MX2013010216A - Dispositivo de codificacion de video, dispositivo de decodificacion de video, metodo de codificacion de video, y metodo de decodificacion de video. - Google Patents

Dispositivo de codificacion de video, dispositivo de decodificacion de video, metodo de codificacion de video, y metodo de decodificacion de video.

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Abstract

Aquí se proporciona un dispositivo de codificación de video capaz de cambiar frecuentemente el intervalo de cuantificación al tiempo que reduce el aumento de la tasa de código para permitir la codificación de imágenes móviles de alta calidad, que comprende una unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación para codificar el intervalo de codificación que controle la granularidad de la cuantificación, la unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación incluye una unidad de predicción del intervalo para pronosticar el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya codificado.

Description

DISPOSITIVO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO, DISPOSITIVO DE DECODIFICACIÓN DE VIDEO, MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO, Y MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE VIDEO CAMPO TÉCNICO La presente invención se refiere a una técnica de codificación de video, y particularmente, a una técnica de codificación de video la cual hace una predicción con referencia a una imagen reconstruida y lleva a cabo la compresión de datos por cuantificación .
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN Un dispositivo de codificación de video típico ejecuta un proceso de codificación que se adapta a un esquema de codificación de video predeterminado para generar los datos codificados, es decir, un flujo de bitios. En ISO/IEC 14496-10 la Codificación Avanzada de Video (AVC) se describe en la Bibliografía no Relacionada con Patentes (NPL) 1 como un ejemplo representativo del esquema de codificación de video predeterminado, cada cuadro se divide en bloques con un tamaño de 16x16 pixeles, llamados MBs (Macro Bloques), y cada MB se divide adicionalmente en bloques con un tamaño de 4x4 pixeles, estableciendo los MB como las unidades mínimas de codificación. La FIG. 23 muestra un ejemplo de la división por bloques en el caso donde el formato de color de un cuadro es el formato YCbCr 4:2:0 y la resolución espacial es QCIF (Formato Intermedio Común a un Cuarto) .
Cada uno de los bloques de la imagen divida se introduce secuencialmente al dispositivo de codificación de video y se codifica. La FIG. 24 es un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de la estructura de los dispositivos de codificación de video típicos para generar un flujo de bitios que se adapta a AVC. Haciendo referencia a la FIG. 24, se describe a continuación la estructura y la operación de los dispositivos de codificación de video típicos.
El dispositivo de codificación de video mostrado en la FIG. 24 incluye un transformador 101 de frecuencia, un cuantificador 102, un codificador 103 de longitud variable, un controlador 104 de la cuantificación, un cuantificador 105 inverso, un transformador 106 de frecuencia inverso, una memoria 107 de cuadros, un pronosticador 108 intra-cuadros , un pronosticador 109 inter-cuadros , y un selector 110 del pronóstico .
Una imagen introducida al dispositivo de codificación de video se introduce al transformador 101 de la frecuencia como una imagen de error de la predicción, después, la imagen de predicción suministrada desde el pronosticador 108 de cuadros o el pronosticador 109 inter-cuadros a través del selector 110 de predicción se resta de la imagen de entrada.
El transformador 101 de la frecuencia, transforma la imagen de error de la predicción introducida, de un dominio espacial a un dominio de la frecuencia, y transmite el resultado como una imagen de coeficiente.
El cuantificador 102 cuantifica la imagen del coeficiente suministrada desde el transformador 101 de la frecuencia, usando un intervalo de cuantificación, suministrado desde el controlador 104 de cuantificación, que controla la granularidad de la cuantificación, y transmite el resultado como una imagen de coeficiente cuantificada.
El codificador 103 de longitud variable aplica codificación entrópica a la imagen de coeficiente cuantificada suministrada desde el cuantificador 102. El codificador 103 de longitud variable también codifica el intervalo de • cuantificación suministrado desde el controlador 104 de cuantificación y un parámetro de predicción de la imagen suministrado desde el selector 110 de la predicción. Estos fragmentos de datos codificados se multiplexan y se transmiten desde el dispositivo de codificación de video, como un flujo de bitios.
Aquí se describe un proceso para el intervalo de cuantificación en el codificador 103 de longitud variable, con referencia a la FIG. 25. En el codificador 103 de longitud variable, un codificador del intervalo de cuantificación para codificar el intervalo de cuantificación incluye una memorias 10311 intermedia del intervalo de cuantificación y un codificador 10312 entrópico como se muestra en la FIG. 25.
La memoria 10311 intermedia del intervalo de cuantificación almacena un intervalo de cuantificación (Q(i-l) asignado al bloque de la imagen previo codificado inmediatamente antes del bloque de la imagen a ser codificado.
Como se muestra en la ecuación (1) siguiente, el intervalo de cuantificación Q(i-l) previo, suministrado desde la memoria 10311 intermedia del intervalo de cuantificación se resta del intervalo de cuantificación de entrada Q(i), y el resultado se introduce en el codificador 10312 entrópico como un intervalo de cuantificación diferencial dQ(i) . dQ(i) = Q(i) - Q(i-l) ... (1) El codificador 10312 entrópico aplica la codificación entrópica al intervalo de cuantificación diferencial dQ(i), y transmite el resultado como el código correspondiente al intervalo de cuantificación.
El texto anterior ha descrito el procedo de codificación para el intervalo de cuantificación.
El controlador 104 de cuantificación determina el intervalo de cuantificación para los bloques de la imagen de entrada actual. En general, el controlador 104 de cuantificación monitorea la tasa de código de salida del codificador 103 de longitud variable para aumentar el intervalo de cuantificación para reducir la tasa de código de salida para el bloque de imagen relacionado, o, por el contrario, para reducir el intervalo de cuantificación para aumentar la tasa de código de salida para el bloque de la imagen relacionado. El aumento o la reducción del intervalo de cuantificación permiten que el dispositivo de codificación de video codifique una imagen móvil entrada de acuerdo con una tasa objetivo. El intervalo de cuantificación determinado se suministra al cuantificador 102 y al codificador 103 de longitud variable.
La imagen de coeficiente cuantificada, transmitida desde el cuantificador 102, se cuantifica inversamente por medio del cuantificador 105 inverso para obtener una imagen de coeficiente a ser usada para la predicción en la codificación de los bloques posteriores de la imagen. La imagen de coeficiente, transmitida desde el cuantificador 105 inverso, se establece de nuevo al dominio espacial por medio del transformador 106 inverso de la frecuencia para obtener una imagen de error de la predicción. La imagen de predicción se suma a la imagen de error de la predicción, y el resultado se introduce a la memoria 107 de cuadros, y al pronosticador 108 intra-cuadros como una imagen reconstruida. La memoria 107 de cuadros almacena las imágenes reconstruidas de los cuadros de las imágenes codificadas, introducidos en el pasado. Los cuadros de las imágenes, almacenados en la memoria 107 de cuadros se llaman cuadros de referencia.
El pronosticador 108 intra-cuadros hace referencia a las imágenes reconstruidas de los bloques de las imágenes, codificados en el pasado, dentro de los cuadros de la imágenes que se está codificando actualmente, para generar una imagen de predicción.
El pronosticador 109 ínter cuadros hace referencia a los cuadros de referencia suministrados desde la memoria 107 de cuadros para generar una imagen de predicción.
El selector 110 de la predicción compara la imagen de predicción suministrada desde el pronosticador 108 intercuadros, con la imagen de predicción suministrada desde el pronosticador inter-cuadros, selecciona y transmute una imagen de predicción más cercana a la imagen de entrada. El selector 110 de la predicción también transmite la información (llamada el parámetro de predicción de la imagen) en un método de predicción usado por el pronosticador 100 intra-cuadros o el pronosticador 109 inter-cuadros, y suministra la información al codificador 103 de longitud variable.
De acuerdo con el procesamiento mencionado anteriormente, los dispositivos de codificación de video típicos codifican de forma compresiva las imágenes móviles de entrada para generar un flujo de bitios.
El flujo de bitios de salida se transmite a un dispositivo de decodificación de video. El dispositivo de decodificación de video ejecuta un proceso de decodificación, de modo tal que el flujo de bitios será descomprimido como una imagen móvil. La FIG. 26 muestra un ejemplo de la estructura de un dispositivo de decodificación de video típico que decodifica el flujo de bitios transmitido desde el dispositivo de codificación de video para obtener el video decodificado . Haciendo referencia a la FIG. 26, a continuación se describe la estructura y la operación del dispositivo de decodificación de video típico.
El dispositivo de decodificación de video mostrado en la FIG. 26 incluye un decodificador 201 de longitud variable, un cuantificador 202 inverso, un transformador 203 inverso de la frecuencia, una memoria 204 de cuadros, un pronosticador 205 intra-cuadros , un pronosticador 206 inter-cuadros, y un selector 207 de la predicción.
El decodificador 201 de longitud variable aplica la decodificación de longitud variable al flujo de bitios de entrada, para obtener un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa, la imagen de coeficiente cuantificada, y el parámetro de predicción de la imagen. El intervalo de cuantificación y la imagen de coeficiente cuantificada, mencionados anteriormente, se suministran al cuantificador 202 inverso. El parámetro de predicción de la imagen se suministra al selector 207 de la predicción.
El cuantificador 202 inverso aplica la cuantificación inversa a la imagen de coeficiente cuantificada de entrada, con base en el intervalo de cuantificación de entrada, y transmite el resultado como una imagen de coeficiente. El transformador 203 inverso de la frecuencia transforma la imagen de coeficiente, suministrada desde el cuantificador 202, del dominio de la frecuencia-.- al dominio espacial, y transmite el resultado como una imagen de error de predicción. Una imagen de predicción suministrada desde el selector 207 de predicción se agrega a la imagen de error de predicción para obtener una imagen decodificada . La imagen decodificada no solo se transmite desde el dispositivo de decodificación de video como una imagen se salida, sino también se introduce a la memoria 204 de cuadros y al pronosticador 205 intra-cuadros .
La memoria 204 de cuadros almacena los cuadros de la imagen decodificados en el pasado. Los cuadros de la imagen almacenados en la memoria 204 de cuadros se llaman cuadros de referencia .
Con base en el parámetro de predicción de la imagen suministrado desde el decodificador 201 de longitud variable, el pronosticador 205 intra-cuadros hace referencia a las imágenes reconstruidas de los bloques de la imagen decodificados en al pasado, dentro de los cuadros de la imagen que se están decodificando actualmente, para generar una imagen de predicción.
Con base en el parámetro de predicción de la imagen suministrado desde el decodificador 201 de longitud variable, el pronosticador 206 inter-cuadros hace referencia a los cuadros suministrados desde la memoria 204 de cuadros para generar una imagen de predicción.
El selector 207 de predicción selecciona cualquiera de las imágenes de predicción suministradas desde el pronosticador 205 intra-cuadros y el pronosticador 206 intercuadros, con base en el parámetro de predicción de la imagen suministrado desde el decodificador 201 de longitud variable.
Aquí se describe un proceso de decodificación para el intervalo de cuantificación en el decodificador 201 de longitud variable, con referencia a la FIG. 27. En el decodificador 201 de longitud variable, un decodificador del intervalo de cuantificación para decodificar el intervalo de cuantificación incluye un decodificar 20111 entrópico y una memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación, como se muestra en la FIG. 27.
El decodificador 20111 entrópico aplica la decodificación entrópica al código de entrada, y transmite el intervalo de cuantificación diferencial dQ(i).
La memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación almacena el intervalo de cuantificación previo Q(i-D · Como se muestra en la ecuación (2) siguiente, Q(i-l) suministrado desde la memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación se suma a la etapa de cuantificación diferencial dQ(i) generada por el decodificador 20111 de entropía. El valor sumado no solo se transmite como el intervalo de cuantificación Q(i), sino también se introduce a la memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación .
Q(i) = Q(i-l) + dQ(i) ... (2) El texto anterior ha descrito el proceso de decodificación para el intervalo de cuantificación .
De acuerdo con el procesamiento mencionado anteriormente, los dispositivos de decodificación típicos decodifican el flujo de bitios para generar una imagen en movimiento.
Entretanto, con el fin de mantener la calidad subjetiva de las imágenes en movimiento a ser comprimidas por el proceso de codificación, el controlador 104 de cuantificación en los dispositivos de codificación de video típicos se analiza por lo general ya sea en la imagen de entrada y la imagen de error de la predicción o en ambas, así como el análisis de la tasa de código de salida, para determinar el intervalo de cuantificación de acuerdo con la sensibilidad visual humana. En otras palabras, el controlador 104 de cuantificación lleva a cabo la cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual. Específicamente, cuándo se determina que la sensibilidad visual humana a la imagen actual a ser codificada es alta, el intervalo de cuantificación se establece pequeño, en tanto que cuando se determina que la sensibilidad visual es baja, el intervalo de cuantificación se establece grande. Ya que tal control puede asignar una tasa de código mayor a una región de baja sensibilidad visual, la calidad subjetiva se mejora .
Como una técnica de cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual, se conoce por ejemplo la cuantificación adaptable basada en la complejidad de la textura de las imágenes de entrada, usada en el Modelo de Prueba 5 (TM5) de MPEG-2. La complejidad de la textura típicamente se llama actividad. La Bibliografía Relacionada con Patentes (PTL) 1 proporciona un sistema de cuantificación adaptable que usa la actividad de las imágenes de predicción en conjunción con la actividad de las imágenes de entrada. PTL 2 propone un sistema de cuantificación adaptable basado en la actividad, que toma en cuenta las porciones de borde.
Cuando se usa la técnica de cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual, se provocará un problema su el intervalo de cuantificación se cambia frecuentemente dentro de un cuadro de imagen. En los dispositivos de codificación de video típicos para generar un flujo de bitios que se adapte al esquema de AVC, la diferencia del intervalo de cuantificación para ún bloque de la imagen codificado justo antes de un bloque de la imagen a ser codificado, se codifica por entropía en el intervalo al codificar el intervalo de cuantificación . Por lo tanto, cuando el cambio en el intervalo de cuantificación en la dirección de la secuencia de codificación se vuelve grande, la tasa requerida para codificar el intervalo de cuantificación aumenta. Como resultado, la tasa de código asignada para la codificación de la imagen de coeficiente se reduce relativamente, y por lo tanto, la calidad de la imagen se degrada.
Ya que la dirección de la secuencia de codificación depende de la continuidad de la sensibilidad visual en la pantalla, la técnica de cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual aumenta la tasa de código requerida para codificar el intervalo de cuantificación . Por lo tanto, aun usando la técnica de cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual en los dispositivos de codificación de video típicos, la degradación de la imagen asociada con el aumento en la tasa de código para el intervalo de cuantificación puede eliminar la calidad subjetiva mejorada por la técnica de cuantificación adaptable, es decir, surge el problema de que no se puede obtener una mejoría en la calidad de la imagen.
Para tratar este problema, PTL 3 describe una técnica para fijar de forma adaptable el rango de cuantificación a cerio, es decir, una zona muerta de acuerdo con la sensibilidad visual en el dominio espacial y el dominio de la frecuencia en lugar de fijar de forma adaptable el intervalo de cuantificación de acuerdo con la sensibilidad visual. En el sistema descrito en PTL 3, la zona muerta para un coeficiente de transformación determinado como bajo en términos de la sensibilidad visual es más amplia que la zona muerta para un coeficiente de transformación determinado como alto en términos de la sensibilidad visual. Tal control permite la cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual sin cambiar el intervalo de cuantificación .
LISTA DE CITAS Bibliografía Relacionada con Patentes PTL 1: Patente Japonesa No. 2646921 PTL 2: Patente Japonesa No. 4529919 PTL 3: Patente Japonesa No. 4613909 Bibliografía No Relacionada con Patentes NPL 1: ISO/IEC 14496-10 Advanced Video Coding NPL 2: "WD1: Working Draft 1 of High-Efficiency Video Coding", Documento JCTVC-C403, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) de ITÜ-T SG16 e ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 3rd Meeting at Guangzhou, China, Octubre de 2010.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN Problema Técnico Sin embargo, cuando se usa la técnica descrita en PTL 3, la cuantificación adaptable a la sensibilidad visual no puede ser llevada a cabo sobre los coeficientes de transformación que no están dentro de una zona muerta. En otras palabras, aun cuando se determina que la sensibilidad visual es baja, la tasa del código de coeficiente para los coeficientes de transformación que no estén dentro de la zona muerta no puede ser reducida. Además, cuando se agranda el intervalo de cuantificación, los valores de los coeficientes de transformación después de ser sometidos a la cuantificación, se concentran cerca del cero, en tanto que cuando se amplía la zona muerta, los coeficientes de transformación que no están dentro de la zona muerta no se concentran cerca del cero después de ser sometidos a la cuantificación . En otras palabras, cuando se amplía a zona muerta, la eficiencia de la codificación entrópica es insuficiente en comparación con el caso donde el intervalo de cuantificación se agranda. Por estas razones, se puede decir que en la tecnología de codificación típica existe el problema de que la asignación de la tasa de código a una región con sensibilidad visual alta no puede ser aumentada de forma suficiente.
La presente invención ha sido realizada en vista de los problemas anteriores, y un promedio de la misma es proporcionar un dispositivo de codificación de video y un método de codificación de video capaces de cambiar el intervalo de cuantificación de forma frecuente al tiempo que se suprime el aumento en la tasa de código para lograr la codificación de imágenes móviles de alta calidad. Un segundo objetivo de la presente invención es proporcionar un dispositivo de decodificación de video y un método de decodificación de video capaz de generar imágenes móviles de alta calidad.
Solución al Problema Un dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificacion a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de conversión, comprende medios de codificación del intervalo de cuantificación para codificar un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación, en donde, los medios de codificación del intervalo de cuantificación predicen el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación al usar un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado.
Un dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención para decodificar los bloques de la imagen usando cuantificación inversa de los datos de video comprimidos, para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de bloques de la imagen, comprende medios de decodificación del intervalo de cuantificación para decodificar el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa, en donde, los medios de decodificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa, usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado .
Un método de codificación de video de acuerdo con la presente invención para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un roces de codificación, compresivo, comprende pronosticar el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado .
Un método de decodificación de video de acuerdo con la presente invención para decodificar los bloques de las imágenes usando cuantificación inversa de los datos de vice comprimidos para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de bloques de la imagen, comprende pronosticar un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado .
Efectos Ventajosos de la Invención De acuerdo con la presente invención, aun cuando el intervalo de cuantificación se cambie frecuentemente dentro de un cuadro de la imagen, el dispositivo de codificación de video puede suprimir el aumento de la tasa de código asociado con el mismo. En otras palabras, el intervalo de cuantificación puede ser codificado mediante una tasa de código más pequeña. Esto resuelve el problema de que se anule la calidad subjetiva, mejorada por la cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual, es decir, se puede lograr la codificación de imágenes de video de alta calidad. Además, de acuerdo con la presente invención, ya que el dispositivo de decodificación de video puede decodificar el intervalo de cuantificación cambiado frecuentemente al recibir solo una tasa de código pequeña, se pueden regenerar imágenes en movimiento de alta calidad mediante la tasa de código pequeña.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS [FIG. 1] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un codificador del intervalo de cuantificación en un dispositivo de codificación de video en una primera modalidad ejemplar de la presente invención.
[FIG. 2] Esta representa un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de un bloque de la imagen a ser codificada y los bloques adyacentes de la imagen.
[FIG. 3] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un decodificador del intervalo de cuantificación en un dispositivo de decodificación de video en una segunda modalidad ejemplar de la presente invención.
[ FIG. 4] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un codificador del intervalo de cuantificación en un dispositivo de codificación de video, en una tercera modalidad ejemplar de la presente invención.
[FIG. 5] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un decodificador del intervalo de cuantificación en un dispositivo de decodificación de video, en una cuarta modalidad ejemplar de la presente invención.
[FIG. 6] Esta representa un diagrama explicativo que muestra las direcciones de predicción de la predicción intra-cuadros .
[FIG. 7] Esta representa un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de la predicción inter-cuadros .
[FIG. 8] Esta representa un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de la predicción del intervalo de cuantificación usando un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros en el dispositivo de codificación de video, en la tercera modalidad ejemplar de la presente invención.
[FIG. 9] Esta representa un diagrama de bloques que muestra la estructura de otro dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 10] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un componente característico en otro dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 11] Esta representa un diagrama explicativo de una lista que muestra un ejemplo de la multiplexión de los parámetros de predicción del intervalo de cuantificación. [FIG. 12] Esta representa un diagrama de bloques que muestra la estructura de otro dispositivo de decodificación de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 13] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un componente característico en otro dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 14] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un codificador del intervalo de cuantificación en una séptima modalidad ejemplar de la presente invención.
[FIG. 15] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un decodificador de intervalo de cuantificación en un dispositivo de decodificación de video en una octava modalidad de la presente invención.
[FIG. 16] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de la configuración de un sistema de procesamiento de información capaz de implementar las funciones de un dispositivo de codificación de video y un dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 17] Esta representa un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en un dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 18] Esta representa un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en otro dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención. [FIG. 19] Esta representa un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en un dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 20] Esta representa un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en otro dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 21] Esta representa un diagrama de flujo que muestra las etapas características en un método de codificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 22] Esta representa un diagrama de flujo que muestra las etapas características en un método de decodificación de video de acuerdo con la presente invención.
[FIG. 23] Esta representa un diagrama explicativo que muestra un ejemplo de la división en bloques.
[FIG. 24] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de la estructura de un dispositivo de codificación de video.
[FIG. 25] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un codificador del intervalo de cuantificación en un dispositivo de codificación de video tópico.
[FIG. 26] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un ejemplo de la estructura de un dispositivo de decodificación de video.
[FIG. 27] Esta representa un diagrama de bloques que muestra un codificador del intervalo de cuantificación en un dispositivo de decodificación de video típico.
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN Las modalidades ejemplares de la presente invención se describen a continuación con referencia a los dibujos anexos.
Modalidad Ejemplar 1 Al igual que el dispositivo de codificación de video mostrado en la FIG. 24, el dispositivo de codificación de video en la . primera modalidad ejemplar de la presente invención incluye el transformador 101 de la frecuencia, el cuantificador 102, el codificador 103 de longitud variable, el controlador 104 de cuantificación, el cuantificador 105 inversa, el transformador 106 inverso de la frecuencia, la memoria 107 de cuadros, el pronosticador 108 intra-cuadros , el pronosticador 109 ínter-cuadros, y el selector 110 de la predicción. Sin embargo, la estructura del codificador del intervalo de cuantificación, incluido en el codificador 103 de longitud variable, es diferente de la estructura mostrada en la FIG. 25.
La FIG. 1 es un diagrama de bloques que muestra el codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video en la primera modalidad ejemplar de la presente invención. En comparación con el codificador del intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 25, el codificador del intervalo de cuantificación en la modalidad ejemplar, es diferente en que incluye un generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado como se muestra en la FIG. 1.
La memoria 10311 intermedia del intervalo de cuantificación almacena y mantiene los intervalos de cuantificación asignados a los bloques de la imagen codificados en el pasado.
El generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado recupera los intervalos de cuantificación asignados a los bloques adyacentes de la imagen codificados en el pasado, desde la memoria intermedia del intervalo de cuantificación, para generar un intervalo de cuantificación pronosticado .
El intervalo de cuantificación pronosticado, suministrado desde el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado se resta del intervalo de cuantificación de entrada, y el resultado se introduce al codificador 10312 entrópico como un intervalo de cuantificación diferencial.
El codificador 10312 entrópico aplica la codificación entrópica al intervalo de cuantificación diferencial y transmite el resultado como el código correspondiente al intervalo de cuantificación .
Tal estructura puede reducir la tasa de código requerida para codificar el intervalo de cuantificación, y por lo tanto se pueden lograr la codificación de imágenes móviles de alta calidad. La razón es que puede ser reducida la cantidad absoluta para el intervalo de cuantificación diferencial introducido al codificador 10312 entrópico, puesto que el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado, genera el intervalo de cuantificación pronosticado usando los intervalos de cuantificación de los bloques adyacentes de la imagen, independientemente de la secuencia de codificación, la razón por la cual la cantidad absoluta del intervalo de cuantificación diferencial introducido al codificador 10312 entrópico puede ser reducida si el intervalo de cuantificación pronosticado se genera usando los intervalos de cuantificación de los bloques adyacentes de la imagen, es porque por lo general existe correlación entre los pixeles adyacentes en una imagen móvil y por lo tanto el grado de similitud de los intervalos de cuantificación asignados a los bloques adyacentes de la imagen que tienen alta correlación entre si, es alto cuando se usa la cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual.
La operación especifica del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video en la primera modalidad ejemplar, se describe a continuación usando un ejemplo especifico.
En este ejemplo, se asume que el tamaño del bloque de la imagen como la unidad de codificación, es un tamaño fijo. También se asume que tres bloques de la imagen adyacentes respectivamente a la izquierda, hacia arriba, y diagonalmente hacia arriba y a la derecha dentro del mismo cuadro de la imagen, se usan como los bloques adyacentes de la imagen usados para la predicción del intervalo de cuantificación.
Supongamos que el bloque actual de la imagen a ser codificado se denota por X, y los tres bloques adyacentes de la imagen A, B, y C, se ubican respectivamente adyacentes a hacia la izquierda, hacia arriba, y diagonalmente hacia arriba y a la derecha del bloque de la imagen X como se muestra en la FIG. 2. En este caso, si el intervalo de cuantificación en cualquier bloque Z se denota por Q(Z) y el intervalo de cuantificación adaptable se denota por pQ(Z), el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado determina el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) por medio de la ecuación (3) siguiente.
PQ(X) = Mediana (Q (A) , Q(B), Q(C)) ...(3) Nótese que Mediana (x, y, z) es una función para determinar el valor intermedio de los tres valores de x, y, z.
El codificador 10312 entrópico codifica el intervalo de cuantificación diferencial dQ(X) obtenido mediante la ecuación (4) siguiente usando la codificación Exp-Golomb (Exponencial-Golomb) con signo como uno de los códigos entrópicos, y transmite el resultado como el código correspondiente al intervalo de cuantificación para el bloque de la imagen relacionado . dQ(X) = Q(X) - pQ(X) ... (4) En este ejemplo, los tres bloques de la imagen adyacentes hacia la izquierda, hacia arriba, y en diagonal hacia arriba y a la derecha dentro del mismo cuadro de la imagen se usan como los bloques adyacentes de la imagen para la predicción del intervalo de cuantificación . Sin embargo, los bloques adyacentes de la imagen no se limitan a estos. Por ejemplo, los bloques de la imagen adyacentes hacia la izquierda, hacia arriba, y diagonalmente hacia arriba y a la izquierda pueden ser usados para determinar el intervalo de cuantificación pronosticado por medio de la siguiente ecuación (5) . pQ(X) = Mediana (Q '(A) , Q(B), Q (D) ) ...(5) El número de bloques de la imagen usados ' para la predicción puede ser cualquier número en vez de tres, y se puede usar un valor promedio o los similares en vez del valor intermedio, como el cálculo usado para la predicción. Los bloques de la imagen usados para la predicción no deben estar necesariamente adyacentes al bloque de la imagen a ser codificado. Los bloques de la imagen usados para la predicción pueden estar separados por una distancia predeterminada del bloque de la imagen a ser codificado. Además, los bloques de la imagen usados para la predicción no se limitan a los bloques de la imagen ubicados en la inmediación espacial, es decir, dentro del mismo cuadro de la imagen, estos pueden ser bloques de la imagen dentro de cualquier otro cuadro de la imagen ya codificado.
Además, en este ejemplo, se asume que el bloque de la imagen a ser codificado y los bloques adyacentes de la imagen tienen el mismo tamaño fijo. Sin embargo, la presente invención no se limita al caso del tamaño fijo, y el tamaño del bloque como la unidad de codificación puede ser un tamaño variable .
Además, en este ejemplo, la codificación se lleva a cabo con base en el código Exp-Golomb para codificar la diferencia entre el intervalo de cuantificación del bloque de la imagen a ser codificado y el intervalo de cuantificación pronosticado. Sin embargo, la presente invención no se limita al uso del código Exp-Golomb, y la codificación puede ser llevada a cabo con base en cualquier otro código entrópico. Por ejemplo, se puede llevar a cabo la codificación con base en el código de Huffman o el código aritmético.
Los párrafos anteriores han descrito el dispositivo de codificación de video en la primera modalidad ejemplar de la presente invención.
Modalidad Ejemplar 2 Como el dispositivo de decodificación de video mostrado en la FIG. 26, el dispositivo de decodificación de video en la una segunda modalidad ejemplar de la presente invención incluye el decodificador 201 de longitud variable, el cuantificador 202 inverso, el transformador 203 inverso de la frecuencia, la memoria 204 de cuadros, el pronosticador 205 intra-cuadros, el pronosticador 206 ínter cuadros, y el selector 207 de la predicción. Sin embargo, la estructura del decodificador del intervalo de cuantificación incluido en el decodificador 201 de longitud variable es diferente de la estructura mostrada en la FIG. 27.
La FIG. 3 es un diagrama de bloques que muestra el decodificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de decodificación de video en la segunda modalidad ejemplar de la presente invención. En comparación con el decodificador del intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 27, el decodificador del intervalo de cuantificación en la modalidad ejemplar es diferente en que incluye un generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado como se muestra en la FIG. 3.
El decodificador 20111 entrópico aplica la codificación entrópica al código de entrada para producir un intervalo de cuantificación diferencial.
La memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación almacena y mantiene los intervalos de cuantificación decodificados en el pasado.
Entre los intervalos de cuantificación decodificados en el pasado, el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado recupera los intervalos de cuantificación correspondientes a los bloques de pixeles adyacentes del bloque de imagen actual a ser decodificado, desde la memoria intermedia del intervalo de cuantificación, para generar un intervalo de cuantificación pronosticado. Específicamente, por ejemplo, el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado, opera de la misma forma como el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado en el ejemplo específico del dispositivo de codificación de video de la primera modalidad ejemplar.
El intervalo de cuantificación pronosticado suministrado desde el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado se agrega a un intervalo de cuantificación diferencial generado por el decodificador 20111 entrópico, y el resultado no solo se transmite como el intervalo de cuantificación, sino también se introduce a la memoria 20112 intermedio del intervalo de cuantificación .
Tal estructura del decodificador del intervalo de cuantificación permite que el dispositivo de decodificación de video decodifique el intervalo de cuantificación al recibir solo una tasa de código pequeña. Como resultado, se pueden decodificar y generar imágenes móviles de alta calidad. La razón es que el decodificador 20111 entrópico solo debe decodificar el intervalo de cuantificación diferencial cercano a cero, puesto que el intervalo de cuantificación pronosticado es similar al intervalo de cuantificación asignado actualmente, cuando el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado genera el intervalo de cuantificación pronosticado usando los intervalos de cuantificación de los bloques adyacentes de la imagen de la secuencia de decodificación. La razón por la cual el intervalo de cuantificación pronosticado cercano al intervalo de cuantificación asignado actualmente puede ser obtenido al generar el intervalo de cuantificación pronosticado usando los intervalos de cuantificación de los bloques adyacentes de las imágenes, es porque por lo general hay correlación entre los pixeles adyacentes en la imagen móvil y por lo tanto, el grado de similitud de los intervalos de cuantificación asignados a los bloques adyacentes de la imagen que tienen alta correlación entre si, es alto cuando se usa la cuan ificación adaptable basada en la sensibilidad visual.
Los párrafos anteriores han descrito el dispositivo de decodificación de video de la segunda modalidad ejemplar de la presente invención.
Modalidad Ejemplar 3 Como el dispositivo de codificación de video de la primera modalidad ejemplar de la presente invención, el dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar de la presente invención incluye el transformador 101 de la frecuencia, el cuantificador 102, el codificador 103 de longitud variable, el controlador 104 de la cuantificación, el cuantificador 105 inverso, el transformador 106 inverso de la frecuencia, la memoria 107 de cuadros, el pronosticador 108 intra-cuadros, el pronosticador 109 inter-cuadros, y el selector 110 de la predicción como se muestra en la FIG. 24. Sin embargo, la estructura del codificador del intervalo de cuantificación incluido en el codificador 103 de longitud variable, es diferente de la estructura mostrada en la FIG. 25.
La FIG. 4 es un diagrama de bloques que muestra el codificador del intervalo de cuantificación del dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 4, la estructura del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar de la presente invención, es igual a la estructura del codificador del intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 1. Sin embargo, la tercera modalidad ejemplar difiere de la primera modalidad ejemplar en que el parámetro usado para la predicción de la imagen se suministra desde el selector 110 de predicción mostrado en la FIG. 24 al generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticada de la tercera modalidad ejemplificada, y en la operación del generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado.
Ya que la operación de la memoria 10311 intermedia del intervalo de cuantificación y el codificador 10312 entrópico es igual a aquellas del codificador del intervalo de cuantificación del dispositivo de codificación de video de la primera modalidad ejemplar, la descripción redundante se omite aquí .
El generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado usa el parámetro de predicción de la imagen para seleccionar un bloque de la imagen a ser usado para la predicción del intervalo de cuantificación de entre los bloques de la imagen codificados en el pasado. El generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado genera un intervalo de cuantificación pronosticado a partir de un intervalo de cuantificación correspondiente al bloque de la imagen seleccionado.
Tal estructura permite que el dispositivo de codificación de video reduzca adicionalmente la tasa de código requerida para codificar el intervalo de cuantificación en comparación con el dispositivo de codificación de video de la primera modalidad ejemplar. Como resultado, se puede lograr la codificación de imágenes móviles de alta calidad. La razón es que el intervalo de cuantificación puede ser pronosticado a partir de los bloques adyacentes de la imagen que tienen alta correlación con el bloque de la imagen relacionado, puesto que el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado, pronostica el intervalo de cuantificación usando el parámetro de predicción de la imagen.
Modalidad Ejemplar 4 Como el dispositivo de decodificación de video de la segunda modalidad ejemplar de la presente invención, el dispositivo de decodificación de video de la cuarta modalidad ejemplar de la presente invención incluye el decodificador 201 de longitud variable, el cuantificador 202 inverso, el transformador 203 inverso de la frecuencia, la memoria 204 de cuadros, el pronosticador 205 intra-cuadros, el pronosticador 206 inter-cuadros, y el selector 207 de la predicción como se muestra en la FIG. 26. Sin embargo, la estructura del decodificador del intervalo de cuantificación incluido en el decodificador 201 de longitud variable es diferente de la estructura mostrada en la FIG. 27.
La FIG. 5 es un diagrama de bloques que muestra el decodificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de decodificación de video en la cuarta modalidad ejemplar de la presente invención. Como se muestra en la FIG. 5, la estructura del decodificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de decodificación de video de la cuarta modalidad ejemplar de la presente invención es igual a la estructura del decodificador del intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 3. Sin embargo, la cuarta modalidad ejemplar difiere de la segunda modalidad ejemplar en que el parámetro usado para la predicción de la imagen se suministra desde el selector 207 de la predicción mostrado en la FIG. 26 al generador 20313 del intervalo de cuantificación pronosticado, y en la operación del generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado.
Ya que la operación del decodificador 20111 entrópico y la memoria 20112 del intervalo de cuantificación es igual a aquella del decodificador del intervalo de cuantificación del dispositivo de decodificación de video de la segunda modalidad ejemplar, la descripción redundante se omite aquí.
El generador 20113 del' intervalo de cuantificación pronosticado usa el parámetro de predicción de la imagen para seleccionar un bloque de la imagen a ser usado para la predicción del intervalo de cuantificación de entre los bloques de la imagen decodificados en el pasado. El generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado genera un intervalo de cuantificación pronosticado a partir de un intervalo de cuantificación correspondiente al bloque de la imagen seleccionado. El intervalo de cuantificación diferencial trasmitido desde el decodificador 20111 entrópico se agrega al intervalo de cuantificación pronosticado, generado, y el resultado no solo se transmite como el intervalo de cuantificación, sino también se introduce a la memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación .
Ya que el método de derivación para el intervalo de cuantificación en el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado es igual que el método de generación para el intervalo de cuantificación pronosticado en el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado del dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar, mencionado anteriormente, la descripción redundante se omite aqui.
Tal estructura permite que el dispositivo de decodificación de video decodifique el intervalo de cuantificación al recibir solo una tasa de código más pequeña en comparación con del dispositivo de decodificación de video de la segunda modalidad ejemplar. Como resultado, se pueden decodificar y regenerar imágenes móviles de alta calidad. La razón es que el intervalo de cuantificación puede ser pronosticado a partir de los bloques adyacentes de la imagen que tiene una mayor correlación con el bloque de la imagen relacionado, puesto que el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado, pronostica el intervalo de cuantificación usando el parámetro de predicción de la imagen.
Ejemplo 1 Usando un ejemplo, a continuación se describe la operación especifica del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente.
En el ejemplo, la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros se usa como el parámetro de predicción de la imagen a ser usado para la predicción del intervalo de cuantificación . Además, como la predicción intra-cuadros, se usa la predicción direccional de ocho direcciones y la predicción promedio (ilustrada en la FIG. 6) usada para los bloques de 4x4 y los bloques de pixeles de 8x8 en AVC descrito en NPL 1.
Se asume que el tamaño de los bloques de la imagen como las unidades de codificación es un tamaño fijo. También se asume que los bloques como las unidades de determinación délo intervalo de cuantificación (llamados bloques de transmisión del intervalo de cuantificación) y los bloques como las unidades de predicción intra-cuadros (llamados bloques de predicción) tienen el mismo tamaño. Si el bloque actual de la imagen a ser codificado se denota por X y los cuatro bloquea adyacentes A, B, C y D tienen la relación posicional mostrada en la FIG. 2, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado determina un tamaño del intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) mediante la ecuación (6) siguiente .
PQ(X) = pQ (B) ; si m=0 pQ(X) = pQ(A) ; si m=l PQ(X) = (pQ(A)+pQ(B)+l)/2; si m=2 PQ(X) = pQ(C) ; si m=3 PQ(X) = pQ (D) ; si m=4 PQ(X) = (pQ(C)+pQ(D)+l/2) ; si m=5 PQ(X) = (pQ(A)+pQ(D)+l) /2; si m=6 PQ(X) = (pQ(B)+pQ(D)+l)/2; si m=7 PQ(X) pQ (A) ; si m=8 . · (6) Nótese que m es un índice de la dirección intra predicción en un cuadro mostrado en la FIG. 6.
El codificador 10312 entrópico aplica el intervalo de cuantificación Q(X) y el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) a la ecuación (4) para obtener un intervalo de cuantificación diferencial dQ(X) . El codificador 10312 entrópico codifica el intervalo de cuantificación diferencial obtenido dQ(X) usando el código Exp-Golomb con signo como uno de los códigos entrópicos, y transmite el resultado como el código correspondiente al intervalo de cuantificación para el bloque de la imagen relacionado.
En el ejemplo, la predicción direccional de ocho direcciones y la predicción promedio se usan como la predicción intra-cuadros, pero la presente invención no se limita a estas. Por ejemplo, se puede usar la predicción direccional de 33 direcciones descrita en NPL 2 y la predicción promedio, o se puede usar cualquier otra predicción intra-cuadros .
Además, el número de bloques de la imagen usados para la predicción puede ser cualquier número a distinto a cuatro. En el ejemplo, como se muestra en la ecuación (6) mencionada anteriormente, se usa como el intervalo de cuantificación pronosticado ya sea un intervalo de cuantificación en cualquiera de los bloques de la imagen o un valor promedio de los intervalos de cuantificación en dos bloques de la imagen.
Sin embargo, la presente invención no se limita a la ecuación (6) mencionada anteriormente, y cualquier otro resultado del cálculo se puede usar como el intervalo de cuantificación pronosticado. Por ejemplo, como se muestra en la ecuación (7) siguiente se puede usar ya sea un intervalo de cuantificación en cualquiera de los bloques de la imagen o un valor intermedio de tres intervalos de cuantificación, o el intervalo de cuantificación pronosticado determinado usando cualquier otro cálculo. Además, los bloques de la imagen usados para la predicción no necesariamente deben estar adyacentes al bloque de la imagen actual a ser decodificado . Los bloques de la imagen usados para la predicción pueden estar separados por una distancia predeterminada desde el bloque actual de la imagen a ser codificado. pQ(X) = pQ(B); si m=0, 5 o 7 pQ(X) = pQ(A); si m=l, 6 u 8 pQ(X) = pQ(C) ; si m=3 PQ(X) = PQ(D) ; si m=4 pQ(X) = Mediana (pQ(A) , pQ(B), pQ(C)); si m=2 En el ejemplo, se asume que el bloque de la imagen a ser codificado y los bloques adyacentes tienen el mismo tamaño fijo. Sin embargo, la presente invención no se limita al tamaño ' fijado, y los bloques como las unidades de codificación pueden tener un tamaño variable.
Además, en el ejemplo, se asume que los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño. Sin embargo, la presente invención no se limita al mismo tamaño, y los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción pueden tener diferentes tamaños. Por ejemplo, si dos o más bloques de predicción se incluyen en los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación, un bloque de predicción en cualquiera de los dos bloques de predicción puede ser usado para la predicción del intervalo de cuantificación . Alternativamente, el resultado de agregar cualquier cálculo, tal como un cálculo del valor intermedio o un cálculo del valor promedio, a las direcciones de predicción de los dos o más bloques de predicción puede ser usado para la predicción del intervalo de predicción.
Además, en el ejemplo, la diferencia entre el intervalo de cuantificación del bloque de la imagen a ser codificado y el intervalo de cuantificación pronosticado se codifica con base en el código Exp-Golomb. Sin embargo, la presente invención no se limita al uso del código Exp-Golomb, y se puede llevar a cabo la codificación basada en cualquier otro código. Por ejemplo, se puede llevar a cabo la codificación basada en el código de Huffman.
Ejemplo 2 Usando otro ejemplo, a continuación se describe la operación especifica del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente.
En este ejemplo, un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros se usa como el parámetro de predicción de la imagen usado para la predicción del intervalo de cuantificación . La predicción definida por la translación de la unidades de bloques como se muestran en la FIG. 7 se asume como la predicción inter-cuadros. Se asume que una imagen de predicción se genera a partir de un bloque de la imagen ubicado en posición la cual está fuera de la misma posición espacial que el bloque a ser codificado en el cuadro de referencia por un desplazamiento correspondiente al vector de movimiento. También, como se muestra en la FIG. 7, la predicción a partir de un cuadro de referencia individual, es decir, la predicción unidireccional se asume como la predicción inter-cuadros. Además, en el ejemplo, se asume que los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño.
Aquí, el bloque a ser codificado se denota por X, la posición central del bloque X se denota por cent(X), el vector de movimiento en la predicción inter-cuadros de X se denota por V(X), y el cuadro de referencia, al que se hace referencia en la predicción inter-cuadros se denota por RefPic(X) . Entonces, como se muestra en la FIG. 8, un bloque al cual pertenece la posición cent(X)+V(X) en el cuadro RefPic(X) se expresa como Bloque (RefPie (X) , cent (X) +V (X) ) . El generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado determina el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) por medio de la siguiente ecuación (8) . pQ(X) = Q (Bloque (RefPie (X) , cent (X) +V (X) ) ... (8) La derivación de dQ(X) y el proceso de codificación por el codificador 10312 entrópico on iguales a aquellos en el primer ejemplo.
En el ejemplo, se asume a predicción unidireccional, pero la presente invención no se limita al uso de la predicción unidireccional. Por ejemplo, en el caso de la predicción bidireccional , donde una imagen de predicción se genera por medio del promedio ponderado de los bloques de la imagen de referencia en dos cuadros de referencia, si un cuadro de referencia se denota por RefPic(X), el vector de movimiento para RefPicO(X) se denota por V0(X), el otro cuadro de referencia se denota por RefPicl (X) , el vector de movimiento para RefPicl (X) se denota por VI (X) , la ponderación dada a RefPicO (X) tras la generación de la imagen de predicción se denota por wO, y la ponderación dada a RefPiel (X) se denota por wl, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado puede determinar el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) por medio de la ecuación (9) siguiente. pQ(X) = wO Q (Bloque (RefPicO (X) , cent (X) +V0 (X) ) + wl Q (Bloque (RefPicl (X) , cent (X) +V1 (X) ) ... (9) Además, en el ejemplo, el intervalo de cuantificacion del bloque al cual pertenece la posición centra del bloque de la imagen de referencia, se usa como el intervalo de cuantificación pronosticado, pero el intervalo de cuantificación pronosticado no se limita a este. Por ejemplo, el intervalo de cuantificación de un bloque al cual pertenece la posición superior izquierda del bloque de la imagen de referencia puede ser usado como el intervalo de cuantificación de referencia. Alternativamente, se puede hacer referencia respectivamente a todos los intervalos de cuantificación de los bloques a los cuales pertenecen todos los pixeles del bloque de la imagen de referencia, para usar un valor promedio de estos intervalos de cuantificación como el intervalo de cuantificación pronosticado.
Además, en el ejemplo, la predicción representada por la translación entre los bloques se asume como la predicción inter-cuadros . Sin embargo, el bloque de la imagen de referencia no se limita a este, y puede tener cualquier forma.
Además, en el ejemplo, se asume que los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño. Sin embargo, como en el primer ejemplo del dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente, los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de transmisión pueden tener diferentes tamaños entre si .
Ejemplo 3 Usando aun otro ejemplo, a continuación se describe la operación especifica del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente.
En el ejemplo, la predicción de un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros , es decir, un vector de movimiento pronosticado se usa como el parámetro de predicción de la imagen usado para la predicción del intervalo de cuantificación . Cuando se deriva el vector de movimiento pronosticado a partir de los bloques adyacentes de la imagen del bloque a ser codificado, los intervalos de cuantificación de los bloques adyacentes de la imagen usados para la derivación del vector de movimiento pronosticado se usan para pronosticar un vector de movimiento del bloque a ser codificado .
En el ejemplo, se asume que los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño. También, como en el segundo ejemplo del dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente, la predicción unidireccional representada por un vector de movimiento se asume como la predicción inter-cuadros. En el ejemplo, un vector de movimiento pronosticado derivado por un método predeterminado, se resta del vector de movimiento mostrado en la FIG. 7, y la diferencia se codifica entrópicamente . Como el método de derivación del vector de movimiento pronosticado, predeterminado, se usa el método de derivación del vector de movimiento pronosticado, descrito en "8.4.2.1.4 Proceso de derivación para la predicción del vector de movimiento luma" de NPL 2.
Aquí, el método de derivación del vector de movimiento pronosticado usado en el ejemplo, se describe brevemente. El bloque a ser codificado se denota por X, y los bloques adyacentes hacia la izquierda, hacia arriba, y diagonalmente hacia arriba y a la derecha, diagonalmente hacia arriba y a la izquierda, y diagonalmente hacia abajo y a la izquierda, como se muestra en la FIG. 2, se denotan por a, B, C, D y E, respectivamente. El vector de movimiento del bloque A se denota por mvA y el vector de movimiento del bloque B se denota por mvB. Cuando existe el bloque C en a imagen y ya ha sido codificado, el vector de movimiento del bloque C se establece como mvC. Por otro lado, cuando existe el bloque D en la imagen y ya ha sido codificado, el vector de movimiento del bloque D se establece como mvC. Por otro lado, el vector de movimiento del bloque E se establece como mvC.
Además, el vector de movimiento determinado por ecuación (10) siguiente, se denota por mvMed, y el vector de movimiento de un bloque en la misma posición espacial que el bloque a ser codificado en un cuadro de referencia asignado al cuadro de la imagen a ser codificado (ilustrado como un bloque en fase XCol con respecto al bloque X a ser codificado en la FIG. 8) se denota por mvCol. El cuadro de referencia asignado significa, por ejemplo, un cuadro de la imagen codificado justo antes del cuadro de la imagen a ser codificado. mvMed - (mvMedx, mv edy) mvMedx = Mediana (mvAx, mvBx, mvcx) mvMedy = Mediana (mvAy, mvBy, mvCy) ... (10) Como se describe anteriormente, cinco vectores de movimiento, es decir, mvMed, mvA, mvB, mvC, y mvCol, son los candidatos para el vector de movimiento pronosticado en el bloque X a ser codificado. Cualquier vector de movimiento se selecciona de acuerdo con un orden de prioridad predeterminado de entre los candidatos, y se establece como el vector de movimiento pronosticado pMV(X) del bloque a ser codificado. Un ejemplo del orden de prioridad predeterminado se describe en "8.4.2.1.4 Proceso de derivación para la predicción del vector de movimiento luma" y "8.4.2.1.8 Proceso de eliminación para la predicción del vector de movimiento" de NPL 2.
Cuando el vector de movimiento pronosticado pMV(X) se determina como se menciona anteriormente, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado determina un intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) del bloque X a ser codificado por la ecuación (11) siguiente.
PQ(X) Q (A) ; si pMV(X) = mvA PQ(X) Q(B); en caso contrario si pMV(X) = mvB PQ(X) Q(C) en caso contrario si pMV(X) = mvC, y mvC es el vector de movimiento del bloque C PQ(X) = Q(D); en caso contrario si pMV(X) = mvC, y mvC es el vector de movimiento del bloque D PQ(X) = Q(E); en caso contrario si pMV(X) = mvC, y mvC es el vector de movimiento del bloque E PQ(X) = Q(XCol); en caso contrario si pMV(X) = mvCol PQ(X) Mediana (Q (A) , Q (B) , Q(C) ) ; en caso contrario... ( 11 ) En el ejemplo, se asume la predicción unidireccional, pero la presente invención no se limita al uso de la predicción unidireccional. Como en el segundo ejemplo del dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente, este ejemplo puede ser aplicado también a la predicción bidireccional .
Además, en el ejemplo, el método de derivación del vector de movimiento pronosticado descrito en "8.4.2.1.4 Proceso de derivación para la predicción del vector de movimiento luma" de NPL 2 se usa como el método de derivación del vector de movimiento pronosticado, pero la presente invención no se limita a este. Por ejemplo, como se describe en "8.4.2.1.3 Proceso de derivación para los vectores de movimiento luma para el modo combinado" de NPL 2, si el vector de movimiento del bloque X a ser codificado se pronostica por un vector de movimiento ya sea del bloque A o el bloque B, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado puede determinar el intervalo de cuantificación pQ(X) del bloque X a ser codificado por medio de la ecuación (12) siguiente, o se puede usar cualquier otro método de derivación del vector de movimiento pronosticado. pQ(X) = Q (A) ; si pMV(X) = mvA pQ(X) = Q(B); en caso contrario ...(12) Además, en el ejemplo, se hace referencia a los bloques de la imagen usados para la predicción del intervalo de cuantificación mostrados en la ecuación (11) en el orden de los bloques A, B, C, D, E y XCol. Sin embargo, la presente invención no se limita a este oren, y se puede usar cualquier orden. Como para el número y las posiciones de los bloques de la imagen usados para la predicción del intervalo de cuantificación, se puede usar cualquier número y posiciones de los bloques de la imagen. Además, en el ejemplo, se usa un cálculo del valor intermedio como en la ecuación (3), cuando pMV(X) no concuerda con ninguno de mvA, mvB, mvC, y mvCol, pero la presente invención no se limita al uso del cálculo del valor intermedio. Se puede usar cualquier cálculo, tal como el cálculo del valor promedio como en la primera modalidad e emplar .
Además, en el ejemplo, se asume que los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño. Sin embargo, los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción pueden tener diferentes tamaños entre si como en el primer ejemplo y el segundo ejemplo del dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente.
Modalidad Ejemplar 5 La FIG. 9 es un diagrama de bloques que muestra la estructura del dispositivo de codificación de video en una quinta modalidad ejemplar de la presente invención. La FIG. 10 es un diagrama de bloques que muestra la estructura de un codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video de esta modalidad ejemplar.
En comparación con el dispositivo de codificación de video mostrado en la FIG. 24, el dispositivo de codificación de video de esta modalidad ejemplar, es diferente en que se incluye un controlador 111 de predicción del intervalo de cuantificación y un multiplexor 112 como se muestra en la FIG. 9. Nótese que el dispositivo de codificación mostrado en la FIG. 24 también es el dispositivo de codificación de video en la tercera modalidad ejemplar como se describe anteriormente.
Además, como se muestra en la FIG. 10, esta modalidad difiere de la tercera modalidad ejemplar en que el codificador del intervalo de cuantificación para codificar el intervalo de cuantificación en el codificador 103 de longitud variable del dispositivo de codificación de video, se configura para suministrar el parámetro de predicción del intervalo de cuantificación desde el controlador 111 de predicción del intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 9, al generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado, en comparación con el codificador del intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 4, y en la operación del generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado.
El controlador 111 de predicción del intervalo de cuantificación suministra la información de control para controlar la operación de predicción del intervalo de cuantificación del generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado, al codificador 103 de longitud variable y el multiplexor 112. La información de control para controlar la operación de predicción del intervalo de cuantificación se llama un parámetro de predicción del intervalo de cuantificación .
El multiplexor 112 multiplexa el parámetro de predicción del intervalo de cuantificación en un flujo de bitios suministrado desde el codificador 103 de longitud variable, y transmite el resultado como un flujo de bitios.
Usando el parámetro de predicción de la imagen y el parámetro de predicción de intervalo de cuantificación, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado selecciona un bloque de la imagen para la predicción del intervalo de cuantificación, de entre los bloques de la imagen codificados en el pasado. El intervalo 10313 de cuantificación pronosticado también genera un intervalo de cuantificación pronosticado a partir de un intervalo de cuantificación correspondiente al bloque seleccionado de la imagen.
Tal estructura del dispositivo de codificación de video en la modalidad ejemplar puede reducir además la tasa de código requerida para codificar el intervalo de cuantificación en comparación con el dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar. Como resultado, se puede lograr la codificación de imágenes móviles de alta calidad. La razón es que el intervalo de cuantificación puede ser pronosticado para el bloque de la imagen con una mayor precisión, puesto que el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado usa el parámetro de predicción del intervalo de cuantificación además del parámetro de predicción de la imagen, para conmutar o corregir un valor de predicción del intervalo de cuantificación, usando el parámetro de predicción de la imagen. La razón por la cual se puede pronosticar el intervalo de cuantificación con una mayor precisión por la conmutación o la corrección usando el parámetro de predicción del intervalo de cuantificación, se debe a que el controlador 104 de cuantificación mostrado en la FIG. 9 monitorea la tasa de código de salida del codificador 103 de longitud variable para aumentar o reducir el intervalo de cuantificación sin depender solamente de la sensibilidad visual humana, y por lo tanto, el intervalo de cuantificación a ser proporcionado también a los bloques de la imagen que tienen la misma sensibilidad visual puede variar.
La operación especifica del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video en la quinta modalidad ejemplar mencionada anteriormente, se describe usando el siguiente ejemplo.
En este ejemplo, como en el segundo ejemplo del dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente, se usa el vector de movimiento de predicción inter-cuadros como el parámetro de predicción de la imagen usado para la predicción del intervalo de cuantificación . La predicción definida por la translación de las unidades de bloque como se muestra en la FIG. 7 se asume como la predicción ínter cuadros. En este caso, se asume que una imagen de predicción se genera a partir de un bloque de la imagen ubicado en una posición la cual está fuera de la misma posición espacial, como el bloque a ser codificada en el cuadro de referencia, por un desplazamiento correspondiente al vector de movimiento. También, como se muestra en la FIG. 7, la predicción a partir de un cuadro de referencia individual, es decir, la predicción unidireccional se asume como la predicción inter-cuadros. Además, en el ejemplo, se asume que los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño.
Aquí, el bloque a ser codificado se denota por X, el cuadro a ser codificado se denota por Pic(X), la posición central del bloque X se denota por cent (X) , el vector de movimiento en la predicción inter-cuadros de X se denota por V(X), y el cuadro de referencia al que se hace referencia en la predicción inter-cuadros se denota por RefPic(X) . Entonces, como se muestra en la FIG. 8, el bloque al cual pertenece la posición cent (X) + (X) en el cuadro RefPic(X) se expresa como Bloque (RefPie (X) , cent (X) +V (X) ) . Además, se asume que tres bloqueas adyacentes de la imagen A, B y C se ubican en las posiciones respectivamente adyacentes hacia la izquierda, hacia arriba, y diagonalmente hacia arriba y a la derecha al bloque X, como se muestra en la FIG. 2. En este caso, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado determina el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) por medio de la ecuación (13) siguiente. pQ(X) = Q(Bloque (RefPic(X) , cen (X) +V(X) ) ; si temporal_qp_pred_bandera = 1 pQ(X) = Mediana (pQ (A) , pQ(B), Q(C)); en caso contrario ... (13) Aquí, temporal_qp_pred_bandera representa una bandera para la conmutación entre si el vector de movimiento entre los cuadros puede ser usado o no para la predicción del intervalo de cuantificación . La bandera se suministra desde el controlador 111 de reducción del intervalo de cuantificación al generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado .
El generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado también puede usar lin valor de desplazamiento para compensar el cambio del intervalo de cuantificación entre el cuadro Pic(X) a ser codificado y el cuadro de referencia RefPic(X), es decir, un desplazamiento al intervalo de cuantificación Qofs(Pic(X), RefPic(X)) para determinar el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) por medio de la ecuación (14) siguiente.
PQ(X) = Q(Bloque (RefPic(X) , cent (X) +V (X) ) +Qofs ( Pie (X) , RefPic (X) ) ... (14) Además, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado puede usar tanto la temporal_qp__pred_bandera mencionada anteriormente y el desplazamiento al intervalo de cuantificación para determinar el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) por medio de la ecuación (15) siguiente. pQ(X) = Q (Bloque (RefPic (X) , cent (X) +V (X) ) + Qofs(pic(X), RefPic (X) ) ; si temporal_qp_pred_bandera =1 pQ(X) = Mediana (pQ (A) , pQ(B), Q(C)); en caso contrario ... (15) Por ejemplo, si el intervalo de cuantificación inicial de cualquier cuadro Z se denota por Qinit (Z), el desplazamiento al intervalo de cuantificación Qofs(Pic(X), RefPic(X)) en las ecuaciones (14) y (15) mencionadas anteriormente puede ser determinado por la ecuación (16) siguiente.
Qofs(Pic(X), RefPic(X)) = Qinit ( Pie (X) ) Qinit (RefPic(X) ) ... (16) El intervalo de cuantificación inicial es un valor dado como el valor inicial del intervalo de cuantificación para cada cuadro, y se puede usar por ejemplo SecciónQPY descrito en "7.4.3 Semántica del encabezamiento de la sección" de NPL 1.
Por ejemplo, como se ilustra en la lista mostrada en la FIG. 11, la cual corresponde a la descripción en "Especificación de las funciones sintácticas, categorías, y descriptores" de NPL 1, uno o ambos del valor de la temporal_qp_pred_bandera y el valor de Qofs(Pic(X), RefPic(X)) mencionados anteriormente, puede ser multiplexado en un flujo de bitios como parte de la información del encabezamiento.
En la lista mostrada en la FIG. 11, qp_pred_desplazamiento representa el valor de Qofs de la ecuación (14) mencionada anteriormente, como se muestra en la FIG. 11, múltiples fragmentos de qp_pred_desplazamiento pueden ser multiplexados como los valores de Qofs correspondientes a los cuadros de referencia respectivos, o un fragmento de qp_pred_desplazamiento puede ser multiplexado como un valor de Qofs común para todos los cuadros de referencia.
En el ejemplo, el vector de movimiento de la predicción inter-cuadros se asume como el parámetro de predicción de la imagen. Sin embargo, la presente invención no se limita al uso del vector de movimiento de la predicción inter-cuadros. Como en el primer ejemplo del dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente, la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros puede ser usada de modo tal que la bandera mencionada anteriormente se conmutará entre el uso de la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros o no para la predicción del intervalo de cuantificación . Como en el tercer ejemplo del dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente, se puede usar la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado, o se puede usar cualquier otro parámetro de predicción de la imagen.
Además, en el ejemplo, se asume la predicción unidireccional como la predicción intra-cuadros. Sin embargo, la presente invención no se limita al uso de la predicción unidireccional. Como en el segundo ejemplo del dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar mencionado anteriormente, la presente invención también puede ser aplicada a la predicción bidireccional .
Además, en el ejemplo, el intervalo de cuantificación de un bloque al cual pertenece la posición central del bloque de la imagen de referencia, se usa como el intervalo de cuantificación pronosticado. Sin embargo, la derivación del intervalo de cuantificación pronosticado en la presente invención no se limita a esto. Por ejemplo, el intervalo de cuantificación de un bloque al cual pertenece la posición superior izquierda del bloque de la imagen de referencia, puede ser usado como el intervalo de cuantificación pronosticado. Alternativamente, se puede hacer referencia a los intervalos de cuantificación de los bloques a los cuales pertenecen todos los pixeles del bloque de la imagen de referencia, para usar un valor promedio de estos intervalos de cuantificación como el intervalo de cuantificación pronosticado .
Además, en el ejemplo, la predicción representada por la translación entre los bloques de la misma forma se asume como la predicción inter-cuadros . Sin embargo, el bloque de la imagen de referencia de la presente invención no se limita a este, y este puede tener cualquier forma.
Además, en el ejemplo, como se muestra en la ecuación (13) y la ecuación (14), cuando no se usa la información de la predicción inter-cuadros, el intervalo de cuantificación se pronostica a partir de tres bloques de la imagen adyacentes espacialmente con base en el cálculo del valor intermedio, pero la presente invención no se limita a estío. Como en el ejemplo específico de la primera modalidad ejemplar, el número de bloques de la imagen usados para la predicción puede ser cualquier número distinto a tres, y se puede usar un cálculo del valor promedio o los similares en lugar del cálculo del valor intermedio. Además, los bloques de la imagen usados para la predicción no deben estar necesariamente adyacentes al bloque de la imagen actual a ser codificado, y los bloques de la imagen pueden estar separados por una distancia predeterminada desde el bloque actual de la imagen a ser codificado .
Además, en el ejemplo, se asume que los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño, pero al igual que en el primer ejemplo del dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar mencionada anteriormente los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción pueden tener tamaños distintos entre si.
Modalidad Ejemplar 6 La FIG. 12 es un diagrama de bloques que muestra la estructura de un dispositivo de decodificación de video en una sexta modalidad ejemplar de la presente invención. La FIG. 13 es un diagrama de bloques que muestra la estructura de un decodificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de decodificación de video de la modalidad e emplar.
En comparación con el dispositivo de decodificación de video mostrado en la FIG. 26, el dispositivo de decodificación de video de la modalidad ejemplar difiere en que incluye un desmultiplexor 208 y un controlador 298 de predicción del intervalo de cuantificación como se muestra en la FIG. 12. Como se describe anteriormente, el dispositivo de decodificación de video mostrado en la FIG. 26 también es el dispositivo de decodificación de video de la cuarta modalidad ejemplar .
Además, en comparación con el decodificador de intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 5, un decodificador del intervalo de cuantificación para decodificar el intervalo de cuantificación en el decodificador 201 de longitud variable del dispositivo de decodificación de video de la modalidad ejemplar, difiere de la cuarta modalidad ejemplar como se muestra en la FIG. 13, en que el parámetro de predicción del intervalo de cuantificación se suministra desde el controlador 209 de predicción de intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 12 al generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado, y en la operación del generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado.
El desmultiplexor 208 desmultiplexa un flujo de bitios para extraer un flujo de bitios de video y la información de control para controlar la operación de predicción del intervalo de cuantificación . El desmultiplexor 208 suministra además la información de control extraída al controlador 209 de predicción del intervalo de cuantificación, y el flujo de bitios de video extraído al decodificador 201 de longitud variable, respectivamente.
El controlador 209 de predicción del intervalo de cuantificación configura la operación del generador 20113 de intervalo de cuantificación pronosticado con base en la información de control .
El generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado usa el parámetro de predicción de la imagen y el parámetro de predicción del intervalo de cuantificación para seleccionar un bloque de la imagen usado para la predicción del intervalo de cuantificación, de entre los bloques de la imagen decodificados en el pasado. El generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado genera además un intervalo de cuantificación pronosticado a partir de un intervalo de cuantificación correspondiente al bloque seleccionado de la imagen. Un intervalo de cuantificación diferencial transmitido desde el decodificador 20111 entrópico, se agrega al intervalo de cuantificación pronosticado, generado, y el resultado no solo se transmite como el intervalo de cuantificación, sino también se introduce en la memoria 20112 intermedia de intervalo de cuantificación .
Ya que el método de derivación para el intervalo de cuantificación pronosticado en el generador 20114 del intervalo de cuantificación pronosticado es el mismo que el método para el intervalo de cuantificación pronosticado en el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado en el dispositivo de codificación de la quinta modalidad ejemplar mencionada anteriormente, la descripción redundante se omite aquí.
Tal estructura permite que el dispositivo de decodificación de video para decodificar el intervalo de cuantificación al recibir solo una tasa de código adicionalmente más pequeña en comparación con el dispositivo de decodificación de video de la cuarta modalidad ejemplar. Como resultado, se pueden decodificar y regenerar imágenes móviles de alta calidad. La razón es que el intervalo de cuantificación puede ser pronosticado para los bloques de a imagen con una mayor precisión puesto que el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado usa el parámetro de predicción además del parámetro de predicción de la imagen, para conmutar o corregir el valor pronosticado del intervalo de cuantificación, usando el parámetro de predicción de la imagen .
Modalidad Ejemplar 7 Como el dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar, el dispositivo de codificación de video de la séptima modalidad ejemplar de la presente invención incluye el transformador 101 de la frecuencia, el cuantificador 102, el codificador 103 de longitud variable, el controlador 104 de cuantificación, el cuantificador 105 inverso, el transformador 106 inverso de la frecuencia, la memoria 107 de cuadros, el pronosticador 108 intra-cuadros, el pronosticador 109 intra-cuadros, y el selector 110 de la predicción como se muestra en la FIG. 24. Sin embargo, la estructura del codificador del intervalo de cuantificación en el codificador 103 de longitud variable es diferente de la estructura del dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar mostrada en la FIG. 4.
La FIG. 14 es un diagrama de bloques que muestra la estructura del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video de la séptima modalidad ejemplar de la presente invención. En comparación con el codificador del intervalo de cuantificación mostrado en la FIG. 4, la estructura del codificador del intervalo de cuantificación de la modalidad ejemplar es diferente en que incluye un selector 10314 del intervalo de cuantificación como se muestra en la FIG. 14.
Ya que la operación de la memoria 10311 intermedia del intervalo de cuantificación, el codificador 10312 entrópico, y el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado es igual a la operación del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar, la descripción redundante se omite aquí.
El selector 10314 del intervalo de cuantificación selecciona ya sea el intervalo de cuantificación asignado al bloque de la imagen codificado previamente o un intervalo de cuantificación pronosticado transmitido desde el generador del intervalo de cuantificación pronosticado, de acuerdo con el parámetro de predicción de la imagen, y transmite el resultado como el intervalo de cuantificación pronosticado selectivamente. El intervalo de cuantificación asignado al bloque de la imagen codificado previamente se guarda en la memoria 10311 intermedia del intervalo de cuantificación. El intervalo de cuantificación pronosticado selectivamente transmitido desde el selector 10314 del intervalo de cuantificación se resta del intervalo de cuantificación introducido al codificador del intervalo de cuantificación y a ser codificado actualmente, y el resultado se introduce al codificador 10312 entrópico.
Tal estructura permite que el dispositivo de codificación de video de la modalidad ejemplar reduzca adicionalmente la tasa de código requerida para codificar el intervalo de cuantificación en comparación con el dispositivo de codificación de video de la tercera modalidad ejemplar. Como resultado, se puede obtener la codificación de imágenes móviles de alta calidad. La razón es que el intervalo de cuantificación puede ser codificado mediante la operación del selector 10314 del intervalo de cuantificación para usar selectivamente el intervalo de cuantificación pronosticado derivado del parámetro de predicción de la imagen y el intervalo de cuantificación codificado previamente. La razón por la cual la tasa de código requerida para codificar el intervalo de cuantificación puede ser reducida adicionalmente al usar selectivamente el intervalo de cuantificación pronosticado derivado del parámetro de predicción de la imagen y el intervalo de cuantificación codificado previamente se debe a que el controlador 104 de cuantificación del dispositivo de codificación no solo lleva a cabo la cuantificación adaptativa basada en la sensibilidad visual sino también monitorea la tasa de código para aumentar o reducir el intervalo de cuantificación como se describe anteriormente .
La operación especifica del codificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video de la séptima modalidad ejemplar se describe a continuación usando un ejemplo especifico.
Aquí, la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros se usa como el parámetro de predicción de la imagen usado para la predicción del intervalo de cuantificación . Además, como la predicción intra-cuadros , se usa la predicción direccional de ocho direcciones y la predicción promedio (véase la FIG. 6) usadas para los bloques de 4x4 pixeles y los bloques de 8x8 pixeles en el esquema AVC descritos en NPL 1.
Se asume que el tamaño de los bloques de la imagen como la unidad de codificación es un tamaño fijo. También se asume que los bloques como la unidad de determinación del intervalo de cuantificación (llamados bloques de transmisión del intervalo de cuantificación) y los bloques como la unidad de predicción intra-cuadros (llamados bloques de predicción son del mismo tamaño. Si el bloque actual de la imagen a ser codificado se denota por X, y cuatro bloques adyacentes A, B, C, y D tienen la relación posicional mostrada en la FIG. 2, el generador 10313 del intervalo de cuantificación pronosticado determina el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) por medio de la ecuación (6) mencionada anteriormente.
El selector 10314 del intervalo de cuantificación selecciona ya sea el intervalo de cuantificación pronosticado pQ(X) obtenido por medio de la ecuación (6) o el intervalo de cuantificación codificado previamente Q(Xprev) de acuerdo con la ecuación (17) siguiente, para generar un intervalo de cuantificación pronosticado selectivamente sQ(X), es decir, el intervalo de cuantificación pronosticado determinado por la ecuación (6) se usa como el intervalo de cuantificación pronosticado selectivamente para la predicción direccional y el intervalo de cuantificación previo se usa como el intervalo de cuantificación pronosticado selectivamente para la predicción del valor promedio. sQ(X) = Q(Xprev); si m=2 sQ(X) = pQ(X); si m=0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 ...(17) Nótese que m es un índice de la dirección de predicción intra-cuadros en el cuadro mostrado en la FIG. 6.
El codificador 10312 entrópico codifica un intervalo de cuantificación diferencial dQ(X) obtenido por medio de la siguiente ecuación (18) usando el código Exp-Golomb (Exponencial-Golomb) como uno de los códigos entrópicos, y transmite el resultado como el código correspondiente al intervalo de cuantificación para el bloque relacionado de la imagen. dQ(X) = Q(X) - sQ(X) ... (18) En la modalidad ejemplar, la predicción de la dirección ocho direcciones y la predicción promedio se usan como la predicción intra-cuadros, pero la presente invención no se limita a estas. Por ejemplo, se puede usar la predicción direccional de 33 direcciones mostrada en NPL 2 y la predicción promedio, se puede usar cualquier otra predicción intra-cuadros .
Además, en la modalidad ejemplar, la selección entre el intervalo de cuantificación pronosticado y el intervalo de cuantificación codificado previamente se realiza con base en los parámetros de la predicción intra-cuadros, pero la presente invención no se limita al uso de la información de la predicción intra-cuadros. Por ejemplo, se pueden hacer selecciones para usar el intervalo de cuantificación pronosticado en el bloque de predicción intra-cuadros y el intervalo de cuantificación codificado previamente en el bloque de predicción inter-cuadros, o viceversa. Cuando los parámetros de la predicción inter-cuadros cumplen una cierta condición especifica, se puede hacer una selección para usar el intervalo de cuantificación codificado previamente.
El número de los bloques usados para la predicción puede ser cualquier número distinto a cuatro. Además, en la modalidad ejemplar, un intervalo de cuantificación en cualquiera de los bloques de la imagen o un valor promedio de los intervalos de cuantificación en dos bloques de la imagen se usan como el intervalo de cuantificación pronosticado como se muestra en la ecuación (6). Sin embargo, el intervalo de cuantificación pronosticado no se limita a aquellos de la ecuación (6). Cualquier otro resultado puede ser usado como el intervalo de cuantificación pronosticado. Por ejemplo, como se muestra en la ecuación (7), se puede usar ya sea un intervalo de cuantificación en cualquiera de los bloques de la imagen o un valor intermedio de tres intervalos de cuantificación, o el intervalo de cuantificación pronosticado se puede determinar usando cualquier otro cálculo. Además, los bloques de la imagen usados para la predicción no necesariamente son adyacentes al bloque actual de la imagen a ser codificado. Los bloques de la imagen usados para la predicción pueden estar separados por una distancia predeterminada del bloque actual de la imagen a ser codificado.
Además, en la modalidad ejemplar, se asume que el bloque de la imagen a ser codificado y los bloques de la imagen usados para la predicción tienen el mismo tamaño fijo. Sin embargo, a presente invención no se limita al caso donde el bloque de la imagen como la unidad de codificación tiene un tamaño fijo. El bloque de la imagen como la unidad de codificación puede tener un tamaño variable, y el bloque de la imagen a ser codificada y los bloques de la imagen usados para la predicción pueden tener tamaños diferentes entre si.
Además, en la modalidad ejemplar, se asume que los bloques de trasmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción tienen el mismo tamaño. Sin embargo, la presente invención no se limita al caso del mismo tamaño, y los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación y el bloque de predicción pueden tener tamaños diferentes. Por ejemplo, cuando dos o más bloques de predicción se incluyen en los bloques de transmisión del intervalo de cuantificación, la dirección de la predicción de cualquier bloque de predicción de los dos o más bloques de predicción se puede usar para la predicción del intervalo de cuantificación . alternativamente, el resultado de agregar cualquier cálculo, tal como el cálculo del valor intermedio o el cálculo del valor promedio, a las direcciones de predicción de los dos o más bloques de predicción, puede ser usado para la predicción del intervalo de cuantificación .
Además, en la modalidad ejemplar, la diferencia entre el intervalo de cuantificación del bloque de la imagen a ser codificado y el intervalo de cuantificación pronosticado, se codifica con base en el código Exp-Golomb. Sin embargo, la presente invención no se limita al uso del código Exp-Golomb, y se puede llevar a cabo la codificación basada en cualquier otro código entrópico. Por ejemplo, se puede llevar a cabo la codificación basada en Huffman o la codificación aritmética.
Modalidad Ejemplar 8 Al igual que el dispositivo de codificación de video en la cuarta modalidad ejemplar de la presente invención, un dispositivo de decodificación de video en la octava modalidad ejemplar de la presente invención incluye el decodificador 201 de longitud variable, el cuantificador 202 inverso, el transformador 203 inverso de la frecuencia, la memoria 204 de cuadros, el pronosticador 205 intra-cuadros, el pronosticador 206 inter-cuadros , y el selector 207 de la predicción como se muestra en la FIG. 26. Sin embargo, a estructura del decodificador del intervalo de cuantificación incluido en el decodificador 201 de longitud variable es diferente de la estructura mostrada en la FIG. 5.
La FIG. 15 es un diagrama de bloques que muestra un decodificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de decodificación de video de la octava modalidad ejemplar de la presente invención. En comparación con la estructura del decodificador del intervalo de cuantificacion mostrado en la FIG. 5, la estructura del decodificador del intervalo de cuantificación de la modalidad ejemplar es diferente en que incluye un selector del intervalo de cuantificación como se muestra en la FIG. 15.
Ya que la operación del decodificador 20111 entrópico, la memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación, y el generador 20113 del intervalo de cuantificación pronosticado es igual a la operación del decodificador del intervalo de cuantificación en el dispositivo de codificación de video en la cuarta modalidad ejemplar, la descripción redundante se omite aquí.
El selector 2011 del intervalo de cuantificación selecciona ya sea un intervalo de cuantificación asignado al bloque de la imagen decodificada o un intervalo de cuantificación pronosticado transmitido desde el generador 20113 del intervalo de cuanti icación pronosticado de acuerdo con el parámetro de predicción de la imagen, y transmite el resultado como un intervalo de cuantificación pronosticado selectivamente. El intervalo de cuantificación asignado al bloque de la imagen decodificado previamente se guarda en la memoria 20112 intermedia del intervalo de cuantificación . El intervalo de cuantificación diferencial generado por el decodificador 20111 entrópico se agrega al intervalo de cuantificación pronosticado selectivamente, transmitido, y el resultado no solo se transmite como el intervalo de cuantificación, sino también se almacena en la memoria 20112 intermedia del intervalo de. cuantificación.
Tal estructura permite que el dispositivo de decodificación de video decodifique el intervalo de cuantificación al recibir solo una tasa de código adicionalmente más pequeña en comparación con el dispositivo de decodificación de video en la cuarta modalidad ejemplar. Como resultado, se pueden decodificar y regenerar imágenes móviles de alta calidad. La razón es que el intervalo de cuantificación puede ser decodificado por la operación del selector 20114 del intervalo de cuantificación, para usar selectivamente el intervalo de cuantificación pronosticado, derivado del parámetro de predicción de la imagen y el intervalo de cuantificación codificado previamente, de modo tal que el intervalo de cuantificación puede ser decodificado con una tasa de código más pequeña para un flujo de bitios generado aplicando tanto la cuantificación adaptable basada en la sensibilidad visual y el aumento o la reducción en el intervalo de cuantificación que resulta del monitoreo de la tasa de codificación, y por lo tanto, se pueden decodificar y regenerar imágenes móviles por medio de la tasa de código más pequeña .
Cada una de las modalidades ejemplares mencionadas anteriormente puede ser llevada a cabo por medio de componentes físicos, o un programa de computadora.
El sistema de procesamiento de información mostrado en la FIG. 16 incluye un procesador 1001, una memoria 1002 de programas, un medio 1003 de almacenamiento para almacenar los datos de video, y un medio 1004 de almacenamiento para almacenar un flujo de bitios, el medio 1003 de almacenamiento y el medio 1004 de almacenamiento pueden ser medios de almacenamiento separados, o áreas de almacenamiento incluidas en el mismo medio de almacenamiento. Como el medio de almacenamiento, se puede usar un medio de almacenamiento magnético tal como un disco duro, como el medio de almacenamiento .
En el sistema de procesamiento de información mostrado en la FIG. 16, un programa para implementar la función de cada bloque (incluyendo cada uno de los bloques mostrados en la FIG. 1, la FIG. 3, la FIG. 4, y la FIG. 5, excepto el bloque de la memoria intermedia) mostrados en cada una de las figuras 24 y 26, se almacena en la memoria 1002 de programas. El procesador 1001 lleva a cabo el procesamiento de acuerdo con el programa almacenado en la memoria 1002 de programas, para implementar las funciones del dispositivo de codificación de video o el dispositivo de decodificación de video, mostrados en cada una de la FIG. 24, la FIG. 26, y la FIG. 1, la FIG. 3, la FIG. 4, y la FIG. 5, respectivamente.
La FIG. 17 es un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en un dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención. Como se muestra en la FIG. 17, el dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención incluye una unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación para codificar un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación, y la unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación incluye una unidad 11 de predicción del intervalo de cuantificación para pronosticar el intervalo de cuantificación usando los intervalos de cuantificación asignados a los bloques adyacentes de la imagen ya decodificados .
La FIG. 18 es un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en otro dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención. Como se muestra en la FIG. 18, el otro dispositivo de codificación de video de acuerdo con la presente invención incluye, además de la estructura mostrada en la FIG. 17, una unidad 20 de generación de la imagen de predicción para usar las imágenes codificadas en el pasado y un parámetro predeterminado para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado. En esta estructura, la unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación pronostica el intervalo de cuantificación usando los parámetros usados en la generación de las imágenes de predicción. También puede ser incluida una unidad 30 de generación del vector de movimiento para pronosticar un vector de movimiento usado para la predicción inter-cuadros usando los vectores de movimiento asignados a los bloques adyacentes de la imagen ya codificados, de modo tal que la unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación usará la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado, para pronosticar el intervalo de cuantificación .
La FIG. 19 es un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en un dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención. Como se muestra en la FIG. 19, el dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención incluye una unidad 50 de decodificación del intervalo de cuantificación para decodificar un intervalo de cuantificación que controla la regularidad de la cuantificación inversa, y la unidad 50 de decodificación del intervalo de cuantificación incluye una unidad 51 de predicción del intervalo para pronosticar el intervalo de cuantificación usando los intervalos de cuantificación asignados a los bloques adyacentes de la imagen ya decodificados .
La FIG. 20 es un diagrama de bloques que muestra los componentes característicos en otro dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención.
Como se muestra en la FIG. 20, el otro dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la presente invención incluyen, además de la estructura mostrada en la FIG. 19, una unidad 60 de generación de la imagen de predicción para usar las imágenes decodificadas en el pasado y los parámetros predeterminados, para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado . En esta estructura, la unidad 50 de decodificación del intervalo de cuantificación pronostica un intervalo de cuantificación usando los parámetros usados en la generación de las imágenes de predicción. Una unidad 70 de generación del vector de movimiento pronosticado para pronosticar un vector de movimiento usado para la predicción inter-cuadros usando un vector de movimiento asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado, también puede estar incluido de modo tal que la unidad 50 de decodificación del intervalo de cuantificación usará la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado, para pronosticar el intervalo de cuantificación.
La FIG. 21 es un diagrama de flujo que muestra las etapas características en un método de codificación de video de acuerdo con la presente invención. Como se muestra en la FIG. 21, el método de codificación de video incluye la etapa Sil para determinar la dirección de la predicción de la predicción intra-cuadros , la etapa S12 para generar una imagen de predicción usando la predicción intra-cuadros, y la etapa S13 para pronosticar un intervalo de cuantificación usando la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros.
La FIG. 22 es un diagrama de flujo que muestra las etapas características en un método de decodificación de video de acuerdo con la presente invención. Como se muestra en la FIG. 22, el método de decodificación de video incluye la etapa S21 para determinar la dirección de predicción de la predijo intra-cuadros, la etapa S22 para generar una imagen de predicción usando la predicción intra-cuadros, y la etapa S23 para pronosticar un intervalo de cuantificación usando la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros.
Parte de o todas las modalidades ejemplares mencionadas anteriormente pueden ser descritas como las Notas Suplementarias mencionadas a continuación, pero la estructura de la presente invención no se limita a las siguientes estructuras .
(Nota suplementaria 1) Un dispositivo de codificación de video para dividir los datos de imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, que comprende medios de codificación del intervalo de cuantificación para codificar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación, y medios de generación de la imagen de predicción para usar una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado, para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado, medios de codificación del intervalo de cuantificación para pronosticar el intervalo de cuantificación usando el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción, en donde, los medios de generación de la imagen de predicción generan la imagen de predicción usando al menos la predicción intra-cuadros, y los medios de codificación del intervalo de cuantificación usan un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros para pronosticar el intervalo de cuantificación . ¦ (Nota suplementaria 2) Un dispositivo de codificación de video para dividir los datos de imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, que comprende medios de codificación del intervalo de cuantificación, para codificar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación, y medios de generación de la imagen de predicción para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado usando una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado, los medios de codificación del intervalo de cuantificación para pronosticar el intervalo de cuantificación usando el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción, en donde, los medios de codificación de intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado, los medios de generación de la imagen de predicción generan la imagen de predicción usando al menos la predicción inter-cuadros, los medios de generación del vector de movimiento pronosticado para pronosticar un vector de movimiento usado para la predicción inter-cuadros, usando un vector de movimiento asignado al bloque adyacente de la imagen ya codificado se incluyen adicionalmente, y los medios de codificación del intervalo de cuantificación usan la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado para pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 3) Un dispositivo de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen usando cuantificación inversa de los datos de video comprimidos, para ejecutar un proceso para la generación de datos de imagen como un conjunto de los bloques de la imagen, que comprende medios de decodificación del intervalo de cuantificación para decodificar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa y medios de generación de la imagen de predicción para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado usando una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado, los medios de decodificación del intervalo de cuantificación para pronosticar el intervalo de cuant ificación usando el parámetro asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya decodificado, en donde los medios de decodificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación usando el parámetro usado para generar la imagen de predicción, los medios de generación de la imagen de predicción generan la imagen de predicción usando al menos la predicción inter-cuadros, y los medios de decodificación del intervalo de cuantificación usan un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros, ' para pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 4) Un dispositivo de decodificación de video para decodificar bloques de la imagen usando cuantificación inversa de los datos del video comprimidos para ejecutar un proceso para la generación de los datos de imagen como un conjunto de los bloques de la imagen, que comprende medios de decodificación del intervalo de cuantificación para decodificar el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa, y medios de generación de la imagen de predicción para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado usando una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado, los medios de decodificación del intervalo de cuantificación para pronosticar el intervalo de cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignado a una imagen adyacente ya decodificada, en donde los medios de decodificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación usando la imagen de predicción usada para generar la imagen de predicción, los medios de generación de la imagen de predicción generan la imagen de predicción usando al menos la predicción inter-cuadros, se incluyen además medios de generación del vector de movimiento pronosticado para usar un vector de movimiento asignado a los bloques de la imagen ya decodificados para pronosticar un vector de movimiento usado para la predicción inter-cuadros, y los medios de decodificación del intervalo de cuantificación usan la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado para pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 5) Un método de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, que comprende la etapa de pronosticar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignad a un bloque adyacente de la imagen ya codificado, y una etapa de generación de una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado usando una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado, en donde el intervalo de cuantificación se pronostica usando el parámetro usado para generar la imagen de predicción.
(Nota suplementaria 6) El método de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 5, en donde la imagen de predicción se genera usando al menos la predicción intra-cuadros en la etapa de generación de la imagen de predicción, y la dirección de reducción de la predicción intra-cuadros se usa para pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 7) El método de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 5, en donde la imagen de predicción se genera usando al menos la predicción inter-cuadros, en la etapa de generación de la imagen de predicción, y un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros se usa para pronosticar el intervalo de cuantificación.
(Nota suplementaria 8) El método de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 5, la imagen de predicción se genera usando al menos la predicción inter-cuadros en la etapa de generación de la imagen de predicción, se incluye una etapa de uso del vector de movimiento asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado para pronosticar un vector de movimiento usado para la predicción intra-cuadros, y la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado se usa para pronosticar el intervalo de cuantificación.
(Nota suplementaria 9) Un método de codificación de video para codificar bloques de imagen usando cuantificación inversa de los datos de video comprimidos de entrada para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de los bloques de la imagen, que comprende una etapa de predicción de un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado, y una etapa de generación de una imagen de predicción usando al menos a predicción inter-cuadros, en donde un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros se usa para pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 10) Un método de decodificación de video para codificar bloques de imagen usando la cuantificación inversa de datos de video comprimidos de entrada para ejecutar un proceso para generar los datos de la imagen como un conjunto de los bloques de la imagen, que comprende la etapa de pronosticar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificáción inversa usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado, y una etapa de generación de una imagen de predicción usando al menos la predicción inter-cuadros , un vector de movimiento asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado, se usa para pronosticar un vector de movimiento para la predicción inter-cuadros, y la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado se usa para pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 11) Un programa de codificación de video usado en un dispositivo de codificación de video para dividir los datos de imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, haciendo que una computadora use un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación .
(Nota suplementaria 12) El programa de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (11) que hace que la computadora use una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado, para ejecutar un proceso de generación de una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando el parámetro usado- para generar la imagen de predicción.
(Nota suplementaria 13) El programa de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (12), que hace que la computadora ejecute el proceso de generación de la imagen de predicción usando el menos la redición intra-cuadros con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros.
(Nota suplementaria 14) El programa de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (12), que hace que la computadora ejecute el proceso de generación de la imagen de predicción usando al menos la predicción inter-cuadros, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros.
(Nota suplementaria 15) El programa de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (12), que hace que la computadora ejecute el proceso de generación de la imagen de predicción usando al menos la predicción inter-cuadros y un proceso de uso del vector de movimiento asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado, para pronosticar un vector de movimiento usado en la predicción inter-cuadros con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando la dirección predicción del vector de movimiento pronosticado.
(Nota suplementaria 16) Un programa de decodificación de video usado en un dispositivo de decodificación de video para decodificar bloques de imagen usando la cuantificación inversa de los datos de video comprimidos de entrada para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de bloques de la imagen, haciendo que una computadora use un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa.
(Nota suplementaria 17) El programa de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (16), que hace que la computadora ejecute un proceso para usar una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando el parámetro usado para generar la imagen de predicción.
(Nota suplementaria 18) El programa de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (17), que hace que la computadora ejecute el proceso de generación de la imagen de predicción usando al menos la predicción intra-cuadros , con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros.
(Nota suplementaria 19) El programa de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (17), que hace que una computadora ejecute el proceso de generación de la imagen de predicción usando al menos la predicción intra-cuadros, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando un vector de movimiento de la predicción inter-cuadros .
(Nota suplementaria 20) El programa de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria (17), que hace que una computadora ejecute el proceso de generación de la imagen de predicción usando al menos la predicción inter-cuadros, y un proceso para usar un vector de movimiento asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado, para pronosticar un vector de movimiento usado en la predicción inter-cuadros, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación usando la dirección de predicción del vector de movimiento pronosticado.
(Nota suplementaria 21) Un dispositivo de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen, para ejecutar un proceso de codificación compresivo, que comprende medios de codificación del intervalo de cuantificación, para codificar el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación; medios de generación de la imagen de predicción para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado, usando una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado, en donde los medios de codificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación usando el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción; medios de control de predicción del intervalo de cuantificación para controlar la operación de los medios de codificación del intervalo de cuantificación, con base en el parámetro predeterminado; y medios de multiplexión para multiplexar un parámetro de operación de los medios de codificación del intervalo de cuantificación en el resultado del proceso de codificación compresivo.
(Nota suplementaria 22) El dispositivo de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 21, en donde el parámetro operacional de los medios de codificación del intervalo de cuantificación incluye al menos una bandera que representa si se debe usar el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción o no, y los medios de control de predicción del intervalo de cuantificación controlan la operación de los medios de codificación del intervalo de cuantificación con base en la bandera.
(Nota suplementaria 23) El dispositivo de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 21, en donde el parámetro operacional de los medios de codificación del intervalo de cuantificación, comprende al menos un parámetro de modulación del intervalo de cuantificación, y los medios de codificación del intervalo de cuantificación usan el parámetro de modulación para modular el intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 24) El dispositivo de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 23, en donde los medios de codificación del intervalo de cuantificación agregan un desplazamiento predeterminado al intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 25) Un dispositivo de decodificación de video para decodificar bloques de imagen usando cuantificación inversa de los datos de video comprimidos de entrada, para ejecutar un proceso de generación de los datos de imagen como un conjunto de bloques de imagen, que comprende: medios de decodificación del intervalo de cuantificación para decodificar el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa; medios de generación de la imagen de predicción para usar una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado para generar una imagen de predicción de un bloque de imagen a ser decodificado, en donde los medios de decodificación del intervalo de cuantificación usa un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado, para pronosticar el intervalo de cuantificación; medios de desmultiplexión para desmultiplexar un flujo de bitios que incluye un parámetro operacional de los medios de decodificación del intervalo de cuantificación; y medios de control de la predicción del intervalo de cuantificación para controlar la operación de los medios de decodificación del intervalo de cuantificación con base en el parámetro operación desmultiplexado de los medios de decodificación del intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 26) El dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 25, los medios de desmultiplexión extraen, como el parámetro operacional de lo medos de decodificación del intervalo de cuantificación, al menos una bandera que representa si se debe usar el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción o no, y los medios de control de la predicción del intervalo de cuantificación, controlan la operación de los medios de decodificación del intervalo de cuantificación con base en la bandera .
(Nota suplementaria 27) El dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la nota suplementaria 25, en donde, lo medios de desmultiplexión extraen, como el parámetro operacional de los medios de decodificación del intervalo de cuantificación, al menos un parámetro de modulación del intervalo de cuantificación, y los medios de decodificación del intervalo de cuantificación usan el parámetro de modulación para modular el intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 28) El dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 27, en donde, los medios de decodificación del intervalo de cuantificación agregan un desplazamiento predeterminado al intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado por los medios de generación de la imagen de predicción, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 29) Un método de codificación de video para dividir los datos de imagen en bloque de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, que comprende: codificar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación, usar una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado para generar una imagen de predicción del bloque de la imagen a ser codificado; pronosticar el intervalo de cuantificación usando el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción; y multiplexar un parámetro operacional usado en la codificación del intervalo de cuantificación, en el resultado del proceso de codificación compresivo.
(Nota suplementaria 30) El método de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 29, en donde, el parámetro operacional usado en la codificación del intervalo de cuantificación incluye al menos una bandera que representa si se debe usar el parámetro tras la generación de la imagen de predicción, con el fin de controlar la operación para codificar el intervalo de cuantificación, con base en la bandera.
(Nota suplementaria 31) El método de codificación de video de acuerdo con la Nota -suplementaria 29, en donde el parámetro operacional usado en la codificación del intervalo de cuantificación, comprende al menos un parámetro de modulación del intervalo de cuantificación, y tras la codificación del intervalo de cuantificación, el parámetro de modulación se usa para modular el intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación.
(Nota suplementaria 32) El método de codificación de video de acuerdo con la nota suplementaria 31, en donde un desplazamiento predeterminado se agrega al intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción, para pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 33) Un método de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen usando a cuantificación inversa de los datos de video comprimidos de entrada, para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de los bloques de la imagen, que comprende; decodificar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa; usar una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado; usar un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado, para pronosticar el intervalo de cuantificación tras la decodificación del intervalo de cuantificación; desmultiplexar un flujo de bitios que incluya un parámetro operacional usado en la decodificación del intervalo de cuantificación, y controlar la operación para decodificar el intervalo de cuantificación con base en el parámetro operacional desmultiplexado .
(Nota suplementaria 34) El método de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 33, en donde, al menos una bandera que representa si se debe usar el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción de bloque de la imagen a ser codificado, se extrae como el parámetro operacional usado en la decodificación del intervalo de cuantificación, y la operación para decodificar el intervalo de cuantificación se controla con base en la bandera.
(Nota suplementaria 35) El método de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 33, en donde el al menos un parámetro de modulación del intervalo de cuantificación se extrae como el parámetro operacional usado en la decodificación del intervalo de cuantificación, y el parámetro de modulación se usa para modular, el intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción del bloque de la imagen a ser decodificado con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 36) El método de decodificación de video de acuerdo con la nota suplementara 35, en donde, tras la decodificación del intervalo de cuantificación, se agrega un desplazamiento predeterminado al intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción del bloque de la imagen a ser decodificado, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 37) Un programa de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque de la imagen dividido, para ejecutar un proceso de codificación compresivo, haciendo que una computadora ejecute: un proceso de codificación del intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación; un proceso para usar una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado; un proceso para la predicción del intervalo de cuantificación usando el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción; y multiplexar un parámetro operacional usado en la codificación del intervalo de cuantificación, en el resultado del proceso de codificación compresivo .
(Nota suplementaria 38) El programa de codificación de video de acuerdo con la nota suplementaria 37, en donde el parámetro operacional usado en la codificación del intervalo de cuantificación incluye al menos una bandera que representa si se debe usar el parámetro tras la generación de la imagen de predicción, y se hace que la computadora controla la operación para codificar el intervalo de cuantificación con base en la bandera.
(Nota suplementaria 39) El programa de codificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 37, en donde el parámetro operacional usado en la codificación del intervalo de cuantificación incluye al menos un parámetro de modulación del intervalo de cuantificación, y tras la codificación del intervalo de cuantificación, se hace que la computadora use el parámetro de modulación para modular el intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 40) El programa de codificación de video de acuerdo con la nota suplementaria 39, en donde, se hace que a computadora agregue un desplazamiento predeterminado al intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación.
(Nota suplementaria 41) Un programa de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen usando la cuantificación inversa de los datos de video comprimidos, de entrada, para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de bloques de la imagen, hacer que una computadora ejecute: un proceso de decodificación del intervalo de cuantificación que controle a granularidad de la cuantificación inversa; un proceso para usar una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado; un proceso para usar el intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya decodificado, para pronosticar el intervalo de cuantificación tras la decodificación del intervalo de cuantificación; un proceso para desmultiplexar un flujo de bitios que incluye un parámetro operacional usado en la decodificación del intervalo de cuantificación, y un proceso para controlar la operación para decodificar el intervalo de cuantificación con base en el parámetro operación desmultiplexado .
(Nota suplementaria 42) El programa de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 41, que hace que una computadora ejecute además: un proceso para extraer, como el parámetro operacional usado en la decodificación del intervalo de cuantificación, al menos una bandera que representa si se debe usar el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción del bloque de la imagen a ser decodificado; y un proceso para controlar a operación para decodificar el intervalo de cuantificación con base en la bandera.
(Nota suplementaria 43) El programa de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 41, que hace que la computadora ejecute además: un proceso para extraer, como el parámetro operacional usado en la decodificación del intervalo de cuantificación, al menos un parámetro de modulación de intervalo de cuantificación; y un proceso para usar el parámetro de modulación, para modular el intervalo de cuantificación determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción del bloque de la imagen a ser decodificado, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 44) El programa de decodificación de video de acuerdo con la Nota suplementaria 43, en donde, tras decodificar el intervalo de cuantificación, se hace que la computadora agrega un desplazamiento predeterminado al intervalo de cuantificación, determinado con base en el parámetro usado en la generación de la imagen de predicción del bloque de la imagen a ser decodificado, con el fin de pronosticar el intervalo de cuantificación .
(Nota suplementaria 45) Un dispositivo de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada, en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen, para ejecutar un proceso de codificación compresivo, que comprende medios de codificación del intervalo de cuantificación para codificar un intervalo de cuantificación que controle a granularidad de la cuantificación, en donde, los medios de codificación el intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación al usar un valor promedio del intervalo de cuantificación asignado a múltiples bloques adyacentes de la imagen, ya codificados.
(Nota suplementaria 46) Un dispositivo de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen usando la cuantificación inversa de los datos de video comprimidos, de entrada, para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de bloques de la imagen de entrada, que comprende medios de decodificación del intervalo de cuantificación para decodificar el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa, en donde, los medios de decodificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa usando un valor promedio de los intervalos de cuantificación asignados a múltiples bloques adyacentes de la imagen, ya codificados.
(Nota suplementaria 47) Un método de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, que comprende usar un valor promedio de los intervalos de cuantificación asignados a múltiples bloques adyacentes de la imagen, ya codificados, para pronosticar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación .
(Nota suplementara 48) Un método de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen de entrada usando cuantificación inversa de los datos de video comprimidos de entrada para ejecutar un proceso para generar los datos de la imagen como un conjunto de los bloques de la imagen, que comprende usar un valor promedio de los intervalos de cuantificación asignados a múltiples bloques adyacentes de la imagen decodificados para pronosticar un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa.
(Nota suplementaria 49) Un programa de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, hacer que una computadora ejecute: un proceso para codificar un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación; y un proceso para usar un valor promedio del intervalo de cuantificación asignado a varios bloques adyacentes de la imagen, ya codificados, para pronosticar el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación .
(Nota suplementaria 50) Un programa de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen usando la cuantificación inversa de los datos de video comprimidos, de entrada, para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen, como un conjunto de bloques de la imagen, hacer que una computadora ejecute: un proceso para decodificar un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa; y un proceso para usar un valor promedio de los intervalos de cuantificación asignados a múltiples bloques adyacentes de la imagen, ya codificados, para pronosticar el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa.
Aunque la presente invención ha sido descrita con referencia a las modalidades ejemplares y los ejemplos, la presente invención no se limita a las modalidades ejemplares y los ejemplos mencionados anteriormente. Varios cambios entendibles por aquellas personas experimentadas en la técnica, dentro del ámbito de la presente invención, pueden ser hechos a la estructura y los detalles de la presente invención.
Esta solicitud reivindica la prioridad con base en la Solicitud de Patente Japonesa No. 2011-51291, presentada el 9 de Marzo de 2011, y la Solicitud de Patente Japonesa No. 2011-95395, presentada el 21 de Abril de 2011, las descripciones de las cuales se incorporan aqui en su totalidad.
LISTA DE SÍMBOLOS DE REFERENCIA 10 unidad de codificación del intervalo de cuantificación 11 unidad de predicción del intervalo 20 unidad de generación de la imagen de predicción 30 unidad de generación del vector de movimiento pronosticado 50 unidad de decodificación del intervalo de cuantificación 51 unidad de predicción de intervalo 60 unidad de generación de la imagen de predicción 70 unidad de generación del vector de movimiento pronosticado 101 transformador de la frecuencia 102 cuantificador 103 codificador de longitud variable 104 controlador de cuantificación 105 cuantificador inverso 106 transformador inverso de la frecuencia 107 memoria de cuadros 108 pronosticador intra-cuadros 109 pronosticador inter-cuadros 110 selector de la predicción 111 controlador de predicción del intervalo de cuantificación 112 multiplexor 201 decodificador de longitud variable 202 cuantificador inverso 293 transformador inverso de la frecuencia 204 memoria de cuadros 205 pronosticador intra-cuadros 206 pronosticador inter-cuadros 207 selector de la predicción 208 desmultiplexor 209 controlador de predicción del intervalo de cuantificación 1001 procesador 1002 memoria de programas 1003 medio de almacenamiento 1004 medio de almacenamiento 10311 memoria intermedia del intervalo de cuantificación 10312 codificador entrópico 10313 generador del intervalo de cuantificación ronosticado 20111 decodificador entrópico 20112 memoria intermedia del intervalo de cuantificación 20113 generador del intervalo de cuantificación ronosticado

Claims (14)

REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar la cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, caracterizado porque comprende medios de codificación del intervalo de cuantificación para codificar un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación, en donde los medios de codificación del intervalo de cuantificación calculan el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado.
2. EL dispositivo de codificación de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque, los medios de codificación del intervalo de cuantificación calculan el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen ya codificado y un intervalo de cuantificación asignado a un bloque de la imagen codificado inmediatamente antes y un intervalo de cuantificación asignado a un bloque de la imagen codificado inmediatamente antes.
3. El dispositivo de codificación de video de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, caracterizado porque comprende además, medios de generación de la imagen de predicción para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser codificado usando una imagen codificada en el pasado y un parámetro predeterminado, en donde los medios de codificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación usando el parámetro para generar la imagen de predicción.
4. El dispositivo de codificación de video de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado porque, los medios de generación de la imagen de predicción generan la imagen de predicción usando al menos la predicción intra-cuadros, y los medios de codificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación usando la dirección de predicción de la predicción intra-cuadros.
5. Un dispositivo de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen con base en la cuantificación inversa de · los datos de video comprimidos, de entrada, para ejecutar un proceso de generación de los datos de la imagen como un conjunto de bloques de la imagen, caracterizado porque comprende medios de decodificación del intervalo de cuantificación para decodificar un intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa, en donde los medios de decodificación del intervalo de cuantificación calculan el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa al usar un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya decodificado .
6. El dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizado porque, los medios de decodificación del intervalo de cuantificación calculan el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación inversa al usar un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya decodificado, y un intervalo de cuantificación asignado a un bloque de la imagen decodificado inmediatamente antes. ·
7. El dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la reivindicación 5 o 6, caracterizado porque comprende además medios de generación de la imagen de predicción para generar una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado usando una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado, en donde los medios de decodificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa usando el parámetro usado para generar la imagen de predicción.
8. El dispositivo de decodificación de video de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizado porque los medios de generación de la imagen de predicción generan la imagen de predicción usando al menos la predicción intra-cuadros , y los medios de decodificación del intervalo de cuantificación pronostican el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa al usar una dirección de predicción de la predicción intra-cuadros.
9. Un método de codificación de video para dividir los datos de la imagen de entrada en bloques de un tamaño predeterminado, y aplicar a cuantificación a cada bloque dividido de la imagen para ejecutar un proceso de codificación compresivo, caracterizado porque comprende calcular un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación al usar un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen codificada.
10. El método de codificación de video de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado porque, el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación se calcula usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya codificado, y un intervalo de cuantificación asignado a un bloque de la imagen codificado inmediatamente antes.
11. Un método de decodificación de video para decodificar los bloques de la imagen usando la cuantificación inversa de los datos de video comprimidos, de entrada, para ejecutar un proceso para generar los datos de la imagen como un conjunto de los bloques de la imagen, caracterizado porque comprende calcular un intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa usando el intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya decodificado .
12. El método de decodificación de video de acuerdo con la reivindicación 11, caracterizado porque, el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa se calcula usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya decodificado, y un intervalo de cuantificación asignado a un bloque de la imagen decodificado inmediatamente antes.
13. El método de decodificación de acuerdo con la reivindicación 11 o 12, caracterizado porque genera una imagen de predicción de un bloque de la imagen a ser decodificado usando una imagen decodificada en el pasado y un parámetro predeterminado, en donde el intervalo de cuantificación que controla la granularidad de la cuantificación inversa se pronostica usando el parámetro usado para generar la imagen de predicción.
14. El método de decodificación de video de acuerdo con la reivindicación 13 caracterizado porque, tras la generación de la imagen de predicción, la imagen de predicción se genera usando al menos la predicción intra-cuadros y el intervalo de cuantificación controla la granularidad de la cuantificación inversa se pronostica usando la dirección de reducción de la predicción intra-cuadros. RESUMEN DE LA INVENCIÓN Aquí se proporciona un dispositivo de codificación de video capaz de cambiar frecuentemente el intervalo de cuantificación al tiempo que reduce el aumento de la tasa de código para permitir la codificación de imágenes móviles de alta calidad, que comprende una unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación para codificar el intervalo de codificación que controle la granularidad de la cuantificación, la unidad 10 de codificación del intervalo de cuantificación incluye una unidad de predicción del intervalo para pronosticar el intervalo de cuantificación que controle la granularidad de la cuantificación usando un intervalo de cuantificación asignado a un bloque adyacente de la imagen, ya codificado.
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