KR100950743B1 - 화상 정보 부호화 장치 및 방법, 및 화상 정보 복호 장치및 방법 - Google Patents

화상 정보 부호화 장치 및 방법, 및 화상 정보 복호 장치및 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은,압축된 화상 정보를 네트워크 미디어를 통해 수신할 때, 기억 미디어 상에서 처리할 때 사용하는 화상 정보 부호화 장치(10)에 관한 것으로서, 화면 병렬 교체 버퍼(12)는, 프레임의 픽쳐 타입의 정보 Picture_Type을 픽쳐 타입 판별부(22)에 공급하고, 픽쳐 타입 판별부(22)는, 그 정보에 근거하여 모션 예측·보상부(21)에 커맨드를 전송한다. 모션 예측·보상부(21)는, 그 커맨드에 근거하여, 예를 들면, P픽쳐와 비교하여 보다 많은 연산량 및 메모리 액세스수가 요구되는 B픽쳐에 있어서는, P픽쳐보다 적은 탭수의 필터 계수를 이용하여 예측화를 생성하여, 모션 예측 보상 처리를 행한다.
화상 정보 부호화, 화상 정보 복호,모션 예측·보상,픽쳐 타입 판별

Description

화상 정보 부호화 장치 및 방법, 및 화상 정보 복호 장치 및 방법 {IMAGE INFORMATION CODING DEVICE AND METHOD AND IMAGE INFORMATION DECODING DEVICE AND METHOD}
본 발명은, MPEG(Moving Picture Experts Group), H.26x 등과 같이, 이산(離散) 코사인 변환 또는 카르넨 루베(KARUNEN Loewe) 변환 등의 직교 변환과 모션 보상에 의해 압축된 화상 정보(비트 스트림)를, 위성 방송, 케이블 TV 또는 인터넷 등의 네트워크 미디어를 통하여 수신할 때, 또는 광디스크, 자기 디스크 또는 플래쉬 메모리 등의 기억 미디어 상에서 처리할 때에 이용되는 화상 정보 부호화 장치 및 그 방법, 화상 정보 복호 장치 및 그 방법, 및 프로그램에 관한 것이다.
본원은 일본국에 있어서 2002년 1월 23일자에 출원된 일본국 특허 출원 제2002-14888호를 기초로 하여 우선권을 주장하는 것이며, 이 출원은 참조함으로써, 본 출원에 채용된다.
근년, 화상 정보를 디지털로서 취급하고, 그 때, 효율이 높은 정보의 전송, 축적을 목적으로 하여, 화상 정보 특유의 용장성(冗長性)을 이용하여, 이산 코사인 변환 등의 직교 변환과 모션 보상에 의해 압축하는 MPEG 등의 방식에 준거한 장치가, 방송국 등의 정보 전달, 및 일반 가정에 있어서의 정보 수신의 쌍방에 있어서 보급되어 있다.
특히, MPEG2(ISO/IEC 13818-2)는, 범용 화상 부호화 방식으로서 정의되어 있고, 비월(飛越) 화상 및 순차 주사 화상의 쌍방, 및 표준 해상도 화상 및 고정밀 화상을 망라하는 표준으로, 프로패셔널 용도 및 컨슈머(consumer) 용도의 광범위한 어플리케이션에 현재 널리 이용되고 있다. MPEG2 압축 방식을 이용함으로써, 예를 들면 720×480 화소를 가지는 표준 해상도의 비월 화상이면 4~8 Mbps, 1920×1088화소를 가지는 고해상도의 비월(飛越) 화상이면 18~22 Mbps의 부호량(bit rate)을 할당함으로써, 높은 압축율과 양호한 화질의 실현이 가능하다.
MPEG2는 주로 방송용으로 적합한 고화질 부호화를 대상으로 하고 있었지만, MPEG1보다 낮은 부호량(bit rate), 즉 보다 높은 압축율의 부호화 방식에는 대응하고 있지 않았다. 그러나, 휴대 단말기의 보급에 따라, 향후 그러한 부호화 방식의 요구는 높아진다고 생각되고, 이에 대응하여 MPEG4부호화 방식의 표준화가 행해졌다. 화상 부호화 방식에 관해서는, 1998년 12월에 ISO/IEC 14496-2로서 그 규격이 국제 표준에 승인되었다.
또한, 근년, TV 회의용의 화상 부호화를 당초의 목적으로 하여, H.26L(ITU-TQ6/16 VCEG라고 하는 표준의 규격화가 진행되고 있다. H.26L은 MPEG2나 MPEG4라고 하는 종래의 부호화 방식에 비해, 그 부호화, 복호에 의해 많은 연산량이 요구되지만, 보다 높은 부호화 효율이 실현되는 것이 알려져 있다. 또, 현재, MPEG4의 활동의 일환으로서, 이 H.26L을 베이스로, H.26L에서는 서포트되지 않는 기능도 받아들여 보다 높은 부호화 효율을 실현하는 표준화가 Joint Model of Enhanced- Compression Video Coding으로서 행해지고 있다.
그런데, H.26L에 있어서, 높은 부호화 효율을 실현하는 요소 기술의 하나로서, 가변 블록 사이즈에 근거한 모션 예측 보상을 들 수 있고, 현행에서는, 도 1에 나타낸 바와 같은 7개의 모션 예측 보상 블록 사이즈의 종류가 정해져 있다.
또, H.26L에 있어서는, 1/4 화소 정밀도, 1/8 화소 정밀도라고 하는 고정밀도의 모션 예측 보상 처리가 규정되어 있다. 이하에서는, 우선, 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상 처리에 대하여 설명하기로 한다.
H.26L에 있어서 정해진 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상 처리를 도 2에 나타낸다. 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성하는데 있어서는, 먼저, 프레임 메모리 내에 저장된 화소치에 근거하여, 수평 방향, 수직 방향 각각 6tap의 FIR 필터를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 화소치를 생성한다. 여기서, FIR 필터의 계수로서는, 이하의 식(1)에 나타낸 것이 정해져 있다.
{1,-5,20,20.-5,1}/32 ... 식(1)
그리고, 생성된 1/2 화소 정밀도의 예측화에 근거하여, 선형 내삽(linearity interpolation)에 의해 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성한다.
또, H.26L에서는, 1/8 화소 정밀도의 모션 예측 보상을 행하므로, 이하의 식(2)에 나타낸 필터 뱅크가 규정되어 있다.
Figure 112004032567461-pct00001
또한, 화상 압축 정보 중에서는, 모션 벡터의 정밀도에 관해서는, RTP(Real-time Transfer Protocol) 레이어 중의 모션 레졸루션(Motion Resolution) 필드에 의해 지정된다.
이와 같이, 현행의 H.26L에서는, 식(1) 또는 식(2)에 나타낸 것 같은, 미리 정해진 필터를 이용한 모션 예측 보상 처리가 규정되어 있지만, 「"Adaptive Interpolation Filter for Motion Compensated Hybrid Video Coding" T.Wedi, Picture Coding Symposium 2001, pp (49-52」(이하, 문헌(1)이라고 함)에 진술되어 있는 바와 같이, 입력 화상에 따른 적응적인 필터를 사용하는 것도 현재 검토되고 있다.
구체적으로 문헌1에 있어서는, 다음과 같은 모션 예측 보상 처리를 위한 필터의 적응적 최적화가 제안되어 있다. 즉, 먼저 제1 스텝으로서, 미리 정해진 필터를 이용하여, 예측 오차를 최소로 하는 모션 벡터 d(k)를 구한다. 다음에 제2 스텝으로서, 제1 스텝에서 구한 모션 벡터 d(k)에 대하여, 예측 오차를 최소로 하도록 한 필터 계수 H(k)를 구한다. 그리고, 이와 같이 하여 구한 필터 계수 H(k) 및 모션 벡터 d(k)에 의해 모션 보상 처리를 행한다. 문헌1에 의하면, CIF 사이즈 의 테스트 시켄스 "Mobile" 및 "Foreman"를 이용한 시뮬레이션 실험에서는, 상기 수법을 이용함으로써, 미리 정해진 필터를 이용하는 경우와 비교하여 1.0 내지 1.5dB정도의 부호화 게인을 얻는 것이 가능하다.
여기서, H.26L에 있어서는, MPEG2와 마찬가지로, B픽쳐에 관한 규정이 포함되어 있다. H.26L에 있어서 B픽쳐를 이용한 쌍방향 예측의 방법을 도 3에 나타낸다. 도 3에 나타낸 바와 같이, B2픽쳐 및 B3픽쳐는, I1픽쳐와 P4 픽쳐를 참조 화상으로 하고 있고, B5픽쳐 및 B6픽쳐는, P4픽쳐와 P7픽쳐를 참조 화상으로 하고 있다.
또, 화상 압축 정보 중에 있어서는, 각 픽쳐의 사용은, 픽쳐 헤더 중의 PTYPE에 의해 도 8에 나타낸 바와 같이 지정된다. 도 4에 나타낸 바와 같이, Code number의 값이 0 또는 1일 때는, P픽쳐의 사용이 지정되고, Code number의 값이 2일 때는, I픽쳐의 사용이 지정되고, Code number의 값이 3 또는 4일 때는, B픽쳐의 사용이 지정된다. 이 때, Code number의 값이 0일 때는, 직전의 픽쳐만이 예측에 이용되는데 대하여, Code number의 값이 1일 때는, 복수의 과거의 픽쳐가 예측에 이용된다. 또, Code number의 값이 3일 때는, 직전 및 직후의 픽쳐가 예측에 이용되는데 대하여, Code number의 값이 4일 때는, 복수의 과거 및 미래의 픽쳐가 예측에 이용된다. 이와 같이, P픽쳐와 마찬가지로 B픽쳐에 있어서도 다양한 프레임 예측을 이용하는 것이 가능하다.
또한, H.26L에 있어서는, B픽쳐를 이용함으로써 시간 스케일러빌리티(scalability)의 실현이 가능하다. 즉, B픽쳐는 참조 화상으로서 이용되지 않으므 로, 그 복호 처리를 행하지 않고 파기하는 것이 가능하다.
또한, B픽쳐에 있어서는, 직접(direct) 예측 모드, 전방(forward) 예측 모드, 후방(backward) 예측 모드, 쌍방향(bi-directional) 예측 모드, 및 화상 내(intra) 예측 모드라고 하는 5종류의 예측 모드가 규정되어 있다. 또한, 직접 예측 모드 및 쌍방향 예측 모드는, 모두 쌍방향 예측이지만, 그 차이는, 쌍방향 예측 모드에 있어서는, 전방향 및 후방향으로 별개의 모션 벡터 정보가 이용되는데 대하여, 직접 예측 모드의 모션 벡터 정보는, 미래의 예측 프레임에 대하여 대응하는 매크로 블록으로부터 판독된다.
H.26L에 있어서 규정되는, B픽쳐에 대한 매크로 블록 타입(MB_type)을 도 5에 나타낸다. 여기서, 도 5에 있어서, Code_number에 따른 각 예측 타입(Prediction Type)의 란의 Forward는 순방향, Backward는 역방향, Bi-directional는 쌍방향, intra는 화상 내의 각 타입을 나타내고, 이들에 계속되는 "16×16" 등의 기재는, 도 1에 나타낸 것 같은 예측 블록의 크기를 나타낸다.
또, intra_pred_mode, Ref_frame, Blk_size, MVDFW, MVDBW의 각 란의 "X"가 부여된 정보가, 해당 예측 타입(Prediction Type)에 대하여 정의되어 있다. 예를 들면, MVDFW 및 MVDBW는, 각각 전방향 및 후방향의 모션 벡터 정보를 나타낸다. 또, Bi-directional 모드에 있어서의 필드 블록 사이즈 Blk_size의 정보에 대하여는, 도 6에 나타낸 바와 같은 Code_number와 블록 사이즈(Block Size)와의 관계가 규정되어 있다.
그렇지만, 도 3에 나타낸 바와 같이, B픽쳐에 있어서는 쌍방향 예측을 이용 함으로써, I/P픽쳐에 비교하여 높은 부호화 효율을 실현하는 한편, I/P픽쳐와 비교하여 보다 많은 연산량 및 메모리 액세스수가 요구된다.
특히, H.26L 방식을 이용하는 경우, 식(1) 또는 식(2)에 나타낸 바와 같이, 6tap 또는 8tap의 필터를 이용한 내삽 처리를 모션 예측 보상 처리 시에 행하므로, MPEG2방식을 이용하는 경우와 비교하여, 그 연산량 및 메모리 액세스수가 방대한 것이 된다고 하는 문제가 있었다.
본 발명은, 전술한 종래의 실정을 감안하여 이루어진 것으로서, B픽쳐에 대한 모션 예측·보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감하는 화상 정보 부호화 장치 및 그 방법, 화상 정보 복호 장치 및 그 방법, 및 프로그램을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명에 관한 화상 정보 부호화 장치는, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함하는 입력 화상 신호를, 직교 변환과 복수개의 상이한 화소 정밀도가 선택 가능한 모션 예측 보상 처리에 의해 부호화하여, 화상 압축 정보를 생성하는 화상 정보 부호화 장치에 있어서, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 수단을 구비한다.
여기서, 상기 모션 예측 보상 수단은, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대한 보간 방법으로서,프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 방법을 선택한다.
본 발명에 관한 화상 정보 부호화 장치는, 또한 입력 화상 신호의 픽쳐 타입을 판별하는 픽쳐 타입 판별 수단을 구비하고,픽쳐 타입 판별 수단은, 픽쳐 타입의 판별 결과에 따라, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 또는 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대응하는 커맨드를 모션 예측 보상 수단에 전송하여 제어한다.
이러한 화상 정보 부호화 장치는, 입력 화상 신호의 픽쳐 타입을 판별하고, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감한다.
본 발명에 관한 화상 정보 부호화 방법은, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함하는 입력 화상 신호를, 직교 변환과 복수개의 상이한 화소 정밀도가 선택 가능한 모션 예측 보상 처리에 의해 부호화하여, 화상 압축 정보를 생성하는 화상 정보 부호화 방법에 있어서, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함한다.
여기서, 상기 모션 예측 보상 스텝에서는, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대한 보간 방법으로서,프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 방법이 선택된다.
본 발명에 관한 화상 정보 부호화 방법은, 또한 입력 화상 신호의 픽쳐 타입을 판별하는 픽쳐 타입 판별 스텝을 포함하고,픽쳐 타입 판별 스텝에서는, 픽쳐 타입의 판별 결과에 따라, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 또는 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대응하는 커맨드가 전송되어 모션 예측 보상 스텝에 있어서의 처리가 제어된다.
이러한 화상 정보 부호화 방법에서는, 입력 화상 신호의 픽쳐 타입이 판별되고,프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수가 저감된다.
본 발명에 관한 프로그램은, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함하는 입력 화상 신호를, 직교 변환과 복수개의 상이한 화소 정밀도가 선택 가능한 모션 예측 보상 처리에 의해 부호화하여, 화상 압축 정보를 생성하는 처리를 컴퓨터에 실행시키는 프로그램에 있어서, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함한다.
여기서, 상기 모션 예측 보상 스텝에서는, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대한 보간 방법으로서,프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연 산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 방법이 선택된다.
본 발명에 관한 프로그램은, 상기 입력 화상 신호의 픽쳐 타입을 판별하는 픽쳐 타입 판별 스텝을 포함하고,픽쳐 타입 판별 스텝에서는, 픽쳐 타입의 판별 결과에 따라, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 또는 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대응하는 커맨드가 전송되어 모션 예측 보상 스텝에 있어서의 처리가 제어된다.
이러한 프로그램은, 컴퓨터에 대하여, 입력 화상 신호의 픽쳐 타입을 판별시키고, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하게 함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감한다.
본 발명에 관한 화상 정보 복호 장치는, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함한 화상 압축 정보를, 역직교 변환과 복수개의 상이한 화소 정밀도가 선택 가능한 모션 예측 보상 처리에 의해 복호하는 화상 정보 복호 장치에 있어서, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 수단을 구비한다.
여기서, 모션 예측 보상 수단은, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대한 보간 방법으로서,상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 방법을 선택한다.
본 발명에 관한 화상 정보 복호 장치는, 또한 화상 압축 정보의 픽쳐 타입을 판별하는 픽쳐 타입 판별 수단을 구비하고,상기 픽쳐 타입 판별 수단은, 픽쳐 타입의 판별 결과에 따라, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 또는 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대응하는 커맨드를 상기 모션 예측 보상 수단에 전송하여 제어한다.
이러한 화상 정보 복호 장치는, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된 화상 압축 정보의 픽쳐 타입을 판별하고, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감한다.
본 발명에 관한 화상 정보 복호 방법은, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함한 화상 압축 정보를, 역직교 변환과 복수개의 상이한 화소 정밀도가 선택 가능한 모션 예측 보상 처리에 의해 복호하는 화상 정보 복호 방법에 있어서, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함한다.
여기서, 상기 모션 예측 보상 스텝에서는, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대한 보간 방법으로서,프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 방법이 선택된다.
본 발명에 관한 화상 정보 복호 방법은, 또한 화상 압축 정보의 픽쳐 타입을 판별하는 픽쳐 타입 판별 스텝을 포함하고,픽쳐 타입 판별 스텝에서는, 픽쳐 타입의 판별 결과에 따라, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 또는 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대응하는 커맨드가 전송되어 상기 모션 예측 보상 스텝에 있어서의 처리가 제어된다.
이러한 화상 정보 복호 방법에서는, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된 화상 압축 정보의 픽쳐 타입이 판별되고,프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수가 저감된다.
본 발명에 관한 프로그램은, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함한 화상 압축 정보를, 역직교 변환과 복수개의 상이한 화소 정밀도가 선택 가능한 모션 예측 보상 처리에 의해 복호하는 처리를 컴퓨터에 실행시키는 프로그램에 있어서, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함한다.
여기서, 상기 모션 예측 보상 스텝에서는, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대한 보간 방법으로서,프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 방법이 선택된다.
본 발명에 관한 프로그램은, 화상 압축 정보의 픽쳐 타입을 판별하는 픽쳐 타입 판별 스텝을 포함하고,상기 픽쳐 타입 판별 스텝에서는, 픽쳐 타입의 판별 결과에 따라, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 또는 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대응하는 커맨드가 전송되어 모션 예측 보상 스텝에 있어서의 처리가 제어된다.
이러한 프로그램은, 컴퓨터에 대하여, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된 화상 압축 정보의 픽쳐 타입을 판별시키고, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하게 함으로써, 모션 예측·보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감한다.
본 발명의 다른 목적,본 발명에 의해 얻어지는 구체적인 이점은,다음에 도면을 참조하여 설명하는 실시예로부터 한층 명백해 질 것이다.
도 1은 H.26L로 정해져 있는 모션 예측 보상 블록의 가변 블록 사이즈를 설명하는 도면이다.
도 2는 H.26L로 정해져 있는 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상 처리를 설명하는 도면이다.
도 3은 H.26L에 있어서의 B픽쳐를 이용한 쌍방향 예측의 방법을 설명하는 도면이다.
도 4는 H.26L에 있어서의 PTYPE를 설명하는 도면이다.
도 5는 H.26L에 있어서의 B픽쳐에 대하여 정해진 매크로 블록 타입을 설명하는 도면이다.
도 6은 도 3에 있어서, 쌍방향 예측 모드에 있어서의 필드 Blk-size의 Code number를 설명하는 도면이다.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 있어서의 화상 정보 부호화 장치의 개략 구성을 설명하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 제1 실시예에 있어서의 화상 정보 복호 장치의 개략 구성을 설명하는 도면이다.
도 9는 본 발명의 제2 실시예에 있어서의 화상 정보 부호화 장치의 개략 구성을 설명하는 도면이다.
도 10은 본 발명의 제2 실시예에 있어서의 화상 정보 복호 장치의 개략 구성을 설명하는 도면이다.
이하, 본 발명을 적용한 구체적인 실시예에 대하여, 도면을 참조하면서 상세하게 설명한다. 이 실시예는, 본 발명을, 예를 들면 H.26L 방식에 따라 입력 화상 신호를 블록화하고, 해당 블록 단위로 직교 변환을 행하여 양자화를 행하고, 화상 압축 정보를 생성하는 화상 정보 부호화 장치, 및 그 화상 압축 정보를 역양자화하고, 역직교 변환을 행하여 복호하는 화상 정보 복호 장치에 적용한 것이다.
이 화상 정보 부호화 장치 및 화상 정보 복호 장치에서는, 후술하는 바와 같 이, 인터 부호화가 행해지는 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상(이하, P픽쳐라고 함) 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상(이하, B픽쳐라고 함)의 모션 예측 보상 처리시에 , P픽쳐와 B픽쳐에서 상이한 보완 방법을 이용함으로써, 필요하게 되는 연산량 및 메모리 액세스수를 저감할 수 있다.
먼저, 본 발명에 관한 화상 정보 부호화 장치의 개략 구성을 도 7에 나타낸다. 도 7에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 있어서의 화상 정보 부호화 장치(10)는, A/D변환부(11)와, 화면 병렬 교체 버퍼(12)와, 가산기(13)와, 직교 변환부(14)와, 양자화부(15)와, 가역 부호화부(16)와, 축적 버퍼(17)와, 역양자화부(18)와, 역직교 변환부(19)와, 프레임 메모리(20)와, 모션 예측· 보상부(21)와, 픽쳐 타입 판별부(22)와, 레이트 제어부(23)에 의해 구성되어 있다.
도 7에 있어서, A/D변환부(11)는, 입력된 화상 신호를 디지탈 신호로 변환한다. 그리고, 화면 병렬 교체 버퍼(12)는, 해당 화상 정보 부호화 장치(10)로부터 출력되는 화상 압축 정보의 GOP(Group of Pictures) 구조에 따라, 프레임의 병렬 교체를 행한다. 여기서, 화면 병렬 교체 버퍼(12)는, 인트라 부호화가 행해지는 프레임 내 부호화 화상(이하, I픽쳐라고 함)에 관해서는, 프레임 전체의 화상 정보를 직교 변환부(14)에 공급한다. 직교 변환부(14)는, 화상 정보에 대하여 이산 코사인 변환 또는 카르넨-레이베 등의 직교 변환을 행하여, 변환 계수를 양자화부(15에 공급한다.
양자화부(15)는, 직교 변환부(14)로부터 공급된 변환 계수에 대하여 양자화 처리를 행한다.
가역 부호화부(16)는, 양자화된 변환 계수에 대하여 가변 길이 부호화 또는 산술 부호화 등의 가역 부호화를 행하여, 부호화된 변환 계수를 축적 버퍼(17)에 공급하여 축적시킨다. 이 부호화된 변환 계수는, 화상 압축 정보로서 출력된다.
양자화부(15)의 거동은, 레이트 제어부(23)에 의해 제어된다. 또, 양자화부(15)는, 양자화 후의 변환 계수를 역양자화부(18에 공급하고, 역양자화부(18)는, 그 변환 계수를 역양자화한다.
역직교 변환부(19)는, 역양자화된 변환 계수에 대하여 역직교 변환 처리를 행하여 복호 화상 정보를 생성하고, 그 정보를 프레임 메모리(20에 공급하여 축적시킨다.
한편, 화면 병렬 교체 버퍼(12)는, 인터 부호화가 행해지는 P픽쳐 및 B픽쳐에 관해서는, 화상 정보를 모션 예측· 보상부(21)에 공급한다. 또, 화면 병렬 교체 버퍼(12)는, 프레임의 픽쳐 타입의 정보 Picture_Type을 픽쳐 타입 판별부(22)에 공급하고, 픽쳐 타입 판별부(22)는, 그 정보에 근거하여 모션 예측· 보상부(21)에 커맨드를 전송한다.
모션 예측· 보상부(21)는, 동시에, 참조되는 화상 정보를 프레임 메모리(20)로부터 꺼내, 픽쳐 타입 판별부(22)로부터 전송된 커맨드에 근거하여 후술하는 바와 같이 P픽쳐와 B픽쳐에서 상이한 보완 방법을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하여, 참조 화상 정보를 생성한다.
모션 예측· 보상부(21)는, 이 참조 화상 정보를 가산기(13)에 공급하고, 가산기(13)는, 참조 화상 정보를 해당 화상 정보와의 차분 신호로 변환한다. 또, 모 션 예측· 보상부(21)는, 동시에 모션 벡터 정보를 가역 부호화부(16)에 공급한다.
가역 부호화부(16)는, 그 모션 벡터 정보에 대하여 가변 길이 부호화 또는 산술 부호화 등의 가역 부호화 처리를 행하고, 화상 압축 정보의 헤더부에 삽입되는 정보를 형성한다. 또한, 그 외의 처리에 있어서는, 인트라 부호화가 행해지는 화상 압축 정보와 같기 때문에, 설명을 생략한다.
다음에, 본 발명을 적용한 화상 정보 복호 장치의 개략 구성을 도 8에 나타낸다. 도 8에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 있어서의 화상 정보 복호 장치(30)는, 축적 버퍼(31)와, 가역 복호부(32)와, 역양자화부(33)와, 역직교 변환부(34)와, 가산기(35)와, 화면 병렬 교체 버퍼(36)와, D/A변환부(37)와, 모션 예측 보상부(38)와, 프레임 메모리(39)와, 픽쳐 타입 판별부(40)에 의해 구성되어 있다.
도 8에 있어서, 축적 버퍼(31)는, 입력된 화상 압축 정보를 일시적으로 저장한 후, 가역 복호부(32)에 전송한다.
가역 복호부(32)는, 정해진 화상 압축 정보의 포맷에 근거하여, 화상 압축 정보에 대하여 가변 길이 복호 또는 산술 복호 등의 처리를 행하고, 양자화된 변환 계수를 역양자화부(33)에 공급한다. 또, 가역 복호부(32)는, 해당 프레임이 P픽쳐 또는 B픽쳐인 경우에는, 화상 압축 정보의 헤더부에 저장된 모션 벡터 정보에 대하여도 복호하고, 그 정보를 모션 예측 보상부(38)에 공급한다. 또한, 가역 복호부(32)는, 프레임의 픽쳐 타입의 정보 Picture_Type를 픽쳐 타입 판별부(40에 공급하고, 픽쳐 타입 판별부(40)는, 그 정보에 근거하여 모션 예측 보상부(38)에 커맨드를 전송한다.
역양자화부(33)는, 가역 복호부(32)로부터 공급된 양자화 후의 변환 계수를 역양자화하고, 변환 계수를 역직교 변환부(34)에 공급한다. 역직교 변환부(34)는, 정해진 화상 압축 정보의 포맷에 근거하여, 변환 계수에 대하여 역이산 코사인 변환 또는 역카르넨-레이베 등의 역직교 변환을 행한다.
여기서, 해당 프레임이 I픽쳐인 경우에는, 역직교 변환부(34)는, 역직교 변환 처리 후의 화상 정보를 화면 병렬 교체 버퍼(36)에 공급한다. 화면 병렬 교체 버퍼(36)는, 이 화상 정보를 일시적으로 저장한 후, D/A변환부(37)에 공급한다. D/A변환부(37)는, 이 화상 정보에 대하여 D/A변환 처리를 행하여 출력한다.
한편, 해당 프레임이 P픽쳐 또는 B픽쳐인 경우에는, 모션 예측 보상부(38)는, 참조되는 화상 정보를 프레임 메모리(39)로부터 꺼내, 가역 복호 처리가 행해진 모션 벡터 정보와 픽쳐 타입 판별부(40)로부터 전송된 커맨드에 근거하여, 후술하는 바와 같이 P픽쳐와 B픽쳐에서 상이한 보완 방법을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 참조 화상 정보를 생성한다. 가산기(35)는, 이 참조 화상과 역직교 변환부(34)의 출력을 합성한다. 또한, 그 외의 처리에 있어서는, 인트라 부호화된 프레임과 같기 때문에, 설명을 생략한다.
그런데, 전술한 것처럼, 본 발명에 관한 화상 정보 부호화 장치(10) 및 화상 정보 복호 장치(30)에서는, 픽쳐 타입 판별부(22, 40)로부터 전송된 커맨드에 근거하여, 모션 예측· 보상부(21), (38)에 있어서, P픽쳐와 B픽쳐에서 상이한 보완 방법을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 필요하게 되는 연산량 및 메모리 액세스수를 저감하고 있다.
그래서, 이하에서는, 이 모션 예측· 보상부(21), (38)에 있어서의 모션 예측 보상 처리에 대하여 설명하지만, 모션 예측· 보상부(21)와 모션 예측 보상부(38)는, 같은 처리를 행하므로, 이하에서는 모션 예측· 보상부(21)에서의 처리에 대해서만 설명한다.
모션 예측· 보상부(21)에는, P픽쳐용 및 B픽쳐용의 2개의 필터 계수에 관한 정보가 저장되어 있고, 이하에 나타내는 제1 방법 또는 제2 방법에 의해, P픽쳐와 B픽쳐에 대하여 상이한 모션 예측 보상 처리를 행한다.
먼저, 제1 방법에서는, P픽쳐 및 B픽쳐에 대하여 같은 화소 정밀도의 모션 예측·보상 처리를 행하지만, P픽쳐와 비교하여 B픽쳐에서는, 보다 적은 tap수의 필터를 이용하도록 한다.
구체적으로는, P픽쳐, B픽쳐 모두 1/8 화소 정밀도의 모션 예측 보상 처리를 행하는 경우, P픽쳐에 관해서는, 이하의 식(3)에 나타내는 8tap의 필터 계수를 이용하고, B픽쳐에 관해서는, 선형 내삽에 의해 1/8 화소 정밀도의 예측화를 생성한다.
Figure 112004032567461-pct00002

또, P픽쳐, B픽쳐 모두 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상 처리를 행하는 경우, P픽쳐에 관해서는, 각각의 위상에 대하여 이하의 식(4)에 나타내는 8tap의 필터 계수를 이용하여 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성한다. 한편, B픽쳐에 관해서는, 이하의 식(5)에 나타내는 6tap의 필터 계수를 이용하여, 1/2 화소 정밀도의 예측화를 생성하고, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성한다.
Figure 112004032567461-pct00003
또한, B픽쳐에 관해서는, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성하여 모션 예측 보상 처리를 행하도록 해도 상관없다.
또, P픽쳐에 관해서는, 식(5)에 나타낸 6tap의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 예측화를 생성한 후에 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성하고, B픽쳐에 관해서는, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성하여, 모션 예측 보상 처리를 행할 수도 있다.
다음에, 제2 방법에서는, B픽쳐와 비교하여 P픽쳐에 대하여 보다 고정밀도의 모션 예측 보상 처리를 행한다.
구체적으로는, P픽쳐에 관해서는, 전술한 식(3)에 나타낸 8tap의 필터 계수를 이용하여 1/8 화소 정밀도의 예측화를 생성하여 모션 예측 보상 처리를 행한다. 한편, B픽쳐에 관해서는, 전술한 식(5)에 나타낸 6tap의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 예측화를 생성하고, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 예 측화를 생성하여 모션 예측 보상 처리를 행한다. 또한, B픽쳐에 관해서는, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성하도록 해도 되고, 선형 내삽에 의해 1/2 화소 정밀도의 예측화를 생성하여 모션 예측 보상 처리를 행하도록 해도 상관없다.
또, P픽쳐에 관해서는, 식(5)에 나타낸 6tap의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 예측화를 생성한 후에 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 예측화를 생성하고, B픽쳐에 관해서는, 선형 내삽에 의해 1/2 화소 정밀도의 예측화를 생성하여, 모션 예측 보상 처리를 행할 수도 있다.
다음에, 본 발명에 관한 화상 정보 부호화 장치(50)의 다른 예를 도 9에 나나낸다. 도 9에 나타낸 화상 정보 부호화 장치(50)는, 기본 구성을 도 7에 나타낸 화상 정보 부호화 장치(10)와 마찬가지로 하지만, 모션 예측·보상부(고정 필터)(51)와 모션 예측 보상부(적응 필터)(52)를 가지고, 그 어느 쪽을 이용할것인가가 픽쳐 타입 판별부(53)로부터의 커맨드에 따라 전환부(54)에 의해 변환되는 점에 특징을 가지고 있다. 즉, 전술한 제1 실시예에 있어서의 화상 정보 부호화 장치(10)과 같이, 단일의 모션 예측· 보상부(21)를 그 구성 요소로서 가지고, 그 내부에 P픽쳐용 및 B픽쳐용의 필터 계수를 가지는 것이 아니라, H.26L에서 현재 규정되어 있는 바와 같은 모션 예측 보상부(고정 필터)(51)와 전술한 문헌(1)에서 제안되어 있은 바와 같은 적응 필터에 의한 모션 예측 보상부(적응 필터)(52)의 2개를 구성 요소로서 가지고, P픽쳐인가 B픽쳐인가에 의해, 그 어느 쪽인가가 이용된다.
또, 도 10에 나타낸 화상 정보 복호 장치(70)는, 기본 구성을 도 8에 나타낸 화상 정보 복호 장치(30)와 마찬가지로 하지만, 모션 예측 보상부(고정 필터)(71)와 모션 예측 보상부(적응 필터)(72)를 가지고, 그 어느 쪽을 이용할것인가가 픽쳐 타입 판별부(73)로부터의 커맨드에 따라 전환부(74)에 의해 변환되는 점에 특징을 가지고 있다.
따라서, 먼저 도 7, 도 8에 나타낸 화상 정보 부호화 장치(10) 및 화상 정보 복호 장치(30)와 같은 구성에 대하여는 동일 부호를 부여하고 상세한 설명을 생략한다.
도 9에 나타낸 화상 정보 부호화 장치(50)에 있어서는, 화면 병렬 교체 버퍼(12)는, 프레임의 픽쳐 타입의 정보 Picture_Type를 픽쳐 타입 판별부(53)에 공급하고, 픽쳐 타입 판별부(53)는, 그 정보에 따라, 전환부(54에 커맨드를 전송한다.
즉, 해당 프레임이 B픽쳐인 경우에는, 전술한 커맨드에 의해, 전환부(54)가 도면 중 a의 측으로 변환되어, 모션 예측 보상장치(고정 필터)(51)를 이용하여 고정 필터에 의한 모션 예측 보상 처리가 행해진다.
한편, 해당 프레임이 P픽쳐인 경우에는, 전술한 커맨드에 의해, 전환부(54)가 도면 중 b의 측으로 변환되어 모션 예측 보상 장치(적응 필터)(52)를 이용하여 적응 필터에 의한 모션 예측 보상 처리가 행해진다. 자세하게는, 먼저 제1 스텝으로서 미리 정해진 필터를 이용하여, 예측 오차를 최소로 하는 모션 벡터 d(k)가 구해진다. 다음에, 제2 스텝으로서, 제1 스텝에서 구해진 모션 벡터 d(k)에 대 하여, 예측 오차를 최소로 하도록 한 필터 계수 H(k)가 구해진다. 그리고, 이와 같이 해 구해진 필터 계수 H(k) 및 모션 벡터 d(k)에 의해 모션 보상 처리가 행해진다. 이 필터 계수에 관한 정보는, 화상 압축 정보 중에 매립되어 전송된다. 그 때, 가역 부호화부(16)에 있어서 가변 길이 부호화 또는 산술 부호화 처리를 행하고, 정보량을 압축한 후에 화상 압축 정보에 매립하도록 해도 상관없다.
또한, 모션 예측 보상·장치(고정 필터)(51) 또는 모션 예측·보상 장치(적응 필터)(52)에 있어서의 모션 예측 보상 처리시의 화소 정밀도는, P픽쳐와 B픽쳐와 동등해도 되고, 또 B픽쳐와 비교하여 P픽쳐에 대하여 보다 높은 화소 정밀도의 모션 예측 보상 처리를 행하도록 해도 된다. 이 화소 정밀도의 정보는, 출력되는 화상 압축 정보 중의 RTP(Real-time Transfer Protocol)층에 있어서의 모션 레졸루션(Motion Resolution) 필드에 매립되어 전송된다.
도 10에 나타낸 화상 정보 복호 장치(70)에 있어서는, 가역 복호부(32)는, 프레임의 픽쳐 타입의 정보 Picture_Type을 픽쳐 타입 판별부(73)에 공급하고, 픽쳐 타입 판별부(73)는, 그 정보에 따라, 전환부(74)에 커맨드를 전송한다.
즉, 해당 프레임이 B픽쳐인 경우에는, 전술한 커맨드에 의해, 전환부(74)가 도면 중 c의 측으로 변환된다. 이것에 의해 예측 모드 정보 및 모션 벡터 정보가 모션 예측 보상 장치(고정 필터)(71)에 공급되고, 이러한 정보에 근거하여, 고정 필터에 의한 모션 예측 보상 처리가 행해진다.
한편, 해당 프레임이 P픽쳐인 경우에는, 전술한 커맨드에 의해, 전환부(74)가 도면 중 d의 측으로 변환된다. 이것에 의해 예측 모드 정보 및 모션 벡터 정보 와 함께 필터 계수에 관한 정보가 모션 예측 보상 장치(적응 필터)(72)에 공급되고, 이러한 정보에 근거하여, 적응 필터에 의한 모션 예측 보상 처리가 행해진다.
또한, 모션 예측 보상 장치(고정 필터)(71) 또는 모션 예측 보상 장치(적응 필터)(72)에 있어서는, 화상 압축 정보 중의 RTP 레이어에 있어서의 모션 레졸루션(Motion Resolution) 필드에 매립된 화소 정밀도의 정보에 근거하여, 모션 예측 보상 처리가 행해진다.
이상, 제1 실시예 및 제2 실시예를 이용하여 설명한 것처럼, P픽쳐와 B픽쳐에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 화질 열화를 최소한으로 억제하면서, P픽쳐와 비교하여 보다 많은 연산량 및 메모리 액세스수가 요구되는 B픽쳐에서의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감하는 것이 가능하게 된다.
또한, 본 발명은 전술한 실시예에만 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 요지를 일탈하지 않는 범위에 있어서의 여러 가지의 변경이 가능함은 물론이다. 예를 들면, 전술한 실시예에서는, 하드웨어의 구성으로서 설명했지만, 이것에 한정되는 것이 아니고, 화상 정보 부호화 장치(10, 50) 및 화상 정보 복호 장치(30, 70)에서의 처리를, 각각 CPU(Central Processing Unit)에 컴퓨터 프로그램을 실행시키는 것으로 실현되는 것도 가능하다.
그리고, 본 발명은, 도면을 참조하여 설명한 전술한 실시예에 한정되지 않고, 다음의 특허 청구의 범위 및 그 주 취지를 일탈하지 않고, 다양한 변경, 치환 또는 그와 동등한 것을 행할 수 있는 것은 당업자에게 있어서 명백하다.
전술한 바와 같이, 본 발명에 관한 화상 정보 부호화 장치 및 방법에 의하면, 입력 화상 신호의 픽쳐 타입을 판별하고, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감할 수 있다.
또, 본 발명에 관한 프로그램을 이용함으로써, 컴퓨터에 대하여, 입력 화상 신호의 픽쳐 타입을 판별시키고, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하게 함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감할 수 있다.
본 발명에 관한 화상 정보 복호 장치 및 방법에 의하면, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된 화상 압축 정보의 픽쳐 타입을 판별하고, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감할 수 있다.
또, 본 발명에 관한 프로그램을 이용함으로써, 컴퓨터에 대하여, 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된 화상 압축 정보의 픽쳐 타입을 판별시켜, 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화 상보다 연산량 및 메모리 액세스수가 저감되는 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하게 함으로써, 모션 예측 보상 처리시의 연산량 및 메모리 액세스수를 저감할 수 있다.

Claims (20)

  1. 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함하는 입력 화상 신호를, 직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 부호화하여, 화상 압축 정보를 생성하는 화상 정보 부호화 장치에 있어서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 수단을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 수단은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭(tap)수가 적은 제2 필터와 선형 내삽(linearity interpolation)을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상을 행하는 것으로서,
    상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는,
    {1, -5, 20, 20, -5, 1}/32
    라는 6탭의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 보간 처리를 행하고, 생성된 화소에 근거하여, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 보간 처리를 행하는,
    화상 정보 부호화 장치.
  2. 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함하는 입력 화상 신호를, 직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 부호화하여, 화상 압축 정보를 생성하는 화상 정보 부호화 장치에 있어서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 수단을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 수단은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭(tap)수가 적은 제2 필터, 또는 선형 내삽(linearity interpolation)을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에서, 상이한 화소 정밀도에 의한 모션 예측 보상 처리를 선택할 수 있으며, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 및 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상의 각각에 대하여, 모션 예측 보상 처리의 화소 정밀도에 관한 정보가 상기 화상 압축 정보 중의 RTP 레이어에 있어서의 모션 레졸루션(Motion Resolution)필드에 매립되는,
    화상 정보 부호화 장치.
  3. 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함하는 입력 화상 신호를, 직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 부호화하여, 화상 압축 정보를 생성하는 화상 정보 부호화 방법에 있어서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 스텝은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭수가 적은 제2 필터와 선형 내삽을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상을 행하는 것으로서,
    상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는,
    {1, -5, 20, 20, -5, 1}/32
    라는 6탭의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 보간 처리를 행하고, 생성된 화소에 근거하여, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 보간 처리를 행하는,
    화상 정보 부호화 방법.
  4. 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함하는 입력 화상 신호를, 직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 부호화하여, 화상 압축 정보를 생성하는 처리를 컴퓨터에 실행시키는 프로그램이 기록된, 기록 매체로서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 스텝은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭수가 적은 제2 필터와 선형 내삽을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상을 행하는 것으로서,
    상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는,
    {1, -5, 20, 20, -5, 1}/32
    라는 6탭의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 보간 처리를 행하고, 생성된 화소에 근거하여, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 보간 처리를 행하는 프로그램이 기록된, 기록 매체.
  5. 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함한 화상 압축 정보를, 역직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 복호하는 화상 정보 복호 장치에 있어서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 수단을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 수단은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭수가 적은 제2 필터와 선형 내삽을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상을 행하는 것으로서,
    상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는,
    {1, -5, 20, 20, -5, 1}/32
    라는 6탭의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 보간 처리를 행하고, 생성된 화소에 근거하여, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 보간 처리를 행하는,
    화상 정보 복호 장치.
  6. 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함한 화상 압축 정보를, 역직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 복호하는 화상 정보 복호 장치에 있어서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 수단을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 수단은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭수가 적은 제2 필터, 또는 선형 내삽을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에서, 상이한 화소 정밀도에 의한 모션 예측 보상 처리를 선택할 수 있으며, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상 및 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상의 각각에 대하여, 모션 예측 보상 처리의 화소 정밀도에 관한 정보가 상기 화상 압축 정보 중의 RTP 레이어에 있어서의 모션 레졸루션 필드에 매립되는,
    화상 정보 복호 장치.
  7. 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함한 화상 압축 정보를, 역직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 복호하는 화상 정보 복호 방법에 있어서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 스텝은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭수가 적은 제2 필터와 선형 내삽을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상을 행하는 것으로서,
    상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는,
    {1, -5, 20, 20, -5, 1}/32
    라는 6탭의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 보간 처리를 행하고, 생성된 화소에 근거하여, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 보간 처리를 행하는,
    화상 정보 복호 방법.
  8. 화상 정보 부호화 장치에 있어서 생성된, 적어도 프레임 내 부호화 화상, 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상, 및 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상을 포함한 화상 압축 정보를, 역직교 변환과 모션 예측 보상 처리에 의해 복호하는 처리를 컴퓨터에 실행시키는 프로그램이 기록된, 기록 매체로서,
    상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상과 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여 상이한 보간 방법에 근거한 모션 예측 보상 처리를 행하는 모션 예측 보상 스텝을 포함하고,
    상기 모션 예측 보상 스텝은, 상기 프레임 사이의 순방향 예측 부호화 화상에 대하여 제1 필터를 사용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는, 상기 제1 필터보다 탭수가 적은 제2 필터와 선형 내삽을 이용하여 모션 예측 보상 처리를 행하고, 1/4 화소 정밀도의 모션 예측 보상을 행하는 것으로서,
    상기 프레임 사이의 쌍방향 예측 부호화 화상에 대하여는,
    {1, -5, 20, 20, -5, 1}/32
    라는 6탭의 필터 계수를 이용하여 1/2 화소 정밀도의 보간 처리를 행하고, 생성된 화소에 근거하여, 선형 내삽에 의해 1/4 화소 정밀도의 보간 처리를 행하는프로그램이 기록된, 기록 매체.
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