JPH06197273A - ビデオ信号符号化方法及び装置、ビデオ信号復号化方法及び装置、又はビデオ信号記録メディア - Google Patents

ビデオ信号符号化方法及び装置、ビデオ信号復号化方法及び装置、又はビデオ信号記録メディア

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JPH06197273A
JPH06197273A JP16674593A JP16674593A JPH06197273A JP H06197273 A JPH06197273 A JP H06197273A JP 16674593 A JP16674593 A JP 16674593A JP 16674593 A JP16674593 A JP 16674593A JP H06197273 A JPH06197273 A JP H06197273A
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Abstract

(57)【要約】 【構成】 2−3プルダウンを用いて24Hzのフィル
ムソースを60Hzのフィールド単位のビデオ信号に変
換(テレシネ変換)し、このビデオ信号を符号化する装
置であり、このビデオ信号からテレシネ変換時に重複さ
れたフィールドを検出する2−3プルダウン検出回路1
02を設け、さらに重複フィールドを含むフレーム以外
のフレームのみを参照画像として用いてビデオ信号を予
測符号化し、符号化データを生成するために、処理モー
ド選択回路103,スキャン変換回路104,符号器1
06を備えている。 【効果】 2−3プルダウンの手法を用いるテレシネ変
換により得られたビデオ信号に対して、効率の良い符号
化を可能とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、動画像信号(ビデオ信
号)を符号化するビデオ信号符号化方法及び装置、この
符号化データが記録されるビデオ信号記録メディア、及
びその符号化データを復号化するビデオ信号復号化方法
及び装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来より、動画像の代表的な高能率符号
化方式としていわゆるMPEG(蓄積用動画像符号化)
方式がある。これはISO−IEC/JTC1/SC2
/WG11にて議論され標準案として提案されたもので
あり、動き補償予測符号化とDCT(Discrete Cosine
Transform)符号化を組み合わせたハイブリッド方式が
採用されている。
【0003】上記動き補償予測符号化は、画像信号の時
間軸方向の相関を利用した方法であり、すでに復号再生
されてわかっている信号から、現在入力された画像を予
測し、その時の予測誤差だけを伝送することで、符号化
に必要な情報量を圧縮する方法である。
【0004】また、上記DCT符号化は、画像信号の持
つフレーム内2次元相関性を利用して、ある特定の周波
数成分に信号電力を集中させ、この集中分布した係数の
みを符号化することで情報量の圧縮を可能とする。例え
ば、絵柄が平坦で画像信号の自己相関性が高い部分では
DCT係数は低周波数成分へ集中分布する。よってこの
場合は低域へ集中分布した係数のみを符号化することで
情報量の圧縮が可能となる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記MPE
Gは、基本的にノンインタレース信号を対象とした符号
化技術であるためインタレース信号に適用しようとする
と情報圧縮の効率上、問題が生ずる。
【0006】例えば、映画などのフィルムソースをイン
タレースビデオ信号に変換する場合(いわゆるテレシネ
変換)、2−3プルダウン(pull down)とい
う手法が広く用いられている。
【0007】2−3プルダウンの原理を図21に示す。
ここで、フィルムは24Hzであるのに対し、ビデオ信
号は60Hzであるため(フィールドを単位とした場
合)、上記テレシネ変換ではフィールド数変換が必要と
なる。
【0008】これにはフィルムの連続した2コマのうち
最初のコマをビデオの2フィールドで読み出し、次のコ
マは3フィールドで読み出し、この操作を繰り返すとい
う方法を用いる。上記図21では、フィルムソース15
00及び1501が24Hzのノンインタレースのフィ
ルムソースであり、1枚のフィルムソースは、図21の
実線が示す第1のフィールドと点線が示す第2のフィー
ルドの2つのフィルードに分解される。分解されたフィ
ルムソース1500は、第1のフィールドがフィールド
1502に、第2のフィールドがフィールド1503の
2フィールドで読み出されれる。また、フィルムソース
1501は、第1のフィールドがフィールド1504及
び1506に、第2のフィールドがフィールド1505
の3フィールドで読み出される。従って、フィールド1
504とフィールド1506は全く同一のものとなる。
【0009】また、図22において、フィールド160
0及び1601が同一のフィルムソースから読み出した
ものであり、フィールド1602及至1604が同一の
フィルムソースから読み出したものであり、フィールド
1605及び1606が同一のフィルムソースから読み
出したものである。フィールド1600及び1601か
ら得られた画像であるフレーム1607と、フィールド
1602及び1603から得られた画像であるフレーム
1608は、それぞれ同一のフィルムソースから構成さ
れているが、フィールド1604及び1605から得ら
れる画像であるフレーム1609は、異なるフィルムソ
ースから構成されることになる。従って、テレシネされ
た動画像にMPEGをフレーム単位で適用しようとする
と、フレーム1607及び1608では同一のフィルム
ソースであるため問題はないが、フレーム1609では
異なるフィルムソースから構成されるため問題が起こる
ことがある。すなわち、同一のフィルムソースからのフ
ィールドでフレームが構成される例えばフレーム160
7や1608は、フレームDCTの効率が良いのに対
し、異なるフィルムソースからのフィールドでフレーム
が構成される例えばフレーム1609はフレームDCT
の効率が悪い。
【0010】言い換えれば、例えば、映像の動きが速い
場合やフレーム内でシーンチェンジが起こってしまうよ
うな場合、フレーム内画像信号の垂直方向の相関性が低
くなり、DCTによる情報量圧縮の効率が低下してしま
う問題が起こることになる。また同様に動き補償予測に
ついても画像信号の相関性の低さから適切な予測とはな
らない。
【0011】そこで、本発明は、上述したようなことに
鑑み、2−3プルダウンの手法を用いるテレシネ変換に
より得られたビデオ信号に対して、効率の良い符号化を
可能とするビデオ信号符号化方法及び装置、これに対応
するビデオ信号復号化方法及び装置、さらにその符号化
データが記録されるビデオ信号記録メディアを提供する
ことを目的としている。
【0012】
【課題を解決するための手段】本発明の第1のビデオ信
号符号化方法は、上述の目的を達成するために提案され
たものであり、24Hzのフィルムソースをテレシネ変
換して得られた60Hzのフィールド単位のビデオ信号
を符号化するビデオ信号符号化方法であり、前記ビデオ
信号から前記テレシネ変換時に重複されたフィールドを
検出し、前記重複フィールドを含むフレーム以外のフレ
ームのみを参照画像として用いて前記ビデオ信号を予測
符号化し、符号化データを生成するようにしたものであ
る。
【0013】ここで、本発明のビデオ信号符号化方法で
は、以下のようになされている。すなわち、前記重複フ
ィールドを含むフレームにおける2つのフィールド画像
は、異なる前記フィルムソースから生成されている。前
記重複フィールドを含むフレームは、両方向予測器符号
化画像として符号化する。各フレームの符号化方法に関
連したデータを符号化し、前記符号化データに付加す
る。前記符号化方法に関連したデータは、少なくとも、
前記重複フィールドが何れのピクチャからのコピー画像
かを示すデータと符号化の単位がフレーム構造又はフィ
ールド構造の何れであるかを示す符号化処理モードデー
タとを含む。前記重複フィールドを含むフレームには、
フィールド構造で直交変換及び予測符号化を行う。前記
重複フィールドを含むフレーム以外のフレームには、フ
レーム構造で直交変換及び予測符号化を行う。
【0014】次に、本発明の第1のビデオ信号復号化方
法は、24Hzのフィルムソースをテレシネ変換して得
られた60Hzのフィールド単位のビデオ信号の符号化
データを復号化するビデオ信号復号化方法であり、前記
符号化データと各フレームの符号化方法に関連したデー
タとを受信し、前記符号化方法に関連したデータに基づ
いて、前記テレシネ変換時に重複されたフィールドを含
むフレーム以外のフレームのみを参照画像として動き補
償を行い、前記ビデオ信号を復号するようにしたもので
ある。
【0015】ここで、本発明のビデオ信号復号化方法で
は、以下のようになされている。すなわち、前記符号化
方法に関連したデータは、少なくとも、前記重複フィー
ルドが何れのピクチャからのコピー画像かを示すデータ
と符号化の単位がフレーム構造又はフィールド構造の何
れかであるかを示す符号化処理モードデータとを含む。
前記重複フィールドを含むフレームにおける2つのフィ
ールド画像は、異なる前記フィルムソースから生成され
ている。前記重複フィールドを含むフレームには、フィ
ールド構造で逆直交変換及び動き予測を行う。前記重複
フィールドを含むフレーム以外のフレームには、フレー
ム構造で逆直交変換及び動き予測を行う。前記重複フィ
ールドを含むフレームの符号化データは、両方向予測符
号化画像として復号化する。
【0016】次に、本発明のビデオ信号記録メディア
は、24Hzのフィルムソースをテレシネ変換して得ら
れた60Hzのフィールド単位のビデオ信号から前記テ
レシネ変換時に重複されたフィールドを検出し、前記重
複フィールドを含むフレーム以外のフレームのみを参照
画像として用いて前記ビデオ信号を予測符号化して生成
された符号化データが記録されているものである。
【0017】ここで、本発明のビデオ信号記録メディア
は、以下のようになされている。すなわち、各フレーム
の符号化方法に関連したデータが符号化され、記録され
ている。前記符号化方法に関連したデータは、少なくと
も、前記重複フィールドが何れのピクチャからのコピー
画像かを示すデータと符号化の単位がフレーム構造又は
フィールド構造の何れかであるかを示す符号化処理モー
ドデータとを含む。
【0018】次に、本発明のビデオ信号符号化装置は、
24Hzのフィルムソースをテレシネ変換して得られた
60Hzのフィールド単位のビデオ信号を符号化するビ
デオ信号符号化装置であり、前記ビデオ信号から前記テ
レシネ変換時に重複されたフィールドを検出する重複フ
ィールド検出手段と、前記重複フィールドを含むフレー
ム以外のフレームのみを参照画像として用いて前記ビデ
オ信号を予測符号化し、符号化データを生成する符号化
手段と、を備えるものである。
【0019】ここで、本発明のビデオ信号符号化装置
は、以下のようになされている。すなわち、前記重複フ
ィールドを含むフレームにおける2つのフィールド画像
は、異なる前記フィルムソースから生成されている。前
記符号化手段は、前記重複フィールドを含むフレーム
を、両方向予測符号化画像として符号化する。さらに、
前記ビデオ信号の各フレームの符号化方法に関連したデ
ータを、前記重複フィールド検出手段の出力に基づいて
決定する決定手段を設け、前記符号化手段は、前記符号
化方法に関連したデータを符号化し、前記符号化データ
に付加するようにしている。前記符号化方法に関連した
データは、少なくとも、前記重複フィールドが何れのピ
クチャからのコピー画像かを示すデータと符号化の単位
がフレーム構造又はフィールド構造の何れかであるかを
示す符号化処理モードデータとを含む。前記符号化手段
は、前記重複フィールドを含むフレームを、フィールド
構造で直交変換及び予測符号化する。前記符号化手段
は、前記重複フィールドを含むフレーム以外のフレーム
を、フレーム構造で直交変換及び予測符号化する。
【0020】さらに、本発明のビデオ信号復号化装置
は、24Hzのフィルムソースをテレシネ変換して得ら
れた60Hzのフィールド単位のビデオ信号の符号化デ
ータを復号化するビデオ信号復号化装置であり、前記符
号化データと各フレームの符号化方法に関連したデータ
とを受信し、分離する分離手段と、前記符号化方法に関
連したデータに基づいて、前記テレシネ変換時に重複さ
れたフィールドを含むフレームの他のフレームのみを参
照画像として動き補償を行い、前記ビデオ信号を復号す
る復号化手段と、を備えるものである。
【0021】ここで、本発明のビデオ信号復号化装置
は、以下のようになされている。すなわち、前記符号化
方法に関連したデータは、少なくとも、前記重複フィー
ルドが何れのピクチャからのコピー画像かを示すデータ
と符号化の単位がフレーム構造又はフィールド構造の何
れかであるかを示す符号化処理モードデータとを含む。
前記重複フィールドを含むフレームにおける2つのフィ
ールド画像は、異なる前記フィルムソースから生成され
ている。前記復号化手段は、前記重複フィールドを含む
フレームを、フィールド構造で逆直交変換及び動き予測
する。前記復号化手段は、前記重複フィールドを含むフ
レーム以外のフレームを、フレーム構造で逆直交変換及
び動き予測する。前記復号化手段は、前記重複フィール
ドを含むフレームの符号化データを、両方向予測符号化
画像として復号化する。
【0022】さらに、本発明の第2のビデオ信号符号化
方法は、符号化処理単位のピクチャ構造をフィールド構
造又はフレーム構造に適応適に切り替えて、動画像を符
号化するビデオ信号符号化方法であり、冗長なピクチャ
若しくは意図適にコマ落としを行うピクチャについて、
画像情報を伝送していないことを示す情報と参照ピクチ
ャ情報とを生成し、これらの情報に基づいて動画像を符
号化するようにしたものである。
【0023】ここで、当該第2のビデオ信号符号化方法
では、以下のようになされている。すなわち、前記冗長
なピクチャがフィールド画像の場合、さらにこの冗長な
ピクチャを含むフレームの予測モード情報を生成する。
前記冗長なピクチャは、24Hzのフィルムソースをテ
レシネ変換して得られた60Hzのフィールド単位のビ
デオ信号に含まれたテレシネ変換で重複したフィールド
及び/又は時間的な変化が予め設定されたしきい値以下
であるピクチャである。前記60Hzのフィールド単位
のビデオ信号から前記重複フィールドを検出して検出信
号を発生し、この検出信号に従って、符号化処理単位を
フィールド構造とするかフレーム構造とするかを決定
し、フレーム構造とする場合にはフレーム内の連続する
2フィールドをフレーム構造にスキャン変換して符号化
する。前記60Hzのフィールド単位のビデオ信号から
前記重複フィールドを検出して検出信号を発生し、この
検出信号に基づいて予測モード及びピクチャ構造を決定
し、これらの情報に基づいて前記重複フィールドを含む
フレームを符号化する。前記重複フィールドを含むフレ
ームの予測モードは、他のフレームの予測モードと異な
る。前記重複フィールドを含むフレームは、連続する2
コマの前記フィルムソースから構成される。前記60H
zのフィールド単位のビデオ信号から前記重複フィール
ドを検出し、この重複フィールドについては、符号化せ
ず、復号化の際に複製することを示すスキップピクチャ
信号を生成し、符号化データに付加する。前記60Hz
のフィールド単位のビデオ信号から前記重複フィールド
を検出し、この検出信号に従って、重複フィールドの予
測で参照するピクチャを示す信号を生成し、符号化デー
タに付加する。
【0024】また、本発明の第2のビデオ信号復号化方
法は、復号化処理単位のピクチャ構造をフィールド構造
又はフレーム構造に適応的に切り替えて、符号化された
データを復号化するビデオ信号復号化方法であり、冗長
なピクチャ若しくは意図的にコマ落としを行うピクチャ
であるとして画像情報を伝送していないことを示す情報
と参照ピクチャ情報とを受信し、これらの情報に基づい
て前記符号化データを復号化するようにしたものであ
る。
【0025】ここで、本発明の第2のビデオ信号復号化
方法では、以下のようになされている。すなわち、前記
冗長なピクチャがフィールド画像の場合、さらに、この
冗長なフィールドを含むフレームの予測モード情報を用
いて前記符号化データを復号化する。前記冗長なピクチ
ャは、24Hzのフィルムソースをテレシネ変換して得
られた60Hzのフィールド単位のビデオ信号に含まれ
たテレシネ変換で重複されたフィールド及び/又は時間
的な変化が予め設定されたしきい値以下であるピクチャ
である。
【0026】また、本発明の第3のビデオ信号復号化方
法は、復号化処理単位のピクチャ構造をフィールド構造
又はフレーム構造に適応的に切り替えて、24Hzのフ
ィルムソースをテレシネ変換して得られた60Hzのフ
ィールド単位のビデオ信号の符号化データを復号化する
ビデオ信号復号化方法であり、前記テレシネ変換によっ
て重複されたフィールドを復号化の際に複製することを
示すスキップピクチャ信号を受信し、前記スキップピク
チャ信号を用いて前記重複フィールドの画像を復号する
ようにしたものである。
【0027】ここで、当該第3のビデオ信号復号化方法
では、符号化処理単位をフィールド構造とするかフレー
ム構造とするかを示すストラクチャ信号と各ピクチャの
予測モードと参照ピクチャとを受信し、前記ストラクチ
ャ信号に基づいてピクチャ構造を適応的に切り替えて前
記符号化データを復号し、前記ストラクチャ信号がフレ
ーム構造を示す場合には、該当する復号されたフレーム
画像を連続する2フィールドの画像にスキャン変換する
ようにする。また、前記重複フィールドを含むフレーム
の予測モードは、他のフレームの予測モードと異なるも
のである。前記重複フィールドを含むフレームは、連続
する2コマの前記フィルムソースから構成されるもので
ある。
【0028】
【作用】本発明によれば、(1)フィルム上で連続する
2コマから構成されるフレームをフィールド単位で符号
化処理を行なうことにより、圧縮効率を向上させること
が可能となり、(2)フィルム上で連続する2コマから
構成されるフレームは、他のフレームの予測に用いられ
ない符号化処理モードで処理し、画質の低下をそのフレ
ームのみに限定することが可能となり、(3)重複する
フィールドまたはフレームを符号化せずスキップ信号の
みを符号化することにより、余分なビットを減少させ、
圧縮効率を向上させることが可能となる。
【0029】
【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照し
ながら説明する。
【0030】図1には、本発明の第1の実施例の画像処
理装置としての符号化装置及び復号化装置の構成を示
す。
【0031】本実施例の符号化装置100は、図1に示
すように、映画などのフィルムソースを2−3プルダウ
ン(pull down)により変換して、60Hzのフィール
ド単位で入力されてくるビデオ信号VIに対し、ビデオ
信号VIから重複しているフィールドを検出して重複検
出信号DDSを発生し、上記ビデオ信号VIを処理時間
分遅延しビデオ信号VI1とする2−3プルダウン検出
手段102と、上記重複検出信号DDSと、符号器10
6からのオーバーフロウOVFと、上記ビデオ信号VI
1から、冗長なフィールドまたはフレームを示すスキッ
プピクチャSPCと、符号化をフィールド単位で行うか
フレーム単位で行うかを示す処理単位PUCと、符号化
の予測モードをIピクチャかPピクチャかBピクチャか
を示す予測モードPMCと、予測で参照する参照フィー
ルドまたは参照フレームを示す参照フィールド/フレー
ムRFCを生成し、また、上記ビデオ信号VI1を処理
時間分遅延しビデオ信号VI2とする処理モード選択手
段103と、上記処理モード選択手段103による処理
単位PUCが、フレームを示している場合に、上記ビデ
オ信号VI2の2フィールドを1フレームに変換し、そ
れ以外の場合は変換せず、この出力をビデオ信号VI3
とするスキャン変換手段104と、上記処理モード選択
手段103によって生成されたスキップピクチャSP
C、処理単位PUC、予測モードPMC、参照フレーム
/フィールドRFCによって、符号化の処理順序にビデ
オ信号VI3のフィールドまたはフレームの順序を入れ
替え、この出力をビデオ信号VI4とする順序入れ替え
手段105と、上記ビデオ信号VI4を、上記処理モー
ド選択手段103によって生成されたスキップピクチャ
SPC、処理単位PUC、予測モードPMC、参照フレ
ーム/フィールドRFCに従って符号化し、符号化信号
VC1とする符号手段106と、上記符号化信号VC1
にエラー訂正用の情報を付加し、符号化信号VC2とす
るECC手段107と、上記符号化信号VC2を変調
し、メディア109に書き込む符号化信号VC3とする
変調手段108と、を有するものである。
【0032】また、本実施例の復号化装置101におい
ては、メディア110に記録された信号VD1を、復調
して復号化信号VD2とする復調手段111と、上記復
号化信号VD2をエラー訂正し、復号化信号VD3とす
るECCデコード手段112と、上記復号化信号VD3
を復号して、上記変調されたスキップピクチャSPCを
復号化してSPDとし、上記変調された符号化単位PU
Cを復号化してPUDとし、上記変調された予測モード
PMCを復号化してPMDとし、上記変調された参照フ
ィールド/フレームRFCを復号化してRFDとし、こ
れらの情報をもとにビデオ信号VO1を復号化する復号
手段113と、上記復号手段113によって復号された
処理単位PUDが、フレームを示している場合に、上記
ビデオ信号VO1の1フレームを2フィールドに変換
し、これ以外の場合は変換せず、この出力をビデオ信号
VO2とするスキャン変換手段114と、上記復号器1
13によって復号されたスキップピクチャSPD、処理
単位PUD、予測モードPMD、参照フレーム/フィー
ルドRFDによって、復号化の処理順序にビデオ信号V
O2のフィールドの順序を入れ替え、この出力をビデオ
信号VOとする順序入れ替え手段115とを有するもの
である。
【0033】先ず、第1の実施例の符号化装置100の
説明をする。60Hzのビデオ信号VIは、2−3プル
ダウン検出回路102に送られる。この2−3プルダウ
ン検出回路102は、重複されているフィールドを検出
し、その検出信号である重複検出信号DDSを発生する
と共に、ビデオ信号VIを当該2−3プルダウン検出回
路102の処理時間分遅延してビデオ信号VI1として
出力する。
【0034】ビデオ信号VI1と重複検出信号DDSか
らは、処理モード選択回路103によって、以下に挙げ
る4種の信号が生成される。第1は、スキップピクチャ
SPCの信号であり、これは重複しているフィールド
や、時間的変化の少ない(あるいは全くない)フィール
ドまたはフレームなど、冗長なフィールドやフレームを
示す信号である。
【0035】第2は、符号化の処理単位PUCの信号で
あり、これは、フィールドを処理単位とするか、フレー
ムを処理単位とするかを示す信号である。第3は、符号
化の予測モードPMCの信号であり、Iピクチャ(予測
しない)か、Pピクチャ(過去から予測)か、Bピクチ
ャ(未来から予測、または、未来と過去の線形予測、ま
たは、過去から予測)かを示すものである。
【0036】第4は、参照フィールド/フレームRFC
の信号であり、これは、符号化時に参照するフィールド
またはフレームを示すものである。
【0037】上記ビデオ信号VI1は、当該処理モード
選択回路103の処理時間分遅延し、ビデオ信号VI2
として出力される。
【0038】スキャン変換回路104は、処理モード選
択回路103が生成した処理単位PUCがフレームを示
す場合には、フィールドのビデオ信号VI2の2フィー
ルドを1フレームに変換してビデオ信号VI3として出
力する。処理単位がフィールドを示す場合には、ビデオ
信号VI2をそのままビデオ信号VI3として出力す
る。
【0039】ビデオ信号VI3は、順序入れ替え回路1
05に送られる。ここでは、上記ビデオ信号VI3に対
し、処理モード選択回路103が生成したスキップピク
チャSPC、処理単位PUC、予測モードPMC、参照
フレーム/フィールドRFCを参照して、符号化の処理
順序にフィールド又はフレームの順序を入れ替え、これ
をビデオ信号VI4として出力する。
【0040】ビデオ信号VI4は、符号器106によっ
て、処理モード選択回路103が生成した、スキップピ
クチャSPC、処理単位PUC、予測モードPMC、参
照フレーム/フィールドRFCにしたがって符号化さ
れ、これが符号器106から符号化信号VC1として出
力される。
【0041】符号化信号VC1は、ECC回路107に
よって、エラー訂正用の情報が付加され、当該ECC回
路107から符号化信号VC2として出力される。
【0042】符号化信号VC2は、変調回路108によ
って変調され、符号化信号VC3となされ、図示を省略
する記録手段によって本発明実施例のメディア109に
記録される。
【0043】次に復号化装置101の説明をする。メデ
ィア110から読み出された復号化信号VD1は、復調
回路111によって復調され、ここから復号化信号VD
2として出力される。
【0044】復号化信号VD2は、ECCデコード回路
112によってエラー訂正され、復号化信号VD3とな
される。
【0045】復号化信号VD3は、復号器113に送ら
れ、この復号器13では、上記復号化信号VD3から、
処理モード選択回路103によって生成されたスキップ
ピクチャSPC、処理単位PUC、予測モードPMC、
参照フレーム/フィールドRFCを復号化し、それぞ
れ、スキップピクチャSPD、処理単位PUD、予測モ
ードPMD、参照フレーム/フィールドRFDとして出
力する。また、復号器113は、ビデオ信号を復号化
し、ビデオ信号VO1として出力する。
【0046】ビデオ信号VO1は、スキャン変換回路1
14に送られる。ここで、復号器113によって復号化
された処理単位PUDがフレームを示す場合には、当該
スキャン変換回路114は、ビデオ信号VO1の1フレ
ームを2フィールドに変換してビデオ信号V02として
出力する。これ以外の場合は、上記スキャン変換回路1
14は、上記変換を行わず、ビデオ信号VO1をそのま
まビデオVO2として出力する。
【0047】ビデオ信号VO2は、順序入れ替え回路1
15に送られる、この順序入れ替え回路115では、復
号器113で復号化されたスキップピクチャSPD、処
理単位PUD、予測モードPMD、参照フレーム/フィ
ールドRFDにしたがって、符号化の処理順序にビデオ
信号VO2のフィールドの順序を入れ替えてビデオ信号
VOとして出力する。これにより、メディア110から
の信号の再生が実現されることになる。
【0048】次に、2−3プルダウン検出回路102の
動作を図2及び図3に基づいて説明する。先ず、図2に
おいて、入力された60Hzのビデオ信号VIは、セレ
クタ207によって偶数フィールドのみ選別され、この
選別によるビデオ信号VP2が差分器203に送られ
る。この差分器203では、フィールド遅延回路201
及び202により2フィールド遅れとなされたビデオ信
号VP1と、上記セレクタ207からのビデオ信号VP
2とで1画素毎に差分値が計算される。
【0049】上記差分器203によって1画素毎に計算
された差分値VP3は、絶対値器204によってその絶
対値VP4が計算され、その後、その1フィールドあた
りの累積和が累積器205で計算される。
【0050】この累積値VP5は、比較器206におい
て、適当な値に定められているしきい値THと比較され
る。ここで、当該しきい値THよりも小なる場合には、
入力されたビデオ信号VIは重複しているフィールドで
あると判断され、当該比較器206から重複検出信号D
DSが出力される。
【0051】図3は、重複検出信号DDSが出力される
様子を示したものである。この図3において、フィルム
ソースAは、第1のフィールドであるビデオ信号VIの
フィールド0と、第2のフィールドであるビデオ信号V
Iのフィールド1で読み出され、フィルムソースBは、
第1のフィールドであるビデオ信号VIのフィールド2
及びフィールド4と、第2のフィールドであるビデオ信
号VIのフィールド3で読み出され、フィルムソースC
は、第1のフィールドであるビデオんしごうVIのフィ
ールド5と、第2のフィールドであるビデオ信号VIの
フィールド6で読み出され、フィルムソースDは、第1
のフィールドであるビデオ信号VIのフィールド7及び
フィールド9と、第2のフィールドであるビデオ信号V
Iのフィールド8で読み出される。
【0052】また、上記ビデオ信号VP1は、図3に示
すように、ビデオ信号VIに対して2フィールド遅延し
ている。上記ビデオ信号VP2は、偶数フィールドのみ
差分化器203に送られ、これにより、差分化器203
は、偶数フィールドの場合のみ差分演算を行う。ここ
で、ビデオ信号VP1がフィールド2でビデオ信号VP
2がフィールド4の場合に、両者のフィルムソースは同
一であるため、累算器205の出力である累積値VP5
が比較器206によって、しきい値TH以下であること
が判定され、これにより比較器206から重複検出信号
DDSが出力される。尚、ビデオ信号VIは、フィール
ド遅延回路201により、1フィールドの遅延を受けた
後、ビデオ信号VI1として処理モード選択回路103
へ送られることになる。
【0053】次に、処理モード選択回路103の動作を
図4及至6に基づいて説明する。図4に、符号化の処理
モード選択回路103の構成を示す。この図4におい
て、ビデオ信号VI1は、遅延回路401に送られる。
この遅延回路401によって処理に必要な複数の遅延ビ
デオ信号VS1を得る。また、ビデオ信号VI1は、上
記遅延回路401によって処理モード選択回路103で
必要な処理時間遅延された後、ビデオ信号VI2として
スキャン変換回路104へ送られる。
【0054】冗長検出回路402では、重複検出信号D
DSと遅延ビデオ信号VS1から、重複しているフィー
ルドや、時間的な変化が全く無いか少ないフィールドま
たはフレームを検出し、スキップピクチャSPCとして
出力する。
【0055】ここで、図5には、重複しているフィール
ドを検出した場合のスキップピクチャSPCのタイミン
グ図を示す。この図5において、フィルムソースAは、
第1のフィールドであるビデオ信号VI1のフィールド
0と、第2のフィールドであるビデオ信号VI1のフィ
ールド1で読み出され、フィルムソースBは、第1のフ
ィールドであるビデオ信号VI1のフィールド2及びフ
ィールド4と、第2のフィールドであるビデオ信号VI
1のフィールド3で読み出され、フィルムソースCは、
第1のフィールドであるビデオ信号VI1のフィールド
5と、第2のフィールドであるビデオ信号VI1のフィ
ールド6で読み出され、フィルムソースDは、第1のフ
ィールドであるビデオ信号VI1のフィールド7及びフ
ィールド9と、第2のフィールドであるビデオ信号VI
1のフィールド8で読み出される。
【0056】フレームF0は、フィールド0及びフィー
ルド1から成り、フレームF1は、フィールド2及びフ
ィールド3から成り、フレームF2は、フィールド4及
びフィールド5から成り、フレームF3は、フィールド
6及びフィールド7から成り、フレームF4は、フィー
ルド8及びフィールド9から成る。
【0057】フィールド4で出力された重複検出信号D
DSに対して、スキップピクチャSPCは、フィールド
4及びフィールド7で出力されることになる。この動作
は、以下同様に繰り返される。
【0058】図4に戻って、処理単位判定回路403
は、冗長検出回路402の出力であるスキップピクチャ
SPCと遅延ビデオ信号VS1とから、処理単位PUC
を出力する。この時、図5に示すように、処理単位PU
Cは、異なるフィルムソースから成るフレームF2及び
フレームF3で処理単位をフィールドとするものとなさ
れ、これ以外の場合にはフレームとするものとなされ
る。この動作は、以下同様に繰り返される。
【0059】冗長検出回路402はまた、時間的な変化
が全く無いか少ないフィールドまたはフレームを検出
し、スキップピクチャSPCを出力する。ここでスキッ
プピクチャはPピクチャ及びBピクチャに関して以下の
条件を持つ。
【0060】まず、Pピクチャでのスキップピクチャは
次の二つの条件を持つ。 (1)全てのマクロブロックが過去の同一フレーム(フ
ィールド)から予測されており、その予測ベクトルの大
きさが零である。 (2)伝送されるDCT係数が存在しない。
【0061】また、Bピクチャでのスキップピクチャは
次の二つの条件を持つ。 (1)全てのマクロブロックの予測モード(前後両フレ
ーム(フィールド)からの予測、または前フレーム(フ
ィールド)からの予測、または後フレーム(フィール
ド)からの予測)が等しく、かつその参照フレーム(フ
ィールド)が等しく、かつその予測ベクトルが零であ
る。 (2)伝送されるDCT係数が存在しない。
【0062】上記の条件を満たすフレーム(フィール
ド)を検出した場合、スキップピクチャSPCを出力す
る。
【0063】また、スキップピクチャSPCは、符号器
106からのオーバーフロウOVFを受け取った場合に
も出力される。これは、ORゲート405によって、冗
長検出回路402の出力とオーバーフロウOVFとの論
理和をとることで実現される。さらに、冗長検出回路4
02は、意図的にフレーム(フィールド)をスキップピ
クチャとする場合にもスキップピクチャSPCを出力す
る。なお、後段の符号器106では、スキップピクチャ
と同時に参照フレーム/フィールドRFCも符号化す
る。
【0064】予測モード判定回路404は、符号化の予
測モードPMCと、その参照フィールド/フレームRE
Cを出力する。図6を用いて、当該予測モードについて
説明する。
【0065】図6におけるフィールドb20及びb21
からなるフレームB2と、フィールドb30及びb31
からなるフレームB3は、異なるフィルムソースから構
成されるフレームであり、したがって、予測モード判定
回路404では、これらのフレームを参照して予測を行
なわないように符号化の予測モードPMCを決定するよ
うにしている。例えば図6に示すように、後述するPピ
クチャであるフィールドp40及びp41を、予測に参
照したくないフレームB2及びフレームB3を使用しな
いような位置に決定する。
【0066】ここで、本実施例における符号化の予測モ
ードPMCについて説明する。符号化の予測モードPM
Cは次の3通りである。第一の符号化処理モード(Iピ
クチャ)では予測は行なわれない。第二の符号化処理モ
ード(Pピクチャ)では時間的に後ろ(過去)のフレー
ムから予測することができる。
【0067】第三の符号化処理モード(Bピクチャ)で
は時間的に後ろ(過去)のフレームからと時間的に前
(未来)のフレームから予測することができる。
【0068】また、Bピクチャについての予測モードを
まとめると以下のようになる。 (1)前フレームからの予測モード (2)前後両フレームからの線形予測モード(前フレー
ムからの参照マクロブロックと後フレームからの参照マ
クロブロックを1画素毎に線形演算(たとえば平均値計
算)をする。) (3)後フレームからの予測モード
【0069】なお、参照フィールド/フレームは、予測
モードPMCで参照すべきフィールドまたはフレームを
示すようにする。また、図6においては、図示は省略し
ているが、フレームB4は、フレームI2からコピー
し、フレームB7は、フレームP9からコピーする。
【0070】次に、上記スキャン変換回路104の動作
を図7〜図9に基づいて説明する。スキャン変換回路1
04は、図7に示すように、ビデオ信号VI2をメモリ
する1フィールドメモリ701と、アドレスコントロー
ラ702と、マルチプレクサ703とで実現されるもの
である。て、上記アドレスコントローラ702は、1フ
ィールドを構成するライン数に等しい数のアドレスを記
憶しておき、特定の順序でフィールドメモリ701から
データを読み出させ、フレーム単位のビデオ信号VFと
するためのものである。また、マルチプレクサ703
は、処理単位PUCによって、フィールドの場合にはビ
デオ信号VI2をビデオ信号VI3として、フレームの
場合にはビデオ信号VFをビデオ信号VI3として出力
するためのものである。
【0071】以下、さらに詳細に説明する。簡単のた
め、例えば、1フィールドが4ラインで構成されている
と仮定する。この時、2フィールドから1フレームへの
変換は、図9に示すように行わなければならない。
【0072】先ず、図8に示すように、第0フィールド
のライン0〜3が順にフィールドメモリ701内のライ
ンメモリA〜Dに書き込まれる。次に、アドレスコント
ローラ702からのアドレスに基づいて、ラインメモリ
Aにあるライン0を読み出し、直後に同じラインメモリ
Aに第1フィールドのライン4を書き込む(このような
ことはDRAMのリードモディファイライトモードで実
現できる)。次に、ラインメモリAにあるライン4を読
み出し、直後に同じラインメモリAに第1フィールドの
ライン5を書き込む。次に、ラインメモリBにあるライ
ン1を読み出し、直後に同じラインメモリBに第1フィ
ールドのライン6を書き込む。次に、ラインメモリAに
あるライン5を読み出し、直後に同じラインメモリAに
第1フィールドのライン7を書き込む。以下同様にし
て、図9に示すような2フィールドから1フレームへの
変換が行われる。
【0073】次に、符号器106の動作を図6及び図1
0及び図11に基づいて説明する。符号器106の構成
ブロック図を図10に示す。図10において、符号器1
06へ供給される信号VI4は、ブロック化回路100
1に送られる。当該ブロック化回路1001からは、例
えば16×16画素のマクロブロック単位の形でデータ
が読み出され、後述する動き検出回路1002を介して
差分検出器1003に伝送される。
【0074】当該差分検出器1003には、後述する予
測器1015及びフィールドメモリ群1011〜101
4からなる動き補償器付のフィールドメモリ群からの動
き補償された画像データも供給され、当該差分検出器1
003でこれらの差分が検出される。
【0075】上記差分検出器1003の出力は、直交変
換(DCT)処理を行うDCT回路1004に送られ
る。当該DCT回路1004でDCT処理されて得られ
たDCT係数データは、量子化器1005に送られる。
当該量子化器1005からの量子化データは、例えばい
わゆるハフマン符号化やランレングス符号化等の可変長
符号化処理を行う可変長符号化回路1006、及びバッ
ファ1007を介して、符号化データ(VC1)として
出力される。
【0076】また、上記動き補償器付のフィールドメモ
リ群1011及至1014には、上記量子化器1005
からの量子化データが、当該量子化器1005での量子
化処理の逆量子化処理を行う逆量子化器1008と上記
DCT回路1004でのDCT処理の逆DCT処理を行
う逆DCT回路1009とを介し、更に加算器1010
を介した後にセレクタ1017によってセレクトされた
データが供給されるようになっている。
【0077】また、上記加算器1010では、上記逆D
CT回路1008の出力と予測器1015を介した動き
補償器付のフィールドメモリ群1011及至1014の
出力との加算がなされる。なお、バッファ1007から
は、当該バッファ1007のオーバーフロウを防止する
ための信号であるオーバーフロウOVFが、上記量子化
器1005にフィードバックされるとともに、処理モー
ド選択回路103に送られるようになっている。
【0078】一方、上記ブロック化回路1001からマ
クロブロック単位で出力された画像データは、動き検出
回路1002に伝送される。上記動き検出回路1002
は、マクロブロック単位で画像間の動きベクトルと各画
素の絶対値差分和を検出し、これらのデータ(画像間の
動きベクトルのデータと絶対値差分和のデータ)を出力
する。絶対値差分和のデータは動き予測モード決定回路
1018に伝送される。
【0079】動き予測モード決定回路1018での動き
予測モード決定方法について、その1例を説明する。
【0080】例えば図6におけるフィールドp40とフ
ィールドp41とからなるフレームは、時間的に後ろ
(過去)にあるフィールドi10とフィールドi11と
からなるフレームによって予測されるモードが採られ
る。また、フィールドb20はフィールドi10と同一
の画像のフィールドであり、フィールドb31はフィー
ルドp41と同一の画像のフィールドであるため、フィ
ールドb20、フィールドb31は符号化せずスキップ
フィールドとする。
【0081】さらにフィールドb21とフィールドb3
0は、時間的に後ろ(過去)にあるフィールドi10と
フィールドi11とからなるフレームと、時間的に前
(未来)にあるフィールドp40とフィールドp41と
からなるフレームより、以下の3通りの方法で予測する
ことができる。 (1)前フレームからの予測モード (2)前後両フレームからの線形予測モード(前フレー
ムからの参照マクロブロックと後フレームからの参照マ
クロブロックを1画素毎に線形演算(たとえば平均値計
算)をする。) (3)後フレームからの予測モード
【0082】この時の選択方法を図11に基づいて説明
する。例えば、上記動き検出回路1002で計算された
前フレームからの予測誤差の絶対値差分和をX、また後
フレームからの予測誤差の絶対値差分和をYとする時、
図11にあるようにY>jXの場合、本実施例の動き予
測モード判定回路1018では、領域1101にあたる
前フィールドまたはフレームからの予測モードを選択す
るようにする。また、kX≦Y≦jXの場合には、領域
1102にあたる前後両フィールドまたはフレームから
の線形予測モードが選択される。またY<kXの場合に
は、領域1103にあたる後フィールドまたはフレーム
からの予測モードを選択する。
【0083】次に、上記動き補償器付のフィールドメモ
リ群を構成する予測器1015には、上記動き予測モー
ド判定回路1018からの予測モードPMCと動きベク
トルMVとが供給されており、さらにフィールドメモリ
群1011〜1014には上記予測モードPMCと動き
ベクトルMVとに基づいて読みだしアドレスを発生する
読みだしアドレス発生回路1016からの読みだしアド
レスが供給されるようになっている。したがって、当該
動き補償器付のフィールドメモリ群1011及至101
4及び予測器1015によれば、上記動き予測における
予測モードPMCと上記動きベクトルMVを用いた動き
補償が行われる。
【0084】次に、本実施例の復号化装置101の復号
器113について説明する。復号器113の構成を図1
2に示す。この図12において、復号器113の入力信
号VD3は、バッファ1201に一時蓄積される。この
バッファ1201から取り出された信号は、次に逆可変
長符号化器1202によって符号化ビットストリームか
ら取り出した情報に従って、ブロック毎に逆量子化器1
203によって逆量子化された後、逆DCT回路120
4によって逆DCTされる。なお、逆量子化器120
3、逆DCT回路1204は、図10における量子化器
1005、DCT回路1004と相補的な構成とされる
ものである。
【0085】上記逆DCT回路1204の出力は、加算
器1205を介しさらにセレクタ1206を介して出力
されると共に、動き補償付きのフィールドメモリ群のフ
ィールドメモリ群1207〜1210に送られる。ま
た、フィールドメモリ1207〜1210の出力が、予
測器1211を介して上記加算器1205に送られる。
なお、予測器1211はこれらブロック毎に処理された
逆DCTの出力より、画像を再現するためのものであ
る。
【0086】また、上記フィールドメモリ群1207〜
1210には、ディスプレイアドレス発生回路1213
からのディスプレイアドレスも供給されるようになって
いる。このディスプレイアドレス発生回路1213に
は、外部周期信号に応じて周期信号を発生する周期信号
発生回路1212からのフレームパルス信号が供給され
る。
【0087】さらに、逆可変長符号化器1202は、前
記スキップピクチャSPDをも復号し、このスキップピ
クチャSPDがスキップピクチャとすべき旨を示すもの
である場合には重複すべきフレーム(フィールド)から
画像を複製してフレーム(フィールド)を再構成する。
これがセレクタ1206よりビデオ信号VO1として出
力される。
【0088】なお、当該復号器113では、上記スキッ
プピクチャを前述同様に次のように解釈している。すな
わち、Pピクチャでのスキップピクチャは次の二つの条
件を持つ。 (1)全てのマクロブロックが過去の同一フレーム(フ
ィールド)から予測されており、その予測ベクトルの大
きさが零である。 (2)伝送されるDCT係数が存在しない。
【0089】また、Bピクチャでのスキップピクチャは
次の二つの条件を持つ。 (1)全てのマクロブロックの予測モード(前後両フレ
ーム(フィールド)からの予測、または前フレーム(フ
ィールド)からの予測、または後フレーム(フィール
ド)からの予測)が等しく、かつその参照フレーム(フ
ィールド)が等しく、かつその予測ベクトルが零であ
る。 (2)伝送されるDCT係数が存在しない。
【0090】こで、本実施例におけるスキップピクチャ
の画像の複製の例を、Pピクチャの場合を図13を用い
て、Bピクチャの場合を図14を用いて説明する。図1
3において、PピクチャであるフレームP2が、 第1
フィールドのフィールドp20と第2フィールドのp2
1で、それぞれピクチャ単位として処理されている場
合、フィールドp20がスキップピクチャであり、その
参照フィールドがフィールドi00の時、フィールドp
20は、フィールドi00からの複製で復元されること
になる。また、フィールドp21がスキップピクチャで
あり、その参照フィールドがフィールドi01の時、フ
ィールドp21は、フィールドi01からの複製で復元
されることになる。
【0091】別の例として、PピクチャであるP4がフ
レームを単位として処理されている場合、フレームP4
がスキップピクチャであり、その参照フレームがP2の
時、フレームP4は、フレームP2からの複製で復元さ
れることになる。またこの時、参照フレームがフレーム
I0の場合、フレームP4は、フレームI0からの複製
で復元されることになる。
【0092】また、図14において、Bピクチャである
フレームB1が、第1フィールドのフィールドb10と
第2フィールドのフィールドb11で、それぞれピクチ
ャ単位として処理されている場合、フィールドb10が
スキップピクチャであり、予測モードが前フィールドか
らの予測であり、その参照フィールドが例えばフィール
ドi00の場合、フィールドb10は、フィールドi0
0からの複製で復元されることになる。
【0093】またこの時、予測モードが後フィールドか
らの予測であり、その参照フィールドが例えばフィール
ドp21の場合、フィールドb10は、フィールドp2
1からの複製で復元されることになる。
【0094】さらにこの時、予測モードが前後両フィー
ルドからの予測であり、その参照フィールドが、例えば
フィールドi00とフィールドp21である場合、フィ
ールドb10はフィールドi00とフィールドp21か
らの線形予測モード(前フィールドからの参照マクロブ
ロックと後フィールドからの参照マクロブロックを1画
素毎に演算(たとえば平均値計算)をする)によって復
元されることになる。
【0095】別の例として、BピクチャであるB3がフ
レームを単位として処理されている場合、予測モードが
前フレームからの予測であり、その参照フレームが例え
ばフレームI0の場合、フレームB3はフレームI0か
らの複製で復元される。
【0096】またこの時、予測モードが後フレームから
の予測であり、その参照フレームが、例えばフレームP
4の場合、フレームB3は、フレームP4からの複製で
復元されることになる。
【0097】さらにこの時、予測モードが前後両フレー
ムからの予測であり、その参照フレームが、例えばフレ
ームI0とフレームP4である場合、フレームB3はフ
レームI0とフレームP4からの線形予測モード(前フ
レームからの参照マクロブロックと後フレームからの参
照マクロブロックを1画素毎に演算(たとえば平均値計
算)をする)によって復元されることになる。
【0098】次に、本発明の第2の実施例の符号化装置
及び復号化装置について説明する。
【0099】先ず、この第2の実施例の符号化装置及び
復号化装置について図15を用いて説明する。
【0100】最初に、当該第2の実施例における符号化
装置840の説明をする。60Hzのビデオ信号VI
は、2−3プルダウン検出回路832に送られ、ここで
は、重複されているフィールドを検出し、その検出信号
である重複検出信号DDSを発生する。同時に、ビデオ
信号VIは2−3プルダウン検出回路832の処理時間
分遅延してビデオ信号VI1として出力される。
【0101】ビデオ信号VI1と重複検出信号DDSか
らは、処理モード選択回路833によって、前述同様
に、以下に挙げる4種の信号が生成される。すなわち、
第1は、スキップピクチャSPCの信号であり、これは
重複しているフィールドや、時間的変化の少ない(或い
は全くない)フィールドまたはフレームなど、冗長なフ
ィールドやフレームを示すものである。
【0102】第2は、符号化の処理単位PUCの信号で
あり、これはフィールドを処理単位とするか、フレーム
を処理単位とするかを示すものである。第3は、符号化
の予測モードPMCの信号であり、Iピクチャ(予測し
ない)か、Pピクチャ(過去から予測)か、Bピクチャ
(未来から予測、または、未来と過去の線形予測、また
は、過去から予測)かを示すものである。
【0103】第4は、参照フィールド/フレームRFC
の信号であり、符号化時に参照するフィールドまたはフ
レームを示すものである。
【0104】ビデオ信号VI1は、処理モード選択回路
833の処理時間分遅延し、ビデオ信号VI2として出
力される。
【0105】ここで、当該第2の実施例のフィールド順
序入れ替え及びスキャン変換回路834は、処理モード
選択回路833が生成した処理単位PUCがフレームを
示す場合には、フィールドのビデオ信号VI2の2フィ
ールドを1フレームに変換してビデオ信号VI3として
出力する。また、変換回路843は、処理単位PUCが
フィールドを示す場合には、ビデオ信号VI2をそのま
まビデオ信号VI4として出力する。
【0106】さらに、フィールド順序入れ替え及びスキ
ャン変換回路834は、上記ビデオ信号VI2に対し、
処理モード選択回路833が生成したスキップピクチャ
SPC、処理単位PUC、予測モードPMC、参照フレ
ーム/フィールドRFCを参照して、符号化の処理順序
にフィールドまたはフレームの順序を入れ替え、ビデオ
信号VI4として出力する。
【0107】ビデオ信号VI4は、符号器836によっ
て、処理モード選択回路833が生成した、スキップピ
クチャSPC、処理単位PUC、予測モードPMC、参
照フレーム/フィールドRFCに従って符号化され、こ
れが符号器836から符号化信号VC1として出力され
る。
【0108】符号化信号VC1は、ECC回路837に
よって、エラー訂正用の情報が付加され、当該ECCか
いろ837から符号化信号VC2として出力される。
【0109】符号化信号VC2は、変調回路838によ
って変調され符号化信号VC3となされ、メディア83
9に記録される。
【0110】次に復号化装置850の説明をする。メデ
ィア840から読み出された復号化信号VD1は、復調
回路841によって復調され、ここから復号化信号VD
2として出力される。
【0111】復号化信号VD2は、ECCデコード回路
842によってエラー訂正され、復号化信号VD3とな
される。
【0112】復号化信号VD3は、復号器843に送ら
れる。この復号器843では、復号化信号VD3から、
処理モード選択回路103によって生成されたスキップ
ピクチャSPC、処理単位PUC、予測モードPMC、
参照フレーム/フィールドRFCを復号化し、それぞ
れ、スキップピクチャSPD、処理単位PUD、予測モ
ードPMD、参照フレーム/フィールドRFDとして出
力する。また、復号器843は、ビデオ信号を復号化
し、ビデオ信号VO1として出力する。
【0113】ここで、本実施例の復号化装置850のフ
ィールド順序入れ替え及びスキャン変換回路844は、
復号器843によって復号化された処理単位PUDがフ
レームを示す場合には、ビデオ信号VO1の1フレーム
を2フィールドに変換してビデオ信号VO2として出力
する。また、変換回路844は、これ以外の場合(処理
単位PUDがフレームを示す場合以外)は上記変換を行
わず、ビデオ信号VO1をそのままビデオ信号VO2と
して出力する。
【0114】ビデオ信号VO2は、フィールド順序入れ
替え及びスキャン変換回路844に送られる。この変換
回路844では、復号器843で復号化されたスキップ
ピクチャSPD、処理単位PUD、予測モードPMD、
参照フレーム/フィールドRFDに従って、復号化の処
理順序にビデオ信号VO2のフィールドの順序を入れ替
えてビデオ信号VOとして出力する。これにより、メデ
ィア840からの信号の再生が実現されることになる。
【0115】2−3プルダウン検出回路832の構成及
び動作については前述の図2及び図3同様であり説明は
省略する。
【0116】また、本実施例装置における処理モード選
択回路833の構成を図16に示す。なお、動作につい
ては前記図5及び図6同様である。
【0117】図16において、ビデオ信号VI1は、遅
延回路401に送られ、ここで処理に必要な複数の遅延
ビデオ信号VS1となされる。また、ビデオ信号VI1
は、遅延回路401によって処理モード選択回路833
で必要な処理時間遅延された後、ビデオ信号VI2とし
てスキャン変換回路104へ送られる。
【0118】冗長検出回路402では、重複検出信号D
DSと遅延ビデオ信号VS1から、重複しているフィー
ルドや、時間的な変化が全く無いか少ないフィールドま
たはフレームを検出し、スキップピクチャSPCとして
出力する。
【0119】フレーム/フィールド間差分器406で
は、フレーム/フィールドの差分を計算する。ここで、
その差分の和があるしきい値以下の場合には、そのフレ
ーム/フィールド間では時間的な変化が全くないか少な
いフレーム/フィールドであることがわかるので、この
ときフレーム間差分器406は、スキップピクチャSP
Cを出力する。なお、このしきい値は、冗長度を減らし
たい場合には大きく設定し、逆に後の画質を良くしたい
場合には当該しきい値を小さくする。
【0120】また、上記スキップピクチャSPCは、符
号器836からのオーバーフロウOVFを受け取った場
合にも出力される。このため、本実施例の処理モード選
択回路833では、ORゲート405は3入力となり、
このORゲート405において上記冗長検出回路402
の出力とオーバーフロウOVFと上記フレーム/フィー
ルド間差分器406の出力の論理和をとるようになる。
【0121】さらに、冗長検出回路402では、意図的
にフレーム(フィールド)をスキップピクチャとする場
合にもスキップピクチャSPCを出力する。なお、この
第2の実施例においても、上記スキップピクチャSPC
と同時に参照フレーム/フィールドRFCも符号化す
る。
【0122】冗長検出回路402は、また、時間的な変
化が全く無いか少ないフィールドまたはフレームを検出
し、スキップピクチャSPCを出力する。この場合、符
号化は2パスで行なわれる。なお、この2パスの符号化
については、説明の都合上、後述する図20において説
明する。
【0123】ここで、本実施例においても、スキップピ
クチャはPピクチャ及びBピクチャに関して以下の条件
を持つ。
【0124】すなわち、Pピクチャでのスキップピクチ
ャは次の二つの条件を持つ。 (1)全てのマクロブロックが過去の同一フレーム(フ
ィールド)から予測されており、その予測ベクトルの大
きさが零である。 (2)伝送されるDCT係数が存在しない。
【0125】また、Bピクチャでのスキップピクチャは
次の二つの条件を持つ。 (1)全てのマクロブロックの予測モード(前後両フレ
ーム(フィールド)からの予測、または前フレーム(フ
ィールド)からの予測、または後フレーム(フィール
ド)からの予測)が等しく、かつその参照フレーム(フ
ィールド)が等しく、かつその予測ベクトルが零であ
る。 (2)伝送されるDCT係数が存在しない。
【0126】上記の条件を満たすフレーム(フィール
ド)を検出した場合、スキップピクチャSPCを出力す
る。
【0127】予測モード判定回路404は、符号化の予
測モードPMCと、その参照フィールド/フレームRF
Cを出力する。予測モードについては前記図6同様であ
る。
【0128】さらに、この第2の実施例においても、符
号化の予測モードPMCは、前述同様に3通りである。
すなわち、第一の符号化処理モード(Iピクチャ)では
予測は行なわれない。第二の符号化処理モード(Pピク
チャ)では時間的に後ろ(過去)のフレームから予測す
ることができる。
【0129】第三の符号化処理モード(Bピクチャ)で
は時間的に後ろ(過去)のフレームからと時間的に前
(未来)のフレームから予測することができる。
【0130】また、Bピクチャについての予測モードも
まとめると以下のようになる。 (1)前フレームからの予測モード (2)前後両フレームからの線形予測モード(前フレー
ムからの参照マクロブロックと後フレームからの参照マ
クロブロックを1画素毎に線形演算(たとえば平均値計
算)をする。) (3)後フレームからの予測モード
【0131】なお、本実施例でも、参照フィールド/フ
レームは、予測モードPMCで参照すべきフィールドま
たはフレームを示すようにする。
【0132】次に、フィールド順序入れ替え及びスキャ
ン変換回路834の構成を図17に示す。なお、動作に
ついては、前述の図8,図9同様である。フィールド順
序入れ替え及びスキャン変換回路834は、図17に示
すように、ビデオ信号をメモリするフィールドメモリ群
241とアドレスコントローラ242とから構成され
る。上記アドレスコントローラ424は、、及び特定の
順序でフィールドメモリ241から読み出し、フィール
ド/フレームの変換を行ない、また符号器863の処理
順にフィールド/フレーム信号を読み出すためのアドレ
スを発生するものである。また、アドレスコントローラ
242は上記処理モード選択回路803から入力され
る、スキップピクチャSPC、処理単位PUC、予測モ
ードPMCに従いフィールドメモリ241から所定の画
像データを読み出すためのアドレスを発生する。
【0133】次に、本実施例の符号器836の構成を図
18に示す。この図18の構成は、概略的には前述した
図10と同様であるが、異なる点としては、temporal_
reference発生回路1020を有し、当該temporal_ref
erence発生回路1020は、予測モードPMCに基づい
て、フレームのGOP内での表示順を表すtemporal_re
ferenceを出力する。ここで、temporal_referenceは1
0ビットのフラグで、ピクチャの表示順番を表す。これ
はピクチャのカウンタで画像が入力される度に1づつ増
加する値を、1024で割った余りで表される。このte
mporal_reference は、可変長符号化器1006に出力
される。
【0134】また、この図18において、可変長符号化
器1006には、スキップピクチャSPC、処理単位P
UC、予測モードPMC、参照フレーム/フィールドR
FC、動きベクトルMVも送られ、さらに、動き予測モ
ード決定回路1018には、スキップピクチャSPC、
処理単位PUC、予測モードPMCも送られる。
【0135】復号器843も前述の図12と同様であ
る。
【0136】ただし、復号化装置850側のフィールド
順序入れ替え及びスキャン変換回路844と復号器84
3との間の関係は図19に示すようなものとなってい
る。
【0137】この図19において、当該フィールド順序
入れ替え及びスキャン変換回路844は、復号化器84
3で復号化されて出力されtemporal_referenceによっ
てスキャン変換を行う。具体的には、当該フィールド順
序入れ替え及びスキャン変換回路844は、アドレスコ
ントローラ251から構成される。当該変換回路844
は、上記temporal_referenceに基づいて、復号器84
3中のセレクタ付きのフィールドメモリ群252(前述
の図12のセレクタ1206及びフィールドメモリ群1
207〜1210)に読み出しアドレスを送り、所定の
フィールドデータを当該フィールドメモリ群252から
読み出させて出力させる。
【0138】次に、当該第2の実施例の符号化装置84
0における前記2パスの符号化について、図20を用い
て説明する。この図20において、前述の図15と対応
する構成要素には、同一の指示符号を付している。
【0139】この図20の場合には、符号器として符号
器861と863の2つを、また、処理モード選択回路
として前記処理モード選択回路833の他に同様の処理
モード選択回路862を設けている。
【0140】先ず、最初の符号器861では、前述同様
に、スキップピクチャの条件を満たしているかどうか調
べる。このスキップピクチャSPCが上記処理モード選
択回路862を介して次の符号器863に送られる。当
該符号器863は符号器861と同様に符号化を行なう
が、上記スキップピクチャSPCを受けとった場合、そ
れをスキップピクチャとして符号化する。
【0141】最後に、本発明実施例のビデオ信号記録メ
ディア(図1のメディア109や110、図15のメデ
ィア839や840)は、上述したような本発明実施例
の符号化装置によって符号化された信号が記録されるも
のである。すなわち、24Hzのフィルムソースをテレ
シネ変換して得られた60Hzのフィールド単位のビデ
オ信号から前記テレシネ変換時に重複されたフィールド
を検出し、前記重複フィールドを含むフレームの他のフ
レームのみを参照画像として用いて前記ビデオ信号を予
測符号化して生成された符号化データが記録されている
ものである。このとき、符号化データと共に、各フレー
ムの符号化方法に関連したデータとして、前記スキップ
ピクチャSPC、処理単位PUC、予測モードPMC、
参照フレーム/フィールドRFC、動きベクトルMV、
オーバーフロウOVF等も記録される。
【0142】なお、この記録メディアとしては、例え
ば、ディスク状記録媒体(光ディスク、記録可能な光デ
ィスク、ハードディスク等)や、テープ状記録媒体、半
導体メモリ、ICカード等を例に挙げることができる。
【0143】
【発明の効果】上述したように、本発明のビデオ信号符
号化方法及び装置おいては、入力される画像信号の性質
に応じて、処理する画像の単位をフイールドとフレーム
の2通りを適応的に切替えて画像の符号化を行えること
ができるため、処理する画像の単位をフイールドのみ、
もしくはフレームのみを単位とする場合に比べ、効率の
良い符号化が可能となる。また、フィルム上で連続する
2コマから構成されるフレームをフィールド単位で符号
化処理を行なうことにより、圧縮効率を向上させること
が可能となり、フィルム上で連続する2コマから構成さ
れるフレームは、他のフレームの予測に用いられない符
号化処理モードで処理し、画質の低下をそのフレームの
みに限定することが可能となり、重複するフィールドま
たはフレームを符号化せずスキップ信号のみを符号化す
ることにより、余分なビットを減少させ、圧縮効率を向
上させることが可能となる。
【0144】ささに、この符号化データを記録すること
で本発明のビデオ信号記録メディアは、記憶容量を有効
にしようすることができる。またさらに、この符号化デ
ータを本発明のビデオ信号復号化方法を適用した復号化
装置によって復号化することで、良好な復号画像を得る
ことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例の符号化装置及び復号化
装置の概略構成を示すブロック回路図である。
【図2】本発明実施例の符号化装置の2−3プルダウン
検出回路の構成を示すブロック回路図である。
【図3】2−3プルダウン検出回路の重複検出信号のタ
イミングを示す図である。
【図4】第1の実施例の符号化装置の処理モード選択回
路の構成を示すブロック回路図である。
【図5】本実施例の符号化装置の処理モード選択回路の
生成信号のタイミングを示す図である。
【図6】予測モードの説明に供する図である。
【図7】第1の実施例の符号化装置のスキャン変換回路
の構成を示すブロック回路図である。
【図8】本実施例におけるスキャン変換の動作説明に供
する図である。
【図9】フレーム化について説明するための図である。
【図10】第1の実施例の符号化装置の符号器の構成を
示すブロック回路図である。
【図11】符号器の予測モードに関する説明に供する図
である。
【図12】第1の実施例の復号化装置の復号器の構成を
示すブロック回路図である。
【図13】本実施例の復号化装置の復号器のスキップピ
クチャ、特にPピクチャの画像複製に関する説明に供す
る図である。
【図14】本実施例の復号化装置の復号器のスキップピ
クチャ、特にBピクチャの画像複製に関する説明に供す
る図である。
【図15】第2の実施例の符号化装置及び復号化装置の
概略構成を示すブロック回路図である。
【図16】第2の実施例の符号化装置の処理モード選択
回路の構成を示すブロック回路図である。
【図17】第2の実施例の符号化装置のフィールド順序
入れ替え及びスキャン変換回路の構成を示すブロック回
路図である。
【図18】第2の実施例の符号化装置の符号器の構成を
示すブロック回路図である。
【図19】第2の実施例の復号化装置のフィールド順序
入れ替え及びスキャン変換回路について説明するための
ブロック回路図である。
【図20】符号化を2パスで行う場合の構成を示すブロ
ック回路図である。
【図21】2−3プルダウンの原理説明に供する図であ
る。
【図22】2−3プルダウンよって変換されたフィール
ドに関し、異なるフィルムソースから構成されたフィー
ルドが符号化効率が低下することを示す図である。
【符号の説明】
102・・・・・2−3プルダウン検出回路 103,113・・・・・レート変換回路 104,114・・・・・フィールド順序入れ替え回路 105・・・・・符号器 106・・・・・ECC回路 107・・・・・変調回路 108,109・・・メディア 110・・・・・復調回路 111・・・・・ECCデコード回路 112・・・・・復号器

Claims (45)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 24Hzのフィルムソースをテレシネ変
    換して得られた60Hzのフィールド単位のビデオ信号
    を符号化するビデオ信号符号化方法において、 前記ビデオ信号から前記テレシネ変換時に重複されたフ
    ィールドを検出し、 前記重複フィールドを含むフレームを除くフレームのみ
    を参照画像として用いて前記ビデオ信号を予測符号化
    し、符号化データを生成することを特徴とするビデオ信
    号符号化方法。
  2. 【請求項2】 前記重複フィールドを含むフレームにお
    ける2つのフィールド画像は、異なる前記フィルムソー
    スから生成されていることを特徴とする請求項1記載の
    ビデオ信号符号化方法。
  3. 【請求項3】 前記重複フィールドを含むフレームは、
    両方向予測器符号化画像として符号化することを特徴と
    する請求項1記載のビデオ信号符号化方法。
  4. 【請求項4】 各フレームの符号化方法に関連したデー
    タを符号化し、前記符号化データに付加することを特徴
    とする請求項1記載のビデオ信号符号化方法。
  5. 【請求項5】 前記符号化方法に関連したデータは、少
    なくとも、前記重複フィールドが何れのピクチャからの
    コピー画像かを示すデータと符号化の単位がフレーム構
    造又はフィールド構造の何れであるかを示す符号化処理
    モードデータとを含むことを特徴とする請求項4記載の
    ビデオ信号符号化方法。
  6. 【請求項6】 前記重複フィールドを含むフレームに
    は、フィールド構造で直交変換及び予測符号化を行うこ
    とを特徴とする請求項5記載のビデオ信号符号化方法。
  7. 【請求項7】 前記重複フィールドを含むフレームを除
    くフレームには、フレーム構造で直交変換及び予測符号
    化を行うことを特徴とする請求項5記載のビデオ信号符
    号化方法。
  8. 【請求項8】 24Hzのフィルムソースをテレシネ変
    換して得られた60Hzのフィールド単位のビデオ信号
    の符号化データを復号化するビデオ信号復号化方法にお
    いて、 前記符号化データと各フレームの符号化方法に関連した
    データとを受信し、 前記符号化方法に関連したデータに基づいて、前記テレ
    シネ変換時に重複されたフィールドを含むフレームを除
    くフレームのみを参照画像として動き補償を行い、前記
    ビデオ信号を復号することを特徴とするビデオ信号復号
    化方法。
  9. 【請求項9】 前記符号化方法に関連したデータは、少
    なくとも、前記重複フィールドが何れのピクチャからの
    コピー画像かを示すデータと符号化の単位がフレーム構
    造又はフィールド構造の何れかであるかを示す符号化処
    理モードデータとを含むことを特徴とする請求項8記載
    のビデオ信号復号化方法。
  10. 【請求項10】 前記重複フィールドを含むフレームに
    おける2つのフィールド画像は、異なる前記フィルムソ
    ースから生成されていることを特徴とする請求項8記載
    のビデオ信号復号化方法。
  11. 【請求項11】 前記重複フィールドを含むフレームに
    は、フィールド構造で逆直交変換及び動き予測を行うこ
    とを特徴とする請求項9記載のビデオ信号復号化方法。
  12. 【請求項12】 前記重複フィールドを含むフレームを
    除くフレームには、フレーム構造で逆直交変換及び動き
    予測を行うことを特徴とする請求項9記載のビデオ信号
    復号化方法。
  13. 【請求項13】 前記重複フィールドを含むフレームの
    符号化データは、両方向予測符号化画像として復号化す
    ることを特徴とする請求項10記載のビデオ信号復号化
    方法。
  14. 【請求項14】 24Hzのフィルムソースをテレシネ
    変換して得られた60Hzのフィールド単位のビデオ信
    号から前記テレシネ変換時に重複されたフィールドを検
    出し、 前記重複フィールドを含むフレームを除くフレームのみ
    を参照画像として用いて前記ビデオ信号を予測符号化し
    て生成された符号化データが記録されていることを特徴
    とするビデオ信号記録メディア。
  15. 【請求項15】 各フレームの符号化方法に関連したデ
    ータが符号化され、記録されていることを特徴とする請
    求項14記載のビデオ信号記録メディア。
  16. 【請求項16】 前記符号化方法に関連したデータは、
    少なくとも、前記重複フィールドが何れのピクチャから
    のコピー画像かを示すデータと符号化の単位がフレーム
    構造又はフィールド構造の何れかであるかを示す符号化
    処理モードデータとを含むことを特徴とする請求項15
    記載のビデオ信号記録メディア。
  17. 【請求項17】 24Hzのフィルムソースをテレシネ
    変換して得られた60Hzのフィールド単位のビデオ信
    号を符号化するビデオ信号符号化装置において、 前記ビデオ信号から前記テレシネ変換時に重複されたフ
    ィールドを検出する重複フィールド検出手段と、 前記重複フィールドを含むフレームを除くフレームのみ
    を参照画像として用いて前記ビデオ信号を予測符号化
    し、符号化データを生成する符号化手段と、 を備えることを特徴とするビデオ信号符号化装置。
  18. 【請求項18】 前記重複フィールドを含むフレームに
    おける2つのフィールド画像は、異なる前記フィルムソ
    ースから生成されていることを特徴とする請求項17記
    載のビデオ信号符号化装置。
  19. 【請求項19】 前記符号化手段は、前記重複フィール
    ドを含むフレームを、両方向予測符号化画像として符号
    化することを特徴とする請求項17記載のビデオ信号符
    号化装置。
  20. 【請求項20】 前記ビデオ信号の各フレームの符号化
    方法に関連したデータを、前記重複フィールド検出手段
    の出力に基づいて決定する決定手段を設け、 前記符号化手段は、前記符号化方法に関連したデータを
    符号化し、前記符号化データに付加することを特徴とす
    る請求項17記載のビデオ信号符号化装置。
  21. 【請求項21】 前記符号化方法に関連したデータは、
    少なくとも、前記重複フィールドが何れのピクチャから
    のコピー画像かを示すデータと符号化の単位がフレーム
    構造又はフィールド構造の何れかであるかを示す符号化
    処理モードデータとを含むことを特徴とする請求項20
    記載のビデオ信号符号化装置。
  22. 【請求項22】 前記符号化手段は、前記重複フィール
    ドを含むフレームを、フィールド構造で直交変換及び予
    測符号化することを特徴とする請求項21記載のビデオ
    信号符号化装置。
  23. 【請求項23】 前記符号化手段は、前記重複フィール
    ドを含むフレームを除くフレームを、フレーム構造で直
    交変換及び予測符号化することを特徴とする請求項21
    記載のビデオ信号符号化装置。
  24. 【請求項24】 24Hzのフィルムソースをテレシネ
    変換して得られた60Hzのフィールド単位のビデオ信
    号の符号化データを復号化するビデオ信号復号化装置に
    おいて、 前記符号化データと各フレームの符号化方法に関連した
    データとを受信し、分離する分離手段と、 前記符号化方法に関連したデータに基づいて、前記テレ
    シネ変換時に重複されたフィールドを含むフレームを除
    くフレームのみを参照画像として動き補償を行い、前記
    ビデオ信号を復号する復号化手段と、 を備えることを特徴とするビデオ信号復号化装置。
  25. 【請求項25】 前記符号化方法に関連したデータは、
    少なくとも、前記重複フィールドか何れのピクチャから
    のコピー画像かを示すデータと符号化の単位がフレーム
    構造又はフィールド構造の何れかであるかを示す符号化
    処理モードデータとを含むことを特徴とする請求項24
    記載のビデオ信号復号化装置。
  26. 【請求項26】 前記重複フィールドを含むフレームに
    おける2つのフィールド画像は、異なる前記フィルムソ
    ースから生成されていることを特徴とする請求項25記
    載のビデオ信号復号化装置。
  27. 【請求項27】 前記復号化手段は、前記重複フィール
    ドを含むフレームを、フィールド構造で逆直交変換及び
    動き予測することを特徴とする請求項25記載のビデオ
    信号復号化装置。
  28. 【請求項28】 前記復号化手段は、前記重複フィール
    ドを含むフレームを除くフレームを、フレーム構造で逆
    直交変換及び動き予測することを特徴とする請求項25
    記載のビデオ信号復号化装置。
  29. 【請求項29】 前記復号化手段は、前記重複フィール
    ドを含むフレームの符号化データを、両方向予測符号化
    画像として復号化することを特徴とする請求項26記載
    のビデオ信号復号化装置。
  30. 【請求項30】 符号化処理単位のピクチャ構造をフィ
    ールド構造又はフレーム構造に適応適に切り替えて、動
    画像を符号化するビデオ信号符号化方法において、 冗長なピクチャ若しくは意図適にコマ落としを行うピク
    チャについて、画像情報を伝送していないことを示す情
    報と参照ピクチャ情報とを生成し、これらの情報に基づ
    いて動画像を符号化することを特徴とするビデオ信号符
    号化方法。
  31. 【請求項31】 前記冗長なピクチャがフィールド画像
    の場合、さらにこの冗長なピクチャを含むフレームの予
    測モード情報を生成することを特徴とする請求項30記
    載のビデオ信号符号化方法。
  32. 【請求項32】 前記冗長なピクチャは、24Hzのフ
    ィルムソースをテレシネ変換して得られた60Hzのフ
    ィールド単位のビデオ信号に含まれたテレシネ変換で重
    複したフィールド及び/又は時間的な変化が予め設定さ
    れたしきい値以下であるピクチャであることを特徴とす
    る請求項31記載のビデオ信号符号化方法。
  33. 【請求項33】 前記60Hzのフィールド単位のビデ
    オ信号から前記重複フィールドを検出して検出信号を発
    生し、この検出信号に従って、符号化処理単位をフィー
    ルド構造とするかフレーム構造とするかを決定し、フレ
    ーム構造とする場合にはフレーム内の連続する2フィー
    ルドをフレーム構造にスキャン変換して符号化すること
    を特徴とする請求項32記載のビデオ信号符号化方法。
  34. 【請求項34】 前記60Hzのフィールド単位のビデ
    オ信号から前記重複フィールドを検出して検出信号を発
    生し、この検出信号に基づいて予測モード及びピクチャ
    構造を決定し、これらの情報に基づいて前記重複フィー
    ルドを含むフレームを符号化することを特徴とする請求
    項32記載のビデオ信号符号化方法。
  35. 【請求項35】 前記重複フィールドを含むフレームの
    予測モードは、他のフレームの予測モードと異なること
    を特徴とする請求項34記載のビデオ信号符号化方法。
  36. 【請求項36】 前記重複フィールドを含むフレーム
    は、連続する2コマの前記フィルムソースから構成され
    ることを特徴とする請求項35記載のビデオ信号符号化
    方法。
  37. 【請求項37】 前記60Hzのフィールド単位のビデ
    オ信号から前記重複フィールドを検出し、この重複フィ
    ールドについては、符号化せず、復号化の際に複製する
    ことを示すスキップピクチャ信号を生成し、符号化デー
    タに付加することを特徴とする請求項32記載のビデオ
    信号符号化方法。
  38. 【請求項38】 前記60Hzのフィールド単位のビデ
    オ信号から前記重複フィールドを検出し、この検出信号
    に従って、重複フィールドの予測で参照するピクチャを
    示す信号を生成し、符号化データに付加することを特徴
    とする請求項32記載のビデオ信号符号化方法。
  39. 【請求項39】 復号化処理単位のピクチャ構造をフィ
    ールド構造又はフレーム構造に適応的に切り替えて、符
    号化されたデータを復号化するビデオ信号復号化方法に
    おいて、 冗長なピクチャ若しくは意図的にコマ落としを行うピク
    チャであるとして画像情報を伝送していないことを示す
    情報と参照ピクチャ情報とを受信し、 これらの情報に基づいて前記符号化データを復号化する
    ことを特徴とするビデオ信号復号化方法。
  40. 【請求項40】 前記冗長なピクチャがフィールド画像
    の場合、さらにこの冗長なフィールドを含むフレームの
    予測モード情報を用いて前記符号化データを復号化する
    ことを特徴とする請求項39記載のビデオ信号復号化方
    法。
  41. 【請求項41】 前記冗長なピクチャは、24Hzのフ
    ィルムソースをテレシネ変換して得られた60Hzのフ
    ィールド単位のビデオ信号に含まれたテレシネ変換で重
    複されたフィールド及び/又は時間的な変化が予め設定
    されたしきい値以下であるピクチャであることを特徴と
    する請求項39記載のビデオ信号復号化方法。
  42. 【請求項42】 復号化処理単位のピクチャ構造をフィ
    ールド構造又はフレーム構造に適応的に切り替えて、2
    4Hzのフィルムソースをテレシネ変換して得られた6
    0Hzのフィールド単位のビデオ信号の符号化データを
    復号化するビデオ信号復号化方法において、 前記テレシネ変換によって重複されたフィールドを復号
    化の際に複製することを示すスキップピクチャ信号を受
    信し、 前記スキップピクチャ信号を用いて前記重複フィールド
    の画像を復号することを特徴とするビデオ信号復号化方
    法。
  43. 【請求項43】 符号化処理単位をフィールド構造とす
    るかフレーム構造とするかを示すストラクチャ信号と各
    ピクチャの予測モードと参照ピクチャとを受信し、 前記ストラクチャ信号に基づいてピクチャ構造を適応的
    に切り替えて前記符号化データを復号し、 前記ストラクチャ信号がフレーム構造を示す場合には、
    該当する復号されたフレーム画像を連続する2フィール
    ドの画像にスキャン変換することを特徴とする請求項4
    2記載のビデオ信号復号化方法。
  44. 【請求項44】 前記重複フィールドを含むフレームの
    予測モードは、他のフレームの予測モードと異なること
    を特徴とする請求項40記載のビデオ信号復号化方法。
  45. 【請求項45】 前記重複フィールドを含むフレーム
    は、連続する2コマの前記フィルムソースから構成され
    ることを特徴とする請求項44記載のビデオ信号復号化
    方法。
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