または符号化処理はテレビex300、リーダ/レコーダex218のいずれで行ってもよいし、テレビex300とリーダ/レコーダex218が互いに分担して行ってもよい。
一例として、光ディスクからデータの読み込みまたは書き込みをする場合の情報再生/記録部ex400の構成を図25に示す。情報再生/記録部ex400は、以下に説明する要素ex401、ex402、ex403、ex404、ex405、ex406、ex407を備える。光ヘッドex401は、光ディスクである記録メディアex215の記録面にレーザスポットを照射して情報を書き込み、記録メディアex215の記録面からの反射光を検出して情報を読み込む。変調記録部ex402は、光ヘッドex401に内蔵された半導体レーザを電気的に駆動し記録データに応じてレーザ光の変調を行う。再生復調部ex403は、光ヘッドex401に内蔵されたフォトディテクタにより記録面からの反射光を電気的に検出した再生信号を増幅し、記録メディアex215に記録された信号成分を分離して復調し、必要な情報を再生する。バッファex404は、記録メディアex215に記録するための情報および記録メディアex215から再生した情報を一時的に保持する。ディスクモータex405は記録メディアex215を回転させる。サーボ制御部ex406は、ディスクモータex405の回転駆動を制御しながら光ヘッドex401を所定の情報トラックに移動させ、レーザスポットの追従処理を行う。システム制御部ex407は、情報再生/記録部ex400全体の制御を行う。上記の読み出しや書き込みの処理はシステム制御部ex407が、バッファex404に保持された各種情報を利用し、また必要に応じて新たな情報の生成・追加を行うと共に、変調記録部ex402、再生復調部ex403、サーボ制御部ex406を協調動作させながら、光ヘッドex401を通して、情報の記録再生を行うことにより実現される。システム制御部ex407は例えばマイクロプロセッサで構成され、読み出し書き込みのプログラムを実行することでそれらの処理を実行する。
以上では、光ヘッドex401はレーザスポットを照射するとして説明したが、近接場光を用いてより高密度な記録を行う構成であってもよい。
図26に光ディスクである記録メディアex215の模式図を示す。記録メディアex215の記録面には案内溝(グルーブ)がスパイラル状に形成され、情報トラックex230には、予めグルーブの形状の変化によってディスク上の絶対位置を示す番地情報が記録されている。この番地情報はデータを記録する単位である記録ブロックex231の位置を特定するための情報を含み、記録や再生を行う装置において情報トラックex230を再生し番地情報を読み取ることで記録ブロックを特定することができる。また、記録メディアex215は、データ記録領域ex233、内周領域ex232、外周領域ex234を含んでいる。ユーザデータを記録するために用いる領域がデータ記録領域ex233であり、データ記録領域ex233より内周または外周に配置されている内周領域ex232と外周領域ex234は、ユーザデータの記録以外の特定用途に用いられる。情報再生/記録部ex400は、このような記録メディアex215のデータ記録領域ex233に対して、符号化された音声データ、映像データまたはそれらのデータを多重化した多重化データの読み書きを行う。
以上では、1層のDVD、BD等の光ディスクを例に挙げ説明したが、これらに限ったものではなく、多層構造であって表面以外にも記録可能な光ディスクであってもよい。また、ディスクの同じ場所にさまざまな異なる波長の色の光を用いて情報を記録したり、さまざまな角度から異なる情報の層を記録したりなど、多次元的な記録/再生を行う構造の光ディスクであってもよい。
また、デジタル放送用システムex200において、アンテナex205を有する車ex210で衛星ex202等からデータを受信し、車ex210が有するカーナビゲーションex211等の表示装置に動画を再生することも可能である。なお、カーナビゲーションex211の構成は例えば図24に示す構成のうち、GPS受信部を加えた構成が考えられ、同様なことがコンピュータex111や携帯電話ex114等でも考えられる。
図27Aは、上記実施の形態で説明した動画像復号化方法および動画像符号化方法を用いた携帯電話ex114を示す図である。携帯電話ex114は、基地局ex110との間で電波を送受信するためのアンテナex350、映像、静止画を撮ることが可能なカメラ部ex365、カメラ部ex365で撮像した映像、アンテナex350で受信した映像等が復号化されたデータを表示する液晶ディスプレイ等の表示部ex358を備える。携帯電話ex114は、さらに、操作キー部ex366を有する本体部、音声を出力するためのスピーカ等である音声出力部ex357、音声を入力するためのマイク等である音声入力部ex356、撮影した映像、静止画、録音した音声、または受信した映像、静止画、メール等の符号化されたデータもしくは復号化されたデータを保存するメモリ部ex367、又は同様にデータを保存する記録メディアとのインタフェース部であるスロット部ex364を備える。
さらに、携帯電話ex114の構成例について、図27Bを用いて説明する。携帯電話ex114は、表示部ex358及び操作キー部ex366を備えた本体部の各部を統括的に制御する主制御部ex360に対して、電源回路部ex361、操作入力制御部ex362、映像信号処理部ex355、カメラインタフェース部ex363、LCD(Liquid Crystal Display)制御部ex359、変調/復調部ex352、多重/分離部ex353、音声信号処理部ex354、スロット部ex364、メモリ部ex367がバスex370を介して互いに接続されている。
電源回路部ex361は、ユーザの操作により終話及び電源キーがオン状態にされると、バッテリパックから各部に対して電力を供給することにより携帯電話ex114を動作可能な状態に起動する。
携帯電話ex114は、CPU、ROM、RAM等を有する主制御部ex360の制御に基づいて、音声通話モード時に音声入力部ex356で収音した音声信号を音声信号処理部ex354でデジタル音声信号に変換し、これを変調/復調部ex352でスペクトラム拡散処理し、送信/受信部ex351でデジタルアナログ変換処理および周波数変換処理を施した後にアンテナex350を介して送信する。また携帯電話ex114は、音声通話モード時にアンテナex350を介して受信した受信データを増幅して周波数変換処理およびアナログデジタル変換処理を施し、変調/復調部ex352でスペクトラム逆拡散処理し、音声信号処理部ex354でアナログ音声信号に変換した後、これを音声出力部ex357から出力する。
さらにデータ通信モード時に電子メールを送信する場合、本体部の操作キー部ex366等の操作によって入力された電子メールのテキストデータは操作入力制御部ex362を介して主制御部ex360に送出される。主制御部ex360は、テキストデータを変調/復調部ex352でスペクトラム拡散処理をし、送信/受信部ex351でデジタルアナログ変換処理および周波数変換処理を施した後にアンテナex350を介して基地局ex110へ送信する。電子メールを受信する場合は、受信したデータに対してこのほぼ逆の処理が行われ、表示部ex358に出力される。
データ通信モード時に映像、静止画、または映像と音声を送信する場合、映像信号処理部ex355は、カメラ部ex365から供給された映像信号を上記各実施の形態で示した動画像符号化方法によって圧縮符号化し(即ち、本発明の一態様に係る画像符号化装置として機能する)、符号化された映像データを多重/分離部ex353に送出する。また、音声信号処理部ex354は、映像、静止画等をカメラ部ex365で撮像中に音声入力部ex356で収音した音声信号を符号化し、符号化された音声データを多重/分離部ex353に送出する。
多重/分離部ex353は、映像信号処理部ex355から供給された符号化された映像データと音声信号処理部ex354から供給された符号化された音声データを所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化データを変調/復調部(変調/復調回路部)ex352でスペクトラム拡散処理をし、送信/受信部ex351でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナex350を介して送信する。
データ通信モード時にホームページ等にリンクされた動画像ファイルのデータを受信する場合、または映像およびもしくは音声が添付された電子メールを受信する場合、アンテナex350を介して受信された多重化データを復号化するために、多重/分離部ex353は、多重化データを分離することにより映像データのビットストリームと音声データのビットストリームとに分け、同期バスex370を介して符号化された映像データを映像信号処理部ex355に供給するとともに、符号化された音声データを音声信号処理部ex354に供給する。映像信号処理部ex355は、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法に対応した動画像復号化方法によって復号化することにより映像信号を復号し(即ち、本発明の一態様に係る画像復号装置として機能する)、LCD制御部ex359を介して表示部ex358から、例えばホームページにリンクされた動画像ファイルに含まれる映像、静止画が表示される。また音声信号処理部ex354は、音声信号を復号し、音声出力部ex357から音声が出力される。
また、上記携帯電話ex114等の端末は、テレビex300と同様に、符号化器・復号化器を両方持つ送受信型端末の他に、符号化器のみの送信端末、復号化器のみの受信端末という3通りの実装形式が考えられる。さらに、デジタル放送用システムex200において、映像データに音楽データなどが多重化された多重化データを受信、送信するとして説明したが、音声データ以外に映像に関連する文字データなどが多重化されたデータであってもよいし、多重化データではなく映像データ自体であってもよい。
このように、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法あるいは動画像復号化方法を上述したいずれの機器・システムに用いることは可能であり、そうすることで、上記各実施の形態で説明した効果を得ることができる。
また、本発明はかかる上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変形または修正が可能である。
(実施の形態6)
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。
ここで、それぞれ異なる規格に準拠する複数の映像データを生成した場合、復号する際に、それぞれの規格に対応した復号方法を選択する必要がある。しかしながら、復号する映像データが、どの規格に準拠するものであるか識別できないため、適切な復号方法を選択することができないという課題を生じる。
この課題を解決するために、映像データに音声データなどを多重化した多重化データは、映像データがどの規格に準拠するものであるかを示す識別情報を含む構成とする。上記各実施の形態で示す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含む多重化データの具体的な構成を以下説明する。多重化データは、MPEG−2トランスポートストリーム形式のデジタルストリームである。
図28は、多重化データの構成を示す図である。図28に示すように多重化データは、ビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム(PG)、インタラクティブグラフィックスストリームのうち、1つ以上を多重化することで得られる。ビデオストリームは映画の主映像および副映像を、オーディオストリーム(IG)は映画の主音声部分とその主音声とミキシングする副音声を、プレゼンテーショングラフィックスストリームは、映画の字幕をそれぞれ示している。ここで主映像とは画面に表示される通常の映像を示し、副映像とは主映像の中に小さな画面で表示する映像のことである。また、インタラクティブグラフィックスストリームは、画面上にGUI部品を配置することにより作成される対話画面を示している。ビデオストリームは、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、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠した動画像符号化方法または装置によって符号化されている。オーディオストリームは、ドルビーAC−3、Dolby Digital Plus、MLP、DTS、DTS−HD、または、リニアPCMのなどの方式で符号化されている。
多重化データに含まれる各ストリームはPIDによって識別される。例えば、映画の映像に利用するビデオストリームには0x1011が、オーディオストリームには0x1100から0x111Fまでが、プレゼンテーショングラフィックスには0x1200から0x121Fまでが、インタラクティブグラフィックスストリームには0x1400から0x141Fまでが、映画の副映像に利用するビデオストリームには0x1B00から0x1B1Fまで、主音声とミキシングする副音声に利用するオーディオストリームには0x1A00から0x1A1Fが、それぞれ割り当てられている。
図29は、多重化データがどのように多重化されるかを模式的に示す図である。まず、複数のビデオフレームからなるビデオストリームex235、複数のオーディオフレームからなるオーディオストリームex238を、それぞれPESパケット列ex236およびex239に変換し、TSパケットex237およびex240に変換する。同じくプレゼンテーショングラフィックスストリームex241およびインタラクティブグラフィックスex244のデータをそれぞれPESパケット列ex242およびex245に変換し、さらにTSパケットex243およびex246に変換する。多重化データex247はこれらのTSパケットを1本のストリームに多重化することで構成される。
図30は、PESパケット列に、ビデオストリームがどのように格納されるかをさらに詳しく示している。図30における第1段目はビデオストリームのビデオフレーム列を示す。第2段目は、PESパケット列を示す。図30の矢印yy1,yy2,yy3,yy4に示すように、ビデオストリームにおける複数のVideo Presentation UnitであるIピクチャ、Bピクチャ、Pピクチャは、ピクチャ毎に分割され、PESパケットのペイロードに格納される。各PESパケットはPESヘッダを持ち、PESヘッダには、ピクチャの表示時刻であるPTS(Presentation Time−Stamp)やピクチャの復号時刻であるDTS(Decoding Time−Stamp)が格納される。
図31は、多重化データに最終的に書き込まれるTSパケットの形式を示している。TSパケットは、ストリームを識別するPIDなどの情報を持つ4ByteのTSヘッダとデータを格納する184ByteのTSペイロードから構成される188Byte固定長のパケットであり、上記PESパケットは分割されTSペイロードに格納される。BD−ROMの場合、TSパケットには、4ByteのTP_Extra_Headerが付与され、192Byteのソースパケットを構成し、多重化データに書き込まれる。TP_Extra_HeaderにはATS(Arrival_Time_Stamp)などの情報が記載される。ATSは当該TSパケットのデコーダのPIDフィルタへの転送開始時刻を示す。多重化データには図31下段に示すようにソースパケットが並ぶこととなり、多重化データの先頭からインクリメントする番号はSPN(ソースパケットナンバー)と呼ばれる。
また、多重化データに含まれるTSパケットには、映像・音声・字幕などの各ストリーム以外にもPAT(Program Association Table)、PMT(Program Map Table)、PCR(Program Clock Reference)などがある。PATは多重化データ中に利用されるPMTのPIDが何であるかを示し、PAT自身のPIDは0で登録される。PMTは、多重化データ中に含まれる映像・音声・字幕などの各ストリームのPIDと各PIDに対応するストリームの属性情報を持ち、また多重化データに関する各種ディスクリプタを持つ。ディスクリプタには多重化データのコピーを許可・不許可を指示するコピーコントロール情報などがある。PCRは、ATSの時間軸であるATC(Arrival Time Clock)とPTS・DTSの時間軸であるSTC(System Time Clock)の同期を取るために、そのPCRパケットがデコーダに転送されるATSに対応するSTC時間の情報を持つ。
図32はPMTのデータ構造を詳しく説明する図である。PMTの先頭には、そのPMTに含まれるデータの長さなどを記したPMTヘッダが配置される。その後ろには、多重化データに関するディスクリプタが複数配置される。上記コピーコントロール情報などが、ディスクリプタとして記載される。ディスクリプタの後には、多重化データに含まれる各ストリームに関するストリーム情報が複数配置される。ストリーム情報は、ストリームの圧縮コーデックなどを識別するためストリームタイプ、ストリームのPID、ストリームの属性情報(フレームレート、アスペクト比など)が記載されたストリームディスクリプタから構成される。ストリームディスクリプタは多重化データに存在するストリームの数だけ存在する。
記録媒体などに記録する場合には、上記多重化データは、多重化データ情報ファイルと共に記録される。
多重化データ情報ファイルは、図33に示すように多重化データの管理情報であり、多重化データと1対1に対応し、多重化データ情報、ストリーム属性情報とエントリマップから構成される。
多重化データ情報は図33に示すようにシステムレート、再生開始時刻、再生終了時刻から構成されている。システムレートは多重化データの、後述するシステムターゲットデコーダのPIDフィルタへの最大転送レートを示す。多重化データ中に含まれるATSの間隔はシステムレート以下になるように設定されている。再生開始時刻は多重化データの先頭のビデオフレームのPTSであり、再生終了時刻は多重化データの終端のビデオフレームのPTSに1フレーム分の再生間隔を足したものが設定される。
ストリーム属性情報は図34に示すように、多重化データに含まれる各ストリームについての属性情報が、PID毎に登録される。属性情報はビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム、インタラクティブグラフィックスストリーム毎に異なる情報を持つ。ビデオストリーム属性情報は、そのビデオストリームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、ビデオストリームを構成する個々のピクチャデータの解像度がどれだけであるか、アスペクト比はどれだけであるか、フレームレートはどれだけであるかなどの情報を持つ。オーディオストリーム属性情報は、そのオーディオストリームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、そのオーディオストリームに含まれるチャンネル数は何であるか、何の言語に対応するか、サンプリング周波数がどれだけであるかなどの情報を持つ。これらの情報は、プレーヤが再生する前のデコーダの初期化などに利用される。
本実施の形態においては、上記多重化データのうち、PMTに含まれるストリームタイプを利用する。また、記録媒体に多重化データが記録されている場合には、多重化データ情報に含まれる、ビデオストリーム属性情報を利用する。具体的には、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おいて、PMTに含まれるストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報に対し、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であることを示す固有の情報を設定するステップまたは手段を設ける。この構成により、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した映像データと、他の規格に準拠する映像データとを識別することが可能になる。
また、本実施の形態における動画像復号化方法のステップを図35に示す。ステップexS100において、多重化データからPMTに含まれるストリームタイプ、または、多重化データ情報に含まれるビデオストリーム属性情報を取得する。次に、ステップexS101において、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報が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多重化データであることを示しているか否かを判断する。そして、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報が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ものであると判断された場合には、ステップexS102において、上記各実施の形態で示した動画像復号方法により復号を行う。また、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報が、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠するものであることを示している場合には、ステップexS103において、従来の規格に準拠した動画像復号方法により復号を行う。
このように、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報に新たな固有値を設定することにより、復号する際に、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法または装置で復号可能であるかを判断することができる。従って、異なる規格に準拠する多重化データが入力された場合であっても、適切な復号化方法または装置を選択することができるため、エラーを生じることなく復号することが可能となる。また、本実施の形態で示した動画像符号化方法または装置、または、動画像復号方法または装置を、上述したいずれの機器・システムに用いることも可能である。
(実施の形態7)
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36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。
例えば符号化処理を行う場合には、LSIex500は、CPUex502、メモリコントローラex503、ストリームコントローラex504、駆動周波数制御部ex512等を有する制御部ex501の制御に基づいて、AV I/Oex509によりマイクex117やカメラex113等からAV信号を入力する。入力されたAV信号は、一旦SDRAM等の外部のメモリex511に蓄積される。制御部ex501の制御に基づいて、蓄積したデータは処理量や処理速度に応じて適宜複数回に分けるなどされ信号処理部ex507に送られ、信号処理部ex507において音声信号の符号化および/または映像信号の符号化が行われる。ここで映像信号の符号化処理は上記各実施の形態で説明した符号化処理である。信号処理部ex507ではさらに、場合により符号化された音声データと符号化された映像データを多重化するなどの処理を行い、ストリームI/Oex506から外部に出力する。この出力された多重化データは、基地局ex107に向けて送信されたり、または記録メディアex215に書き込まれたりする。なお、多重化する際には同期するよう、一旦バッファex508にデータを蓄積するとよい。
なお、上記では、メモリex511がLSIex500の外部の構成として説明したが、LSIex500の内部に含まれる構成であってもよい。バッファex508も1つに限ったものではなく、複数のバッファを備えていてもよい。また、LSIex500は1チップ化されてもよいし、複数チップ化されてもよい。
また、上記では、制御部ex501が、CPUex502、メモリコントローラex503、ストリームコントローラex504、駆動周波数制御部ex512等を有するとしているが、制御部ex501の構成は、この構成に限らない。例えば、信号処理部ex507がさらにCPUを備える構成であってもよい。信号処理部ex507の内部にもCPUを設けることにより、処理速度をより向上させることが可能になる。また、他の例として、CPUex502が信号処理部ex507、または信号処理部ex507の一部である例えば音声信号処理部を備える構成であってもよい。このような場合には、制御部ex501は、信号処理部ex507、またはその一部を有するCPUex502を備える構成となる。
なお、ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
(実施の形態8)
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。
この課題を解決するために、テレビex300、LSIex500などの動画像復号化装置は、映像データがどの規格に準拠するものであるかを識別し、規格に応じて駆動周波数を切替える構成とする。図37は、本実施の形態における構成ex800を示している。駆動周波数切替え部ex803は、映像データが、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ものである場合には、駆動周波数を高く設定する。そして、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行する復号処理部ex801に対し、映像データを復号するよう指示する。一方、映像データが、従来の規格に準拠する映像データである場合には、映像データが、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ものである場合に比べ、駆動周波数を低く設定する。そして、従来の規格に準拠する復号処理部ex802に対し、映像データを復号するよう指示する。
より具体的には、駆動周波数切替え部ex803は、図36のCPUex502と駆動周波数制御部ex512から構成される。また、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行する復号処理部ex801、および、従来の規格に準拠する復号処理部ex802は、図36の信号処理部ex507に該当する。CPUex502は、映像データがどの規格に準拠するものであるかを識別する。そして、CPUex502からの信号に基づいて、駆動周波数制御部ex512は、駆動周波数を設定する。また、CPUex502からの信号に基づいて、信号処理部ex507は、映像データの復号を行う。ここで、映像データの識別には、例えば、実施の形態6で記載した識別情報を利用することが考えられる。識別情報に関しては、実施の形態6で記載したものに限られず、映像データがどの規格に準拠するか識別できる情報であればよい。例えば、映像データがテレビに利用されるものであるか、ディスクに利用されるものであるかなどを識別する外部信号に基づいて、映像データがどの規格に準拠するものであるか識別可能である場合には、このような外部信号に基づいて識別してもよい。また、CPUex502における駆動周波数の選択は、例えば、図39のような映像データの規格と、駆動周波数とを対応付けたルックアップテーブルに基づいて行うことが考えられる。ルックアップテーブルを、バッファex508や、LSIの内部メモリに格納しておき、CPUex502がこのルックアップテーブルを参照することにより、駆動周波数を選択することが可能である。
図38は、本実施の形態の方法を実施するステップを示している。まず、ステップexS200では、信号処理部ex507において、多重化データから識別情報を取得する。次に、ステップexS201では、CPUex502において、識別情報に基づいて映像データが上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものであるか否かを識別する。映像データが上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものである場合には、ステップexS202において、駆動周波数を高く設定する信号を、CPUex502が駆動周波数制御部ex512に送る。そして、駆動周波数制御部ex512において、高い駆動周波数に設定される。一方、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、ステップexS203において、駆動周波数を低く設定する信号を、CPUex502が駆動周波数制御部ex512に送る。そして、駆動周波数制御部ex512において、映像データが上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものである場合に比べ、低い駆動周波数に設定される。
さらに、駆動周波数の切替えに連動して、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を変更することにより、省電力効果をより高めることが可能である。例えば、駆動周波数を低く設定する場合には、これに伴い、駆動周波数を高く設定している場合に比べ、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を低く設定することが考えられる。
また、駆動周波数の設定方法は、復号する際の処理量が大きい場合に、駆動周波数を高く設定し、復号する際の処理量が小さい場合に、駆動周波数を低く設定すればよく、上述した設定方法に限らない。例えば、MPEG4−AVC規格に準拠する映像データを復号する処理量の方が、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り生成された映像データを復号する処理量よりも大きい場合には、駆動周波数の設定を上述した場合の逆にすることが考えられる。
さらに、駆動周波数の設定方法は、駆動周波数を低くする構成に限らない。例えば、識別情報が、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であることを示している場合には、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を高く設定し、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を低く設定することも考えられる。また、他の例としては、識別情報が、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であることを示している場合には、CPUex502の駆動を停止させることなく、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、処理に余裕があるため、CPUex502の駆動を一時停止させることも考えられる。識別情報が、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であることを示している場合であっても、処理に余裕があれば、CPUex502の駆動を一時停止させることも考えられる。この場合は、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合に比べて、停止時間を短く設定することが考えられる。
このように、映像データが準拠する規格に応じて、駆動周波数を切替えることにより、省電力化を図ることが可能になる。また、電池を用いてLSIex500またはLSIex500を含む装置を駆動している場合には、省電力化に伴い、電池の寿命を長くすることが可能である。
(実施の形態9)
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。
この課題を解決するために、上記各実施の形態で示した動画像復号方法を実行するための復号処理部と、従来のMPEG−2、MPEG4−AVC、VC−1などの規格に準拠する復号処理部とを一部共有化する構成とする。この構成例を図40Aのex900に示す。例えば、上記各実施の形態で示した動画像復号方法と、MPEG4−AVC規格に準拠する動画像復号方法とは、エントロピー符号化、逆量子化、デブロッキング・フィルタ、動き補償などの処理において処理内容が一部共通する。共通する処理内容については、MPEG4−AVC規格に対応する復号処理部ex902を共有し、MPEG4−AVC規格に対応しない、本発明の一態様に特有の他の処理内容については、専用の復号処理部ex901を用いるという構成が考えられる。特に、本発明の一態様は、フレームメモリ制御に特徴を有していることから、例えば、フレームメモリ制御については専用の復号処理部ex901を用い、それ以外の逆量子化、エントロピー復号、デブロッキング・フィルタ、動き補償のいずれか、または、全ての処理については、復号処理部を共有することが考えられる。復号処理部の共有化に関しては、共通する処理内容については、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行するための復号処理部を共有し、MPEG4−AVC規格に特有の処理内容については、専用の復号処理部を用いる構成であってもよい。
また、処理を一部共有化する他の例を図40Bのex1000に示す。この例では、本発明の一態様に特有の処理内容に対応した専用の復号処理部ex1001と、他の従来規格に特有の処理内容に対応した専用の復号処理部ex1002と、本発明の一態様に係る動画像復号方法と他の従来規格の動画像復号方法とに共通する処理内容に対応した共用の復号処理部ex1003とを用いる構成としている。ここで、専用の復号処理部ex1001、ex1002は、必ずしも本発明の一態様、または、他の従来規格に特有の処理内容に特化したものではなく、他の汎用処理を実行できるものであってもよい。また、本実施の形態の構成を、LSIex500で実装することも可能である。
このように、本発明の一態様に係る動画像復号方法と、従来の規格の動画像復号方法とで共通する処理内容について、復号処理部を共有することにより、LSIの回路規模を小さくし、かつ、コストを低減することが可能である。
以上、複数の態様に係る画像符号化装置及び画像復号装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
本発明は、画像符号化方法、画像復号方法、画像符号化装置及び画像復号装置に適用できる。また、本発明は、画像符号化装置を備える、テレビ、デジタルビデオレコーダー、カーナビゲーション、携帯電話、デジタルカメラ、及びデジタルビデオカメラ等の高解像度の情報表示機器又は撮像機器に利用可能である。
100 画像符号化装置
101 減算器
102 直交変換部
103 量子化部
104、204 逆量子化部
105、205 逆直交変換部
106、206 加算器
107、207 ブロックメモリ
108、208 フレームメモリ
109、209 イントラ予測部
110,210 インター予測部
111、211 ピクチャタイプ決定部
112 可変長符号化部
113、213 フレームメモリ制御部
120 入力画像信号
121、125、225 予測誤差データ
122、124、224 周波数係数
123、223 量子化値
126、127、128、226、227、228 復号画像データ
129、130、131、229、230、231 予測画像データ
132、132A、132B、132C、132D、132E、132F、232、500 符号化ビットストリーム
133、233 フレームメモリ制御情報
200 画像復号装置
212 可変長復号部
301、501 SPS(シーケンスパラメータセット)
302、302B、302D、502 PPS(ピクチャパラメータセット)
303、503 ピクチャデータ
311 SPS識別子
312、512 バッファ記述定義情報
321 SPS選択情報
322、522 PPS識別子
323、323D、523 バッファ記述更新情報
331、331A、331D ピクチャヘッダ
332 ピクチャデータ部
333、533 PPS選択情報
334 バッファ記述選択情報
335、535 スライスデータ
341、341E、341F、541 スライスヘッダ
342、542 スライスデータ部
343、543 CUデータ
402、405 ロングターム情報
403、407 ピクチャ識別子
404、406 ロングタームインデックス
515 バッファ記述
515A バッファエレメント

Claims (2)

  1. バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いて画像を符号化することで符号化ビットストリームを生成する画像符号化方法であって、
    複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報をシーケンスパラメータセットに書き込むバッファ記述定義書き込みステップと、
    ピクチャ又はスライスである処理単位毎に、前記複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択し、選択されたバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、前記符号化ビットストリームに含まれる当該処理単位の第1ヘッダに書き込む選択情報書き込みステップと、
    前記選択されたバッファ記述を用いて、前記処理単位を符号化する符号化ステップとを含み、
    前記バッファ記述定義情報は、前記複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含む
    画像符号化方法。
  2. バッファに保持されるピクチャを指定するためのバッファ記述を用いて画像を符号化することで符号化ビットストリームを生成する画像符号化装置であって、
    フレームメモリ制御部を備え、
    前記フレームメモリ制御部は、
    複数のバッファ記述を定義するバッファ記述定義情報をシーケンスパラメータセットに書き込むバッファ記述定義書き込み、
    ピクチャ又はスライスである処理単位毎に、前記複数のバッファ記述の中から一つのバッファ記述を選択し、選択されたバッファ記述を特定するバッファ記述選択情報を、前記符号化ビットストリームに含まれる当該処理単位の第1ヘッダに書き込む選択情報書き込み、
    前記バッファ記述定義情報は、前記複数のバッファ記述で示される複数の参照ピクチャのうち、ロングターム参照ピクチャに割り当てられる参照ピクチャを示すロングターム情報を含み、
    前記画像符号化装置は、前記選択されたバッファ記述を用いて、前記処理単位を符号化する
    画像符号化装置。
JP2016114872A 2011-09-07 2016-06-08 画像符号化方法及び画像符号化装置 Active JP6172485B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161531760P 2011-09-07 2011-09-07
US61/531,760 2011-09-07

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013532445A Division JP5970647B2 (ja) 2011-09-07 2012-09-05 画像復号方法、及び画像復号装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2016184960A JP2016184960A (ja) 2016-10-20
JP6172485B2 true JP6172485B2 (ja) 2017-08-02

Family

ID=47753167

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013532445A Active JP5970647B2 (ja) 2011-09-07 2012-09-05 画像復号方法、及び画像復号装置
JP2016114872A Active JP6172485B2 (ja) 2011-09-07 2016-06-08 画像符号化方法及び画像符号化装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2013532445A Active JP5970647B2 (ja) 2011-09-07 2012-09-05 画像復号方法、及び画像復号装置

Country Status (12)

Country Link
US (9) US8971406B2 (ja)
EP (2) EP2755387B1 (ja)
JP (2) JP5970647B2 (ja)
KR (1) KR101909308B1 (ja)
CN (2) CN103621092B (ja)
BR (1) BR112013020486B1 (ja)
CA (1) CA2826418C (ja)
ES (2) ES2685431T3 (ja)
MX (1) MX2013008692A (ja)
MY (1) MY165661A (ja)
PL (2) PL3094092T3 (ja)
WO (1) WO2013035313A1 (ja)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2749027B1 (en) 2011-08-25 2020-04-29 Sun Patent Trust Methods and apparatuses for encoding and decoding video using updated buffer description
ES2685431T3 (es) * 2011-09-07 2018-10-09 Sun Patent Trust Procedimiento de decodificación de imágenes y aparato de decodificación de imágenes
AU2012311021B2 (en) 2011-09-19 2016-07-14 Sun Patent Trust Image coding method, image decoding method, image coding apparatus, image decoding apparatus, and image coding and decoding apparatus
US9451284B2 (en) * 2011-10-10 2016-09-20 Qualcomm Incorporated Efficient signaling of reference picture sets
US8855433B2 (en) 2011-10-13 2014-10-07 Sharp Kabushiki Kaisha Tracking a reference picture based on a designated picture on an electronic device
US8768079B2 (en) 2011-10-13 2014-07-01 Sharp Laboratories Of America, Inc. Tracking a reference picture on an electronic device
US8787688B2 (en) 2011-10-13 2014-07-22 Sharp Laboratories Of America, Inc. Tracking a reference picture based on a designated picture on an electronic device
EP4024871A1 (en) 2011-10-19 2022-07-06 Sun Patent Trust Image encoding method, image decoding method, image encoding device, image decoding device, and image encoding and decoding device
GB2497914B (en) * 2011-10-20 2015-03-18 Skype Transmission of video data
KR102332492B1 (ko) * 2011-11-11 2021-12-01 엘지전자 주식회사 영상 정보 전송 방법 및 장치와 이를 이용한 복호화 방법 및 장치
JP6078927B2 (ja) * 2012-01-10 2017-02-15 サン パテント トラスト 動画像符号化方法、動画像符号化装置、動画像復号方法、及び、動画像復号装置
CN104221384A (zh) * 2012-04-13 2014-12-17 夏普株式会社 用于发送和接收长期参考画面指示符的设备
US9979959B2 (en) 2012-04-20 2018-05-22 Qualcomm Incorporated Video coding with enhanced support for stream adaptation and splicing
US9319679B2 (en) * 2012-06-07 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Signaling data for long term reference pictures for video coding
CN104412588B (zh) * 2012-07-01 2018-06-08 夏普株式会社 用于在参数集中发信号通知长期参考图片的设备
US9479776B2 (en) 2012-07-02 2016-10-25 Qualcomm Incorporated Signaling of long-term reference pictures for video coding
JP6365924B2 (ja) * 2013-05-09 2018-08-01 サン パテント トラスト 画像復号方法及び画像復号装置
US9800898B2 (en) 2014-10-06 2017-10-24 Microsoft Technology Licensing, Llc Syntax structures indicating completion of coded regions
KR102576630B1 (ko) 2015-12-10 2023-09-08 삼성전자주식회사 디코더의 동작 방법, 및 상기 디코더를 포함하는 어플리케이션 프로세서의 동작 방법
EP3412032A1 (en) 2016-02-02 2018-12-12 Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angewand Scene section and region of interest handling in video streaming
WO2019124191A1 (ja) * 2017-12-18 2019-06-27 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 符号化装置、復号装置、符号化方法及び復号方法
CN117939168A (zh) * 2018-05-15 2024-04-26 夏普株式会社 图像编码方法、编码流提取方法以及图像解码方法
CN111416981B (zh) * 2019-01-07 2023-06-02 浙江大学 视频图像解码、编码方法及装置
US11934554B2 (en) 2021-05-17 2024-03-19 Bank Of America Corporation Information security by preventing unauthorized data access

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2002347635B2 (en) 2001-11-29 2008-04-24 Godo Kaisha Ip Bridge 1 Coding distortion removal method and video encoding end decoding methods
FI114527B (fi) 2002-01-23 2004-10-29 Nokia Corp Kuvakehysten ryhmittely videokoodauksessa
WO2003063505A1 (en) 2002-01-23 2003-07-31 Nokia Corporation Grouping of image frames in video coding
JP4215197B2 (ja) * 2002-04-12 2009-01-28 パナソニック株式会社 画像符号化方法および画像復号化方法
JP4724351B2 (ja) 2002-07-15 2011-07-13 三菱電機株式会社 画像符号化装置、画像符号化方法、画像復号装置、画像復号方法、および通信装置
MY134659A (en) * 2002-11-06 2007-12-31 Nokia Corp Picture buffering for prediction references and display
JP4593556B2 (ja) * 2003-01-09 2010-12-08 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 映像符号化方法及びデバイス
CN100499788C (zh) * 2003-01-09 2009-06-10 加利福尼亚大学董事会 视频编码设备
US7380028B2 (en) * 2003-06-13 2008-05-27 Microsoft Corporation Robust delivery of video data
US7630435B2 (en) 2004-01-30 2009-12-08 Panasonic Corporation Picture coding method, picture decoding method, picture coding apparatus, picture decoding apparatus, and program thereof
EP1751978B1 (en) 2004-06-02 2011-02-09 Panasonic Corporation Picture coding apparatus and picture decoding apparatus
US20050276500A1 (en) 2004-06-15 2005-12-15 Canon Kabushiki Kaisha Image encoding apparatus, and image processing apparatus and its control method
EP1802126A4 (en) 2004-09-13 2010-03-31 Sharp Kk PICTURE CODING DEVICE, IMAGE DECODING DEVICE, IMAGE CODING PROGRAM AND PICTURE DECODING PROGRAM
US20060083298A1 (en) 2004-10-14 2006-04-20 Nokia Corporation Reference picture management in video coding
US8615038B2 (en) 2004-12-06 2013-12-24 Nokia Corporation Video coding, decoding and hypothetical reference decoder
KR100770704B1 (ko) 2005-08-04 2007-10-29 삼성전자주식회사 픽쳐 스킵 방법 및 장치
KR100959536B1 (ko) * 2006-03-30 2010-05-27 엘지전자 주식회사 비디오 신호를 디코딩/인코딩하기 위한 방법 및 장치
CN101455082B (zh) * 2006-03-30 2013-02-13 Lg电子株式会社 用于解码/编码视频信号的方法和装置
JP5184539B2 (ja) 2006-10-13 2013-04-17 トムソン ライセンシング 多視点ビデオ符号化のための参照ピクチャ・リスト管理方法
CA3006093C (en) * 2006-10-16 2022-07-19 Nokia Technologies Oy System and method for implementing efficient decoded buffer management in multi-view video coding
ZA200902051B (en) 2006-10-24 2010-07-28 Thomson Licensing Picture management for multi-view video coding
BRPI0718421A2 (pt) 2006-10-24 2013-11-12 Thomson Licensing Gerenciamento de quadro para codificação de vídeo de multivistas
JP5023739B2 (ja) 2007-02-28 2012-09-12 ソニー株式会社 画像情報符号化装置及び符号化方法
JP4884290B2 (ja) 2007-05-07 2012-02-29 パナソニック株式会社 動画像復号化集積回路、動画像復号化方法、動画像復号化装置及び動画像復号化プログラム
US20110032991A1 (en) 2008-01-09 2011-02-10 Mitsubishi Electric Corporation Image encoding device, image decoding device, image encoding method, and image decoding method
US8219778B2 (en) 2008-02-27 2012-07-10 Microchip Technology Incorporated Virtual memory interface
CN101779466B (zh) * 2008-06-10 2015-02-11 松下电器产业株式会社 图像解码装置及图像编码装置
US8300704B2 (en) 2008-07-22 2012-10-30 International Business Machines Corporation Picture processing via a shared decoded picture pool
WO2010086500A1 (en) 2009-01-28 2010-08-05 Nokia Corporation Method and apparatus for video coding and decoding
EP2393296A1 (en) 2009-01-29 2011-12-07 Panasonic Corporation Image coding method and image decoding method
JP5332773B2 (ja) * 2009-03-18 2013-11-06 ソニー株式会社 画像処理装置および方法
JP2011082683A (ja) * 2009-10-05 2011-04-21 Sony Corp 画像処理装置、画像処理方法、及び、プログラム
CN102025992B (zh) 2010-11-23 2012-11-21 浙江大学 用于h.264视频解码系统中帧间预测过程的参考图像管理方法
SG188199A1 (en) 2011-02-22 2013-04-30 Panasonic Corp Image coding method, image decoding method, image coding apparatus, image decoding apparatus, and image coding and decoding apparatus
EP3229474B1 (en) * 2011-06-30 2018-12-05 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Reference picture signaling
MX2013015397A (es) 2011-06-30 2014-03-31 Ericsson Telefon Ab L M Señalizacion de imagenes de referencia.
US9232233B2 (en) * 2011-07-01 2016-01-05 Apple Inc. Adaptive configuration of reference frame buffer based on camera and background motion
EP2749027B1 (en) * 2011-08-25 2020-04-29 Sun Patent Trust Methods and apparatuses for encoding and decoding video using updated buffer description
ES2685431T3 (es) * 2011-09-07 2018-10-09 Sun Patent Trust Procedimiento de decodificación de imágenes y aparato de decodificación de imágenes
AU2012311021B2 (en) * 2011-09-19 2016-07-14 Sun Patent Trust Image coding method, image decoding method, image coding apparatus, image decoding apparatus, and image coding and decoding apparatus
US9338474B2 (en) * 2011-09-23 2016-05-10 Qualcomm Incorporated Reference picture list construction for video coding
WO2013048324A1 (en) * 2011-09-29 2013-04-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Reference picture list handling
US8768079B2 (en) * 2011-10-13 2014-07-01 Sharp Laboratories Of America, Inc. Tracking a reference picture on an electronic device
EP4024871A1 (en) * 2011-10-19 2022-07-06 Sun Patent Trust Image encoding method, image decoding method, image encoding device, image decoding device, and image encoding and decoding device
PL2773112T3 (pl) * 2011-10-27 2019-01-31 Sun Patent Trust Sposób kodowania obrazów, sposób dekodowania obrazów, urządzenie do kodowania obrazów oraz urządzenie do dekodowania obrazów
RU2646328C1 (ru) * 2011-10-28 2018-03-02 Сан Пэтент Траст Способ кодирования изображений, способ декодирования изображений, устройство кодирования изображений и устройство декодирования изображений
JP5383958B2 (ja) * 2011-10-28 2014-01-08 パナソニック株式会社 復号方法および復号装置
US20130114687A1 (en) * 2011-11-07 2013-05-09 Sharp Laboratories Of America, Inc. Fixed intra run-level mode for cavlc in hevc
US9648321B2 (en) * 2011-12-02 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Coding picture order count values identifying long-term reference frames
JP6078927B2 (ja) * 2012-01-10 2017-02-15 サン パテント トラスト 動画像符号化方法、動画像符号化装置、動画像復号方法、及び、動画像復号装置
US9319679B2 (en) * 2012-06-07 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Signaling data for long term reference pictures for video coding
US9584825B2 (en) * 2012-09-27 2017-02-28 Qualcomm Incorporated Long-term reference picture signaling in video coding
US9788007B2 (en) * 2014-06-20 2017-10-10 Qualcomm Incorporated Profile, tier, level for the 0-th output layer set in video coding

Also Published As

Publication number Publication date
EP2755387A4 (en) 2015-03-04
CN103621092B (zh) 2017-07-18
US11758173B2 (en) 2023-09-12
US20200128268A1 (en) 2020-04-23
PL2755387T3 (pl) 2017-08-31
US20220264138A1 (en) 2022-08-18
JP2016184960A (ja) 2016-10-20
KR101909308B1 (ko) 2018-10-17
KR20140062421A (ko) 2014-05-23
CN107257492B (zh) 2020-04-28
US10003816B2 (en) 2018-06-19
BR112013020486A2 (pt) 2017-07-18
US20230370630A1 (en) 2023-11-16
CA2826418C (en) 2018-06-12
US9681148B2 (en) 2017-06-13
MY165661A (en) 2018-04-18
US20170048538A1 (en) 2017-02-16
EP2755387B1 (en) 2017-02-15
EP3094092B1 (en) 2018-06-06
US11356691B2 (en) 2022-06-07
US10820005B2 (en) 2020-10-27
CN103621092A (zh) 2014-03-05
ES2685431T3 (es) 2018-10-09
JP5970647B2 (ja) 2016-08-17
EP3094092A1 (en) 2016-11-16
US20210006814A1 (en) 2021-01-07
US9554147B2 (en) 2017-01-24
CN107257492A (zh) 2017-10-17
CA2826418A1 (en) 2013-03-14
US20180270495A1 (en) 2018-09-20
PL3094092T3 (pl) 2018-11-30
MX2013008692A (es) 2013-08-21
US20130058408A1 (en) 2013-03-07
ES2625097T3 (es) 2017-07-18
BR112013020486B1 (pt) 2022-07-19
EP2755387A1 (en) 2014-07-16
WO2013035313A1 (ja) 2013-03-14
JPWO2013035313A1 (ja) 2015-03-23
BR112013020486A8 (pt) 2018-02-06
US20150139316A1 (en) 2015-05-21
US20170223372A1 (en) 2017-08-03
US8971406B2 (en) 2015-03-03
US10554993B2 (en) 2020-02-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6172485B2 (ja) 画像符号化方法及び画像符号化装置
JP6183630B2 (ja) 画像復号方法及び画像復号装置
JP6108326B2 (ja) 画像符号化方法、及び画像符号化装置
JP6210248B2 (ja) 動画像符号化方法及び動画像符号化装置
JP6090625B2 (ja) 画像復号方法及び画像復号装置
JP6210368B2 (ja) 画像復号方法および画像復号装置
JP6414712B2 (ja) 多数の参照ピクチャを用いる動画像符号化方法、動画像復号方法、動画像符号化装置、および動画像復号方法
WO2012023281A1 (ja) 動画像復号方法、動画像符号化方法、動画像復号装置、及び、動画像符号化装置
JP6483028B2 (ja) 画像符号化方法及び画像符号化装置
JP6365924B2 (ja) 画像復号方法及び画像復号装置
WO2012096157A1 (ja) 画像符号化方法、画像復号方法、画像符号化装置および画像復号装置

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20170608

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20170613

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20170620

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6172485

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R154 Certificate of patent or utility model (reissue)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R154

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6172485

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250