JPH04322589A - 画像符号化データ伝送方法 - Google Patents

画像符号化データ伝送方法

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JPH04322589A
JPH04322589A JP3090359A JP9035991A JPH04322589A JP H04322589 A JPH04322589 A JP H04322589A JP 3090359 A JP3090359 A JP 3090359A JP 9035991 A JP9035991 A JP 9035991A JP H04322589 A JPH04322589 A JP H04322589A
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JP3090359A
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Yoriyasu Takeguchi
竹口 順康
Kenichi Takahashi
賢一 高橋
Kazunari Irie
一成 入江
Ryozo Kishimoto
岸本 了造
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Nippon Telegraph and Telephone Corp
Panasonic Holdings Corp
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Nippon Telegraph and Telephone Corp
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は画像信号の蓄積,伝送に
鑑み、符号化された信号を効率よく伝送するための画像
符号化データ伝送方法に関する。
【0002】
【従来の技術】画像データは情報量が多いため、データ
の伝送蓄積においてコストアップ要因になるため、信号
を高能率に符号化し、低速で伝送蓄積するための符号化
復合化装置の開発が進められている。
【0003】従来例として動き補償フレーム間予測+D
CTによる符号化(ハイブリッド符号化)の場合のデー
タ伝送方法について説明する。図4はハイブリッド符号
化装置のブロック図である。図4において、41は比較
器、42は減算器、43は変換器、44はしきい値比較
器、45は量子化器、46は逆量子化器、47は逆変換
器、48は加算器、49はフレームメモリ、50は動き
検出器、51は合成器、52はバッファメモリである。 以上のように構成されたハイブリッド符号化器の動作を
説明する。入力端子40から入力された画像信号は前フ
レームと現フレームから減算器42で差分をとったフレ
ーム間信号とフレーム内信号のエネルギーを比較器41
で比較し、スイッチ53で切り替える。選ばれたモード
のブロック信号は変換器43で変換され、量子化器45
で量子化され符号化データ404を出力する。符号化デ
ータ404は逆量子化器46、逆変換器47により復号
化されフレーム間信号の場合は加算器48で前フレーム
の信号と加算されて、フレームメモリ49に書き込まれ
る。動き検出器50は前フレームと現フレームの間のブ
ロック単位の動きベクトルを検出し、フレームメモリ4
9の読みだしを制御する。合成器51には主信号の符号
化データ404以外にの比較器41の出力の符号化モー
ド401、量子化しきい値402、量子化ステップ40
3、動きベクトル405などのサイド情報が入力されて
所定のフォーマットに合成される。合成器51の出力は
バッファメモリ52でバッファ制御された後出力される
(例えば特開昭62−287186号公報)。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の様
な構成では、画像信号を周波数帯域(サブバンド)に分
割してそれぞれのバンドに最適な符号化を行うようなシ
ステムではサイド情報を階層的に合成できない。
【0005】本発明は上記問題点に鑑み、サブバンド符
号化されたデータを効率よく伝送する伝送方法を提供す
るものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するた
めに本発明は、画像信号を複数の周波数帯域に分割して
各周波数帯域の信号を独立に符号化したデータを伝送す
る方法であって、各周波数帯域の信号の符号化が完結す
る最小単位をブロックとしてブロックをN個(Nは正の
整数)集めたブロック集合の大きさが前記各周波数帯域
で等しくなるように各周波数帯域の前記Nの値を定めて
ブロック集合を構成し、画像信号のフレームに対し同一
のブロック集合の位置にある全ての周波数帯域の信号を
並べてサブフレームを構成し、前記サブフレームを並べ
てフレームを構成し、前記フレームを伝送するものであ
る。
【0007】
【作用】本発明は上記した構成によりサブバンド分割を
行ったデータに対して同じ大きさのブロック集合を一つ
の単位として符号化するため階層的にサイド情報が付加
され、復合化時にサブバンドデータを効率よく分離でき
るものである。
【0008】
【実施例】以下本発明の一実施例の画像符号化データ伝
送装置について図面を参照しながら説明する。
【0009】図1は本発明の画像符号化データ伝送方法
の一実施例を示すブロック図である。図1において、1
1は2次元の帯域分割フィルタ、12は第1の符号化器
、13は第2の符号化器、14は第3の符号化器、15
は第4の符号化器、16は合成器、17はバッファメモ
リ、101は入力信号、102,103,104,10
5はそれぞれ水平低域垂直低域、水平低域垂直高域、水
平高域垂直低域、水平高域垂直高域の信号106,10
7,108,109は符号化された信号である。
【0010】また図2は信号のフォーマットを示す図で
ある。信号101は図2(a)の様に水平2Mピクセル
、垂直2Nラインからなる画像フレームで構成され、信
号102,103,104,105は図2(b)に示す
ように信号101が水平垂直共2:1にデシメーション
された水平Mピクセル、垂直Nラインのフレームで構成
される。帯域分割フィルタ11は例えばQMF(Qua
drature Mirror Filter)で構成
される。符号化された信号の伝送時、バッファメモリに
よるレート制御の単位を小さくするために通常はM×N
のフレームをさらに分割して処理する。この分割をブロ
ック集合と呼ぶことにする。ブロック集合の大きさはど
のような符号化を行うかに依存する。本実施例では第1
の符号化器12にLピクセル×Lラインを1ブロックと
するDCT符号化と1ブロックで完結する可変長符号化
、第2のの符号化器13に1ラインをブロックとする前
値予測のDPCM符号化と1ブロックで完結する可変長
符号化、第3と第4の符号化器14と15にPCM符号
化と1ラインで完結する可変長符号化を用いるとする。
【0011】この場合、全部の符号化器でブロック集合
の大きさを揃えると、Mピクセル×Lラインになる。こ
の結果第1の符号化ではL×LのDCT符号化ブロック
がM/L個存在し、第2の符号化ではMピクセル×1ラ
インの符号化ブロックがLライン存在する。第3と第4
の符号化ではブロックは存在しないが、仮想的に第2の
符号化と同じブロック構成をとるものとする。これを図
2(c),(d)に示す第1の符号化器12のブロック
集合単位の出力信号を図3(a)に示す。ブロック集合
はブロック集合のヘッダとブロック集合全体でのサイド
情報(例えば量子化ステップサイズ)とM/L個のブロ
ックデータで構成され、ブロックデータはブロックの同
期信号であるヘッダ、ブロックのサイド情報(例えばD
CTブロックがフィールド信号かフィールド間差分信号
かの識別や動きベクトル等)、ブロックの符号化データ
とブロックの終了符号で構成される。第2,第3,第4
の符号化器13,14,15のブロック集合単位の出力
信号を図3(b)に示す。ブロック集合は図3(a)と
同様であるがブロック集合内に含まれるブロックの個数
が異なる。合成器16ではこれらの出力信号を時分割多
重で合成して信号110を出力する。信号110を図3
(c)に示す。ここに示す全サブバンドのブロック集合
の集まりをサブフレームと呼ぶことにする。バッファメ
モリ17は各符号化器に対して同じサイズのブロック集
合の単位でレート制御することができる。バッファメモ
リ17の出力時にサブフレームのヘッダ及びサイド情報
(例えばサブフレームの番号)を付加し、さらにサブフ
レームの集合であるフレームにヘッダ及びサイド情報(
例えばフレーム番号,システム情報等)を付加して信号
111を出力する。信号111を図3(d)に示す。
【0012】以上の様に本実施例によれば帯域分割され
た信号の同一の領域のサブフレームに対してレート制御
が行え、各サブバンドの整合性が良い。
【0013】尚、本実施例ではサブフレームのサイズを
M×Lとしたがこれはこのサイズに限るものではなく、
例えばM/2ピクセル×2Lラインのサイズでも良い。
【0014】
【発明の効果】以上のように本発明は、帯域分割された
各サブバンドに対して同じ大きさの伝送単位を規定する
ために、レート制御が対象とする大きさが揃いハードウ
ェアが容易になり、また階層的にサイド情報が合成され
、さらに復号時に各サブバンドデータを効率的に分離で
きるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施例の符号化データ伝送方法のブ
ロック図
【図2】図1の画像フォーマットを示す説明図
【図3】
図1の伝送フォーマットを示す説明図
【図4】従来の符
号化装置のブロック図
【符号の説明】
11  帯域分割フィルタ 12  第1の符号化器 13  第2の符号化器 14  第3の符号化器 15  第4の符号化器 16  合成器 17  バッファメモリ

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】画像信号を複数の周波数帯域に分割して各
    周波数帯域の信号を独立に符号化したデータを伝送する
    方法であって、各周波数帯域の信号の符号化が完結する
    最小単位をブロックとしてブロックをN個(Nは正の整
    数)集めたブロック集合の大きさが前記各周波数帯域で
    等しくなるように各周波数帯域の前記Nの値を定めてブ
    ロック集合を構成し、画像信号のフレームに対し同一の
    ブロック集合の位置にある全ての周波数帯域の信号を並
    べてサブフレームを構成し、前記サブフレームを並べて
    フレームを構成し、前記フレームを伝送することを特徴
    とする画像符号化データ伝送方法。
  2. 【請求項2】ブロックはブロックの同期信号と、ブロッ
    クに固有のサイド情報と、画像符号化データと、ブロッ
    ク終了信号から構成されることを特徴とする請求項1記
    載の画像符号化データ伝送方法。
  3. 【請求項3】ブロック集合はブロック集合の同期信号と
    、ブロック集合に固有のサイド情報と、ブロックデータ
    と、ブロック集合終了信号から構成されることを特徴と
    する請求項1記載の画像符号化データ伝送方法。
  4. 【請求項4】サブフレームはサブフレームの同期信号と
    サブフレームの番号と、ブロック集合データから構成さ
    れることを特徴とする請求項1記載の画像符号化データ
    伝送方法。
  5. 【請求項5】フレームはフレームの同期信号とフレーム
    に固有のサイド情報と、サブフレームデータから構成さ
    れることを特徴とする請求項1記載の画像符号化データ
    伝送方法。
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