WO2007066709A1 - 符号化装置、符号化方法および符号化プログラム、ならびに、復号装置、復号方法および復号プログラム - Google Patents

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WO2007066709A1
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data
bit
image
subtraction
intra
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PCT/JP2006/324417
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Takahiro Fukuhara
Akira Sugiyama
Kazuhisa Hosaka
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Sony Corporation
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/184Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being bits, e.g. of the compressed video stream
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    • H04N19/63Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using sub-band based transform, e.g. wavelets
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    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/91Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding

Definitions

  • variable data is used to increase the data.
  • the bit of data may differ for each frame. Therefore, for example, in the MPEG2 format, it is possible to control the code and bit when actually compressing the bit based on the obtained bit by setting the bit of the compression frame.
  • 000 41 describes a method for appropriately predicting the occurrence of an occurrence prior to the actual occurrence and the actual operation based on the result of this assumption.
  • the base data based on the image data is decomposed into the tops, the decomposed data is decomposed into the tops, and the top bit-bits correspond to the predetermined bit positions. Up to the bit position, the bit position is high, the bit position is low, and the output is output next to the top.
  • the base data is decomposed into image data, and the data decomposed into bit patterns by the decomposition step is decomposed into top bits.
  • This method is characterized in that it has a step of output next to the bit pun corresponding to the bit position and the top bit bit to the bit bit lower.
  • the program for the 0100 light plane is a code that is applied to the computer by a method that compresses image data.
  • Decomposition step of decomposing the base data into bit patterns based on the image data decomposition.
  • the data decomposed into the tops by the steps of ,, and the position of the most significant bit. From the predetermined bit position to the open bit position corresponding to the position, and the output step to be output next to the bit position where the bit position is higher, and the position is lower.
  • the surface of the second surface is decomposed into the top, and the bit-punch is based on the image data that is supplied from the highest bit-punch to the predetermined top-position. Is to recover the code for each topon according to the bitpuns for the data set for each bitpunt.
  • bit data On the 2nd side of 001, the bit data is decomposed into top bits, and the bit data is supplied from the most significant bit bit to the bit bit of the predetermined bit position, and the base data is supplied to the image data.
  • This is a method characterized by performing a step of recovering the code for each topon according to the bitpuns for the data set for each bitpun.
  • the image of the second surface of 001 is decomposed into tops, and the bit planes are supplied from the topmost bit positions to the top bit bits of a predetermined bit position.
  • the method of stepping to recover the code for each bit-pong according to the top-up is executed in the computer. It is gram.
  • the basic data is decomposed into the bit patterns based on the image data, and the data decomposed into the tops correspond to the top bit position and the top bit to the predetermined bit position.
  • the bit position is high up to the top, the top bit position is low, and the next bit is output to the top, so the data that has a large effect on is selectively output. It is possible to control the bit of data easily and to improve the image of.
  • the image data is decomposed into bit patterns, and the image data is supplied from the top pixel with the highest bit position to the bit pattern with the predetermined bit position. Since the base data based on the data is set so that the code for each bit pattern is restored according to the bit pattern for the data specified for each top level, the data that has a large effect on Supplied to It is possible to obtain data and obtain good subjectivity in the image.
  • the basic data is decomposed into the bit patterns based on the image data, and the data decomposed into the bit patterns is the bit pattern corresponding to the top bit and the predetermined bit position from the top bit. Up to the upper bitpun, and the device toward the lower bitpun. Therefore, it is possible to easily control the data. In addition, since the data that has a large effect on can be selectively output, the image of
  • 3 shows the relation between the arithmetic result of 3 and id and the example of the arithmetic result.
  • FIG. 4 is a block diagram showing an example of the configuration of an example applicable to the 4 implementation modes.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of an example of an intra part that can be applied to an image device according to various modes.
  • 12 is a block diagram showing the composition of an example of an intra that can be applied to an image device according to 12 modes.
  • 15 is a block diagram showing the composition of an example of an image device according to the state of action.
  • 16 is a block diagram showing the composition of an example of an image device according to 16 different operation states.
  • 17 is a block diagram showing the composition of an example of an intra that can be applied to an image device according to the state of action.
  • 19 is a block diagram showing the composition of an example of an intra that can be applied to an image device according to various modes.
  • 28 is a block diagram showing the configuration of an example of an intra part to which Ming is applied. This is for the purpose of explaining briefly the conversion of the case of applying the tinging technique to the 29 5y.
  • 34 is a block diagram showing the formation of an example of an image device to which light is applied. 35 This is a chart to explain a reasonable example.
  • 36 is a schematic representation of the work of an example of an image and a device with light applied.
  • FIG. 37 is a block diagram showing the composition of an example of an image device to which light is applied. This is to explain the reasoning of the process with the image.
  • 41 is a block diagram showing the construction of an example of an image device to which light is applied. This is an example of the child of 42 data.
  • FIG. 1 A first figure.
  • 44 is a block diagram showing an image device to which light is applied.
  • FIG. 45 is a diagram for explaining a band.
  • FIG. 47 is a diagram showing a part of the top end portion.
  • FIG. 52 is a block diagram showing a top view.
  • 58 is a schematic diagram showing another structure of the top end portion. It is a figure which shows the example of the number of 59.
  • FIG. 63 is a block diagram showing the position of 63.
  • Fig. 65 is a schematic diagram showing the side view of the guide.
  • 66 is a block diagram showing the structure of the subtraction unit.
  • FIG. 67 is a block diagram showing the position of the device.
  • 68 is a block diagram showing that of the subtraction unit.
  • FIG. 69 is a schematic view showing the 69-inch terminal.
  • FIG. 72 is a diagram explaining the extension time.
  • FIG. 73 is a block diagram showing the position of the device.
  • FIG. 87 is a block diagram showing the 87 position.
  • 89 is a check diagram showing the formation of an example of a digital triax stem to which Ming is applied.
  • FIG. 9 is a diagram showing an example of the configuration of a household game device to which the light is applied. It is a figure which shows of the information processing system to which 92 Ming is applied.
  • An example of 1 has an image, a channel 10, a feed 11, an addition 2, a subtraction 3, an intranet i 4 and an intra 5, a trat 6, and a code stream 17.
  • additions 12 and 13 may be collectively referred to as subtraction 18.
  • Sochi 10 is selected for each input of the input image data.
  • dd 10 can be switched.
  • the moving image data with a frequency of 30 Hz (29 97 Hz, 920 080 lines) and interface (1080) applied to HDTV (Hgh Den on Teevson) are 1920 and 40 lines, respectively.
  • Mode is transmitted alternately at a frequency of 60 Hz (59 94 Hz).
  • 002 is a selection of the input moving image data
  • dd-id delays the supplied data by one id.
  • 002 for example, has a slot and stores the data of the supplied slot. Then, the data of the feed stored in the table is read out with the even numbered timing.
  • the data of the addition result by 002 12 is supplied to the intra 14.
  • the data of the subtraction result of subtraction 13 is supplied to intra 15.
  • the intra 14 and the intra 15 are bit-controlled by the bit 16 respectively, and the intra or the intra that completes the signal within one byte is applied to the supplied addition or subtraction data.
  • Intra 14 and Intra 15 are not particularly limited as long as the expressions complete within one index.
  • DCT Dsc e eCosneTans Om
  • image data of PEGJon Ph o og aphcExpe sG o p the image data of
  • the dynamic range of the image data can be set to 2.
  • the amount of compressed data is increased by simply doubling the dynamic range. Therefore, the amount of data after coding can be suppressed by controlling the balance between the force of addition 12 and the force of subtraction 13 to a predetermined level.
  • the addition processing is a calculation for obtaining two IDs
  • the subtraction processing is a calculation for obtaining a difference between the two IDs.
  • the explanation of the result of 12 and the result of subtraction 13 will be explained with reference to 3.
  • the horizontal axis shows the amount between the field and the field. For example, if the image and the image are all the same image, the amount of movement is 0, and if the odd number and the image are random noise images, for example, the amount of movement is close to the maximum.
  • the subtraction processing will be 0.
  • the sign tends to converge to a certain value as the amount of motion increases. Therefore, by controlling the calculation result of the addition 12 and the calculation result of the subtraction 13 in a predetermined manner, it is possible to keep the value of and to suppress the data amount of the code data. For example, in To 16, the intra 14 of the addition result
  • Intra 5 for the subtraction result are set.
  • intra 14 and intra 15 control the encoding so that the target of the code data is.
  • 00344 shows an example of the composition of the image device corresponding to the device of 1. These have a code tosm 20, an intra 21, an intra 22, an addition 23, a subtraction 24, an arithmetic section 25A and an arithmetic section 25B, an id 26, and a channel 27. In the following, add 23 and 24 Sometimes referred to collectively as subtraction 28.
  • the storm 20 is supplied with the storm output from the storm 17 of the above-described image device.
  • the storm 20 adds the supplied storm to the addition data and subtracts it.
  • the data is divided by referring to the packet data of the packet, etc., and the code stream is decomposed.
  • One of the data is supplied to the intra 21, and the other is supplied to the intra 22.
  • addition data is supplied to intra 21 and subtraction data is supplied to intra 22.
  • Each of the intra 21 and the intra 22 performs a predetermined restoration on the supplied data to obtain the image data.
  • One of Intra 21 and Intra 22 becomes the restored addition data, and the other becomes the restored subtraction data. Therefore, the intra 21 and the intra 22 are supplied to 23 and 24, respectively, subjected to addition and arithmetic processing, and further supplied to the arithmetic units 25A and 25B and divided by 2, respectively.
  • the calculation unit 25A and the calculation unit 25B output the data and the data of the code, respectively.
  • the resulting summation data m (a b) is obtained, and at the same time the encoded subtraction data n is obtained at intra 22, the subtraction data n (a b) is obtained.
  • the result of addition 23 and the result of addition 24 are as shown in (3) and (4), respectively.
  • the image 26 has, for example, a unit for storing the data of the stored image, and by controlling the timing for reading the image data stored in the system, delay of the image can be realized. it can.
  • selection 27 and 27 dde e can be switched for each idting.
  • 27 and the dd ee supplied to 27 and the data of the id are controlled by channel 27 so that the odd id and the id are alternately switched based on the id of the id.
  • 004485 is a window that can be applied to the image device according to this mode.
  • Intra 14 that uses image conversion to convert image data. Since Intra 14 and Intra 15 can be realized with the same composition, Intra 14 and Intra 15 are described below to avoid complexity.
  • the intra 14 an example of which is shown in 004 995 includes u 32, 33, top 34, top 35, reference numeral 36, and calculation part 37.
  • the image data output from 12 is supplied to U 32.
  • the supplied image data is updated.
  • 6 is an example in which the processing of H for minutes and minutes for the area of the image data is repeated 3 and divided into 3.
  • H represent minutes and minutes, respectively, and of H represents the area of the result of horizontal division and the area of the result of vertical division.
  • the number before and and H indicate the base of the region.
  • the processing is performed stepwise from the lower area of the screen to the upper left area, and the minutes are added. That is, in the example of 6, the lower area of the screen is the lowest (the most minutes are) 3HH, the upper left area where the screen is 4, and the further 4 areas of this 4 area. The upper area is further divided by 4. Most left, most low It is said that
  • the state is formed as shown in B of 7 by advancing the division state as shown in B of 7 as an example.
  • the number of exchanges in 6 is 3, and as a result, 10 bands are formed.
  • 005 c 32 normally performs the above processing using an ink tank that is composed of low ink.
  • a digit usually has multiple, long-length answers, that is, it is necessary to write enough data or data to process the digit.
  • the number of windows generated in must be squeezed by the number that can be processed.
  • the image data input to C 32 is temporarily embedded in the window.
  • C 32 changes the image data embedded in the slot. That is, the web 32 reads out the data, processes the data, generates minute and minute data, and stores the generated data in the memory again.
  • the unit 32 reads the data stored in the memory, applies the analysis data to the read data, and further generates minute and minute data.
  • the generated data is stored again in.
  • 0032 reads the data and outputs it.
  • the exchange base is set to the decomposition base 3 for the purpose of explanation, but this is not limited to this example, and the decomposition base can be further increased.
  • the processing is repeated up to decomposition factor 4.
  • the data output from 005 and 32 are supplied to and output from 33.
  • the scalar used in PEG2000 can be used.
  • the quantity q is a value obtained by dividing u by the conversion of u and W by the step size A.
  • bit pun 34 The q output from 006 0 33 is supplied to the bit pun 34 and is decomposed into bit pun.
  • a bit punch is the plane of the number of bits represented, as shown schematically in 8.
  • B of 8 by stacking bit prunes, for example, from B (eas gnnnCan B to MB (Mos gnnnC an B), it is possible to facilitate the bit value of the same bit position in multiple data. Can be obtained.
  • the one with the largest of the 16 coefficients has a value of 1013, which is the current or 21110, a four digit number. Therefore, this number of tops is made up of four bit-opens, as shown in B of 8. That is, the most B side has 2 bit positions and is open.
  • bit punch of this case is shown in C of Fig. 8. Corresponding to the location of the data, it is defined as ,, and 0.
  • top 34 supply the supplied q to the top, respectively. Understand. At this time, for example, it is possible to divide the image data for one window into a number of ticks, and to divide the proportion of the ticks for each tick, so that it is possible to finely control the reason for the subsequent topography, which is preferable.
  • the supplied q is used as a code storm for each top, for example, by a predetermined top-top type.
  • the storm output from the topi 35 is output from the intra 14 via the encoder 37.
  • the arithmetic unit 37 supplies the accumulated 36 while accumulating within one index of the supplied storm. Based on the supply, the 36 issues a control signal to stop the topy to the top 35 when one of the feed reaches the target. In response to this issue, in Topi 35, the top-up processing for the supplied q is stopped.
  • 006 9 indicates the position, and B to MB from the side. , Ck.
  • the image data in which a band is formed as in item 6 is decomposed into bit pun consisting of corresponding bits.
  • the image data on which the sand has been formed is further divided into docks, as shown in 0 in the example. That is, the image data is decomposed into bitpunches and Bock Bock, ........, decomposed into Bock. Therefore, the divided Bock 0
  • Each of the Bock, ..., Bock has a top structure.
  • the clock shown in 007 909 actually represents a bit punch consisting of a plurality of data.
  • the data of the dock is represented by data, and in the following, the data of the data is represented by data of 1. This is also true for the same (11, 18 and 25) described below.
  • 007 1 Top-up and bit-punch are performed for each. Therefore, with the numbers of M B to B, the line is selected for each top line, and the top is controlled to stop when the accumulated value reaches the target value. In other words, the closer to M B and the top, the greater the effect on the image data. Therefore, as shown by the arrow in 9, perform the bit Pmp top on the most MB side, then toward the B side, and next on the B side.
  • the Bock has the bit bit on the most MB side in the data, and the Bock has the bit position up to 2 bits than the Bock.
  • the Bock that is further adjacent to the Bock has a bit position up to 1 bit than the Bock.
  • the Cook Bock does not have a top up to 4 bits lower than the Cook Bock.
  • the tops with the position of MB are sequentially processed from the top to the B side for each bit.
  • the bitpun (n) of each of the 9th bit is the bitpun (1), the bitpun (2), the bitpun (3), ..., the topn (9). , ... It's been topped.
  • the product of the topped data is controlled, and when the sign of reaches a predetermined value, the top control is stopped. In this 9 example, the top is stopped because it reached the target at the point when the top of the bit pun (9) was reached.
  • the top line is explained in the row at the cock position, but this is not limited to this example, and for example, the top row may be in the line position. The details of the top line position will be described later.
  • Bit bit of a bit position that is a predetermined lower bit than M B (in the example of 9, it is 4
  • the upper and lower bits can be controlled without topping, assuming that they have a small effect on.
  • the top answer is performed for the odd-numbered and odd-numbered data calculation results and the calculation results, respectively. Then, add the base bit to the addition result and the base bit to the subtraction result.
  • the calculation result and the calculation result can be controlled appropriately, and the data of can be improved.
  • a of 079 11 is based on the result of the addition 12 and is the base bit pun (below, it is called the addition bit pun), and the ze bit pun is removed toward the top of the MB side and the top of the B side.
  • the following shows an example of generating a code stream while performing a top-down.
  • the B of 11 is directed to the base bitpun (lower, subtract, and call top) based on the result of the subtraction 13, and the zero bitp is deducted from the MB side and the bitpone from topn to B side.
  • the following shows an example of generating a code storm while performing a top-down.
  • the top position is not limited to the top position, but may be the line position, for example.
  • Top for example, can be achieved by moving the data up and place.
  • Top 34 decomposes the q output from 33 into bit values, and writes each of the decomposed values into the corresponding bit registers corresponding to the above positions.
  • the top 35 reads out the q written in the memory from the MB side for each top and makes the top end. 36
  • the result of addition 12 is based on the result of intra 14, and the result of subtraction 13 is based on the result.
  • Intra 15 and Intra 15 are controlled, respectively, and Intra 14 and Intra 15 are controlled by To 16.
  • To 16 is supplied from Intra 14 and Intra 15 respectively 36 and the corresponding calculation unit 37.
  • the targets are set for 36 that intra 14 and intra 15 respectively, by exchanging the information of the above and controlling the addition data and the subtraction data.
  • To 16 can set targets individually for 36 of Intra 14 and 36 of Intra 15.
  • the 008 data is output, for example, for each bit punch in the order in which the taps were made.
  • the data of the addition bit-pound illustrated in A of 1 is the bit-pound (1), the bit-pound (2), ... It is transmitted in order.
  • the bit-punt is identified by information indicating the bit-punt data that is added or subtracted, information that identifies the clock, information that indicates the token, and the position. It is good to add information to do so.
  • Intra 21 includes Topi 40, 41 and
  • Topi 40 provides the supplied data by the Topi formula corresponding to the Topi formula of Topi 35 described in 5. As a result, q is generated.
  • the embodiment of the present invention it is possible to set targets for the odd-numbered and odd-numbered calculation results and calculation results, respectively, and to calculate the calculation results With respect to the calculation result and, the topography can be applied in order from the strongest by. Therefore, it is possible to suppress the data of the storm output from the image and to obtain more data.
  • the coded data is When editing, the workability can be made extremely good.
  • step 10 the chip 10 accepts the image data of 1 ⁇ m.
  • the chip 10 separates the data into odd-numbered ids.
  • step 52 12 of addition / subtraction 18 calculates the result of the calculation of the ID acquired via ID 11 and the ID acquired without ID.
  • step 53 the switch 16 sets the value for calculating the calculation result.
  • step 54 the intra 14 uses it to obtain the addition result.
  • step 55 13 of addition / subtraction 18 calculates a subtraction result by subtracting the id acquired without passing through the id 11 from the id acquired through the id 11.
  • Step 16 Set for calculating the result.
  • Intra 15 uses it to subtract the result.
  • the addition data and the subtraction data obtained as described above are combined into one code stream by the code stream 17 and output.
  • step 58 the switch 10 determines whether to accept the data of the next system. If the image data is still being supplied and it is determined to accept the image data, the process is returned to the step, and the step-down process is repeated for the next program. Further, in step 8, if it is determined that the switch 10 does not accept the data force, the image ends. 0101 Next, referring to 14 charts, an example of image processing by the arrangement of 4 will be described.
  • the code stream 20 receives the code stream in step 521.
  • the code storm 20 decomposes the storm into addition data and subtraction data.
  • step 522 the intra 21 performs addition data that is the storm of the addition result.
  • step 523 the intra 22 performs subtraction data which is the storm of the subtraction result.
  • 0104 subtraction 28, and arithmetic section 25A and arithmetic section 25B perform subtraction and arithmetic operation of the result of intra 21 and intra 22 in step 524, and the data of the subfield of sund To generate the data for These data are alternately arranged by the switch 27 and output as the data of the sand.
  • step 525 the code storm 20 determines whether to accept the next code storm. If the code stream is still being supplied and it is determined to accept the next code stream, the process is returned to step 2, and the process of step 21 is repeated for the next code stream. Also, in step 25 When it is determined that the code storm 20 does not accept the storm, the image is terminated.
  • Intra 50 is replaced by Intra 50 instead of Intra i 4 and Intra 5 in the image shown in FIG.
  • the result of addition by and the result of subtraction 13 are integrated.
  • the storm encoded by Intra 50 is controlled by To 51 corresponding to To 16 in 1.
  • the moving image data from the 0108 interface is input to 10 of 10 and the selection 10 and 10 are switched for each idling.
  • the output data is output delayed by id 11 and fed to sums 12 and 13, respectively. Also, output from selection 10 e. .
  • the resulting data is added to additions 12 and 13, respectively.
  • the addition data is added and the addition result is supplied to intra 50.
  • the subtraction 13 subtracts the id and the data of the id, and the subtraction result is supplied to the intra 50.
  • 0110 Intra 50 is connected to the image under the control of To 51, and is supplied to the image data supplied by the addition 12 and the image data supplied by the subtraction 13. Give an intra. , Addition data, and subtraction data.
  • the intra stream is output from intra 50.
  • 0 6 indicates the position of the image corresponding to the position of 5.
  • the storm output from the image position described with reference to 15 is supplied.
  • the intra 60 performs predetermined restoration on the supplied storm, and uses the data obtained by the calculation with the odd number id and the subtraction data as the result of the subtraction.
  • the data and the data are supplied to the adder / subtractor 28 and the subtractor 24, respectively.
  • 011323 performs addition data and subtraction data. 2 4 subtracts subtracts from addition. As in the case of the setting of 4, the addition of 23 and 24 to (1) and (4) above, and the data of the index that was calculated by the calculation of the calculation part 25A and the calculation part 25B. Data is obtained.
  • the power of arithmetic unit 25A is 27 27
  • the image data and the image data are output as one image data.
  • 0115 17 is a block diagram showing an example of a detailed configuration of the intra 50 that can be applied to the image device described with reference to 15.
  • intra 50 has the same composition as intra 14 described with reference to 5, but intra 50
  • C 32A and C 33A correspond to the addition data output from the addition 12 For W.
  • the windows 32B and 33B correspond to the subtraction data output from the subtraction 13
  • Bit-punch 61 corresponds to top-up 34 of 5 and decomposes it into topons, for example by pinging the base q from the added sum and data supplied, forming the summation bit-pounds and bit-pun.
  • Topi 35 performs top-up in sequence for q to be supplied after being decomposed into top-downs in bit-punch 61.
  • this top 35 is a human-added addition to the intra 50.
  • the top For the force of 12 and the force of subtraction 13, the top is integrated. Therefore, in this case, the top 35 performs a top-pin for each bit punch so as to cross the addition bit punch and the subtraction bit punch, as shown in an example in 18. That is, as illustrated in 18, the Z-top is directed from the top of the MB side to the side of B, and the force of addition 12 is based on q and the force of subtraction 13 is based on q. Make a crossing across the top.
  • the 0120-sampled data is output as a code stream via the arithmetic unit 37.
  • the calculator 37 accumulates the supplied data and supplies it to the accumulator 36.
  • the 36 supplies a control signal to the TOP 35 to stop the TOP when the data amount reaches the target amount based on the supply.
  • the addition top-down and the subtraction top-down are traversed, and from the MB side to the B side, for each top, in the order of the cock (1) ,, (2), ... It is shown that the target reached at the time of reaching Topic and Cook (19).
  • the 0122 data is output for each bit punch in the order in which the taps are made, for example.
  • the data topped with Topi 35 is transmitted in code units for each code and bitpun.
  • the following are transmitted in the following order :, top (1), top (2), ..., Bit open (19).
  • a data indicating that it is the data of a packet, a report that identifies the clock, and a report that indicates the bit position of the token, the information for identifying the bit punch may be added in a predetermined manner.
  • Intra 60 has Topi 40, Chi 70, 41A and 41B, and W 42A and W 42B.
  • Topi 40 restores the topy signal of the supplied data by means of a mp equation corresponding to the top equation of Top 35 described in 17 above. , which is equivalent to Topi 40 described with reference to 12.
  • the top 40 for example, sets the bit punch in the clock order in the order in which the data is supplied.
  • the topn (1), the topn (2), ..., The topn (19) supplied as code data from the top 35 described with reference to the above 18 are sequentially restored. .
  • the input data is input to 70 of CH 70.
  • the switch 70 distributes the data input to the input 70 to addition, top data, and subtraction bit data. For example, if the information for identifying the top is added to each data, the distribution is performed based on the information in CH70.
  • the data is sorted and divided by CH 70, the data of the TOP is output from the selection 70,
  • the 0127 41A has, for example, a latch, and multiplies the data of the addition bit punch supplied by 70 d of CH 70, for example, by 1 byte. Then, when one byte of data due to the addition bit punch is accumulated, 41A is added to (6) above for the accumulated data.
  • 41A is the top (1), top (2), top (3), top (7), top (7), top (8) bit Once the data for 9), bitpun (13), bitpun (14) ,, topn (15), and topn (16) have been accumulated, press on the accumulated data.
  • the supplied W W is processed in accordance with the conversion method of C 32A described in 17 to generate image data.
  • the image data generated here is based on the addition data in the image position.
  • the reason for the subtraction bit punch in 41B and 42B is the same as that in 41A and 42A described above, so an explanation will be given in order to avoid complexity.
  • the image data generated in 42B is based on the subtraction data in the image.
  • the basic data is output from the intra 60 from the addition data and the data.
  • step 541 the chip 10 receives the image data of 1 m.
  • the chip 10 separates the data into odd-numbered ids.
  • step 542 12 of addition and subtraction 18 calculates the addition result with the ID acquired through ID 11 and the ID acquired without ID 11.
  • 13 of addition / subtraction 18 calculates a subtraction result obtained by subtracting the id acquired without the id from the id acquired through the id i.
  • step 544 the step 51 sets the value for integrating the addition result and the calculation result.
  • step 45 the intra 50 uses it to integrate the addition and calculation results. The storm obtained by the above is output to the unit.
  • step 546 the channel 10 determines whether to accept the data power of the next system. If the image data is still being supplied and it is determined to accept the image data, the process is returned to step 41, and the process of step 54 is repeated for the next program. If it is determined in step 546 that the chip 0 does not accept the data, the image ends.
  • the intra 60 accepts the code stream in step 561.
  • the intra 60 in step Z62, gives the storm of the addition result and the calculation result.
  • the subtraction 28, and the arithmetic units 25A and 25B perform the subtraction and the arithmetic of the data by the intra 60 in Step 563 to determine the data of the data of the sun and the data of the sand of the sun. Generate data. These data are alternately arranged by the switch 27 and output as the data of the sand.
  • step 564 the intra 60 determines whether to accept the next code stream. If the code stream is still being supplied and it is determined that the next code stream is accepted, the process is returned to step 61, and the process of step 561 descending is repeated for the next code stream. If it is determined in step 564 that the Intra 60 does not accept the stream, the image
  • the image processing according to the above-described operation state, the image due to the image operation, and the operation of each part are controlled to a predetermined program by, for example, a CPU (Ce na PocessngUn).
  • a CPU CPU na PocessngUn
  • RM Read On Memo
  • the conversion creates a plurality of bands for the image data.
  • the least amount of onions are concentrated on the top of the image, and it is found that there is mainly part of the image such as the contour of the image (7). Therefore, by assigning more to the minute than to the minute during the topic, the subjectivity in the image of It can be expected that the quality will be improved.
  • a plurality of image data are displayed. If it is divided into two blocks, then the bit (1) corresponding to the decomposition vector 3 is first topped and then the decomposition vector 2 region is corresponded to in the bit pattern of the same bit position. The top (2), top (3), and top (4) tops are played in this order. Further, the tops are made in the order of the rack (5), the rack (6), ..., The rack (16) corresponding to the decomposition area. Descending and decomposing 3H CK (17), CK (18), ..., OCK (32), Region 3H CK (33), OCK (34) ,.
  • the value of is set to 0 at the position where was stopped in this bitpunch.
  • the stop of the sign, the top open, and the bit open of the lower position do not execute the top copy.
  • the priority is set according to the data to be encoded when encoding.
  • the final storm will include data according to priority.
  • the image data at the time of occurrence generally has information and is divided into a luminance component and a luminance component.
  • the moving image data is
  • Priorities are set for Cb C, and priority components are mainly included in the final storm.
  • the data of storm can be suppressed and the data of can be improved.
  • Cb represents the blue component and C represents the red component.
  • luminance component Y contains only the information that it has no color information.
  • the priority order is set for the addition data and the data, and the brightness components Y, Cb, and C. Then, the data with the higher priority will be given priority in the data.
  • a method of reflecting the priorities on the data for example, a method of weighting the data according to the priority can be considered.
  • Y, Cb, and C are the component Y, Cb of blue, and Cb of color, respectively.
  • This (1) is based on the characteristics of the moving image data obtained by the interview. That is, in the interview, the frequency of the wave is, for example, 60 Hz (NT C (Na ona T .. v. N. Comm.)), And the interval between the odd and the id is 60, and Relatively.
  • This (2) is based on the quality of the image. That is, in the image, the luminance component has a greater amount of information than that of the minute, and the human nature of the image's intensity component is more sensitive than that of the minute. In other words, to the human eye, the frequency component is more prominent than the minute. Therefore, as shown in condition (2), it is necessary to set the precedence of the luminance component higher than the precedence of minutes over the odd and odd arithmetic results and the arithmetic results. It is effective for
  • Cb and C in the above-mentioned conditions (1) and (2) are not limited to this, but may be reversed. That is, the priorities of Cb and C can be determined according to the target image. For example, if is a strong image, the precedence of Cb is set higher than C, and if is a strong image, the precedence of C is set higher than Cb. At the time of topography, the information of the image data that is the target is analyzed, and according to the analysis result, It may be possible to adaptively set the priorities of Cb and C.
  • the data with the highest priority is arranged in order, and the data with the lower priority is processed in order. Done.
  • the weighting is explained for each data according to the priority set for C.
  • the set priority is reflected in the stream by using the above-mentioned bit structure.
  • 0172 24 is the luminance component Y Cb in addition to the above condition (1) or condition (2).
  • FIG. 24 An example of the order of topologies when the priority order is set in the order of C is shown. As illustrated in Fig. 24, first, for the luminance component Y, from the minimum to the maximum of 3HH, the top-down is performed for the bit punch whose bit position is MB, and then in Cb, the luminance component Y is changed. For the bitpunts that have been topped, the lowest to the highest
  • 017425 is the same as the above, from the point of view. , Blank space, top, and are not included in the code stream.
  • the part marked with a line is the part actually included in the storm.
  • 0175 25 in the luminance component Y, the lowest component Y to the highest component Y 3HH are the components of the luminance component Y.
  • Cb the lowest range Cb to the highest range Cb 3HH are the Cb hands, and in C the lowest range C to the highest range C 3HH. Up to the C hand.
  • the sand is divided into each size B.
  • top-down (1), top-down (2), ... are performed in the order of the top, and the target is reached when the bit-up (X) ends. , The sign is stopped. Bits with a bit position lower than the bit punch (X) are unused in the tapped storm. This use has a small effect on the data even if the position is B or near B, and it is a top and is not included in the code stream.
  • the priority is set in the row for the subtraction data after the completion of all the topologies for the addition data. Therefore, for each addition data and each data It is preferable to apply this (1) to a configuration that has Intra 14 and Intra 15 independently.
  • the configuration according to another embodiment of the above-described embodiment can be used as it is, and the method is also the same.
  • the addition bit punts from the regions Y to C3HH are bit punters.
  • the top-top signal is restored for each bit, and then the top-top signal is restored for each bit-punch from the region Y to C3 by the subtraction bit-punch.
  • the recovered topographic data is subjected to web processing, respectively, to generate data and data.
  • the arithmetic processing and the arithmetic processing, and the arithmetic processing in 2 are performed on these data and the data, respectively, and the data of the odd number and the number of the data are obtained.
  • 0182, in (2) above, the luminance component Y is
  • the priority is set by consecutively setting the addition bit pump top and the subtraction bit top top for each of the luminance components Y, Cb, and C. It has been done. Therefore, it is preferable to apply this (2) to the configuration of the above-described embodiment, which has only one intra 50 and in which the addition bit pun and the top p are collectively topped according to another embodiment.
  • the configuration according to another embodiment of the above-described embodiment can be used as it is, and the method is also the same.
  • the image device displays the addition result and the subtraction result respectively.
  • the intra 50 is supplied, the addition result and the subtraction result are individually selected, or both are integrated, and the selected method is selected. Even if it is possible to do so, an example of the image processing by the image device in that case will be described with reference to the chart in FIG. Here, the image shown in 15 is assumed to be a line.
  • step 581 the chip 10 receives the image data of 1 m.
  • the chip 10 separates the data into odd-numbered fields.
  • step 582 12 of addition / subtraction 18 calculates the result of addition with the ID acquired through ID 11 and the ID acquired without ID 11. Also, in step 583, 13 of addition / subtraction 18 calculates a subtraction result by subtracting the id acquired without the aid of the id 11 acquired through the id 11.
  • step 584 the intra 50 determines whether or not the obtained addition result and subtraction result are individually obtained. This is done based on, for example, external indications such as, the image of the image data to be coded, the condition of the image field, the area of the code stream, or the image position. . Of course, you may decide to use other information as the basis.
  • step 584 If it is determined in step 584 that the calculation result and the subtraction result are to be separated, the process proceeds to step 85.
  • step 85 g.51 sets to obtain the addition result.
  • step 586 the intra 50 calculates the result based on it.
  • step 587 the step 51 sets the to obtain the subtraction result.
  • step 588 the intra 50 calculates the addition result based on the calculation result on 0197 and
  • step 591 The data is combined into a single code stream and output to the image section. Upon the processing in step 588 ending, the processing proceeds to step 591.
  • step 584 If the addition result and the subtraction result are determined to be integrated in step 584, the process proceeds to step 589.
  • step 589 the item 51 sets the addition result and a for integrating the addition result.
  • Step Zg Intra 50 integrates the calculation result and the calculation result based on it.
  • step 90 The storm obtained by the above 0199 is output to the unit.
  • step 91 the processing proceeds to step 91.
  • step 591 the channel 10 determines whether or not to accept the data of the next system. If the image data is still being supplied and it is determined to accept the image data, the process is returned to step 81, and the process of step 8 is repeated for the next program. Also, if it is determined in step 9 that the chip 0 does not accept the data, the image ends.
  • the image position separates the addition result and the subtraction result, respectively, or the addition result and the calculation result are integrated. Even if one of them is selected, the code storm may be used in the law corresponding to the selected law. That is, the image position can be the addition data and the data obtained individually by the image position, like the image position shown in 4, and the image position shown in 16. Therefore, the calculation result and the calculation result can be integrated in the image.
  • the intra 60 accepts the code stream in step 11. Upon accepting the storm, the intra 60 analyzes the accepted storm at step 112 and determines whether the code storm is divided into 2 of addition data and data.
  • Intra 60 is, for example, the data of the code stream
  • the obtained stream is a combination of the data and the data in the image.
  • step 113 the intra 60 performs the addition data which is the storm of the addition result in step 53 and the subtraction data which is the storm of the subtraction result in step 114.
  • step 116 the processing proceeds to step 5.
  • step 5115 the processing proceeds to step 5115.
  • step 5116 the adder / subtractor 28, and the subtractor 25A and the adder 25B perform subtraction and subtraction of the result by the intra 60, data of the index of the sun, and data of the index of the sund. Generate data. These data are alternately arranged by the chi
  • step 57 the intra 60 determines whether to accept the next code. If the code stream is still being supplied and it is determined to accept the next code stream, the process is returned to step 11, and the process of step 11 is repeated for the next code stream. If it is determined in step 117 that intra 60 does not accept the stream, the image
  • the image, addition result and subtraction result can be separated individually, and further, addition result and subtraction result can be integrated. it can.
  • step 5112 may be performed based on, for example, the information regarding the coding method sent from the image separately from the coding stream.
  • the image processing explained with reference to the 26 charts is performed by the configuration shown in Fig. 15, and the image processing explained with reference to the 27 charts is shown in Fig. 16.
  • the arrangements of arrangements described above are described in line, they are any of the images and arrangements that carry out these principles and may be other than those shown in 15 or 16.
  • Intra 20 is U 210, intermediate calculation key 211, It has parts 212, 213, to 214, and totop 215. Intra 20 is, for example,
  • the input image data is temporarily embedded in the intermediate calculation key 211.
  • the input image data is the result of the addition of the 12 of the addition / subtraction 18 and the data of the odd odd data.
  • the input image data is the subtraction result of subtracting the data of the odd number from the data of 13 of the addition and subtraction 18. is there.
  • the intra 20 is applied as the intra 50 with the position of 5
  • the input image data is the result of addition and subtraction of the data of the data of 12 fed from 12 and It is the subtraction result obtained by subtracting the data of the odd number from the data of the odd number, which is supplied from the subtraction 13.
  • the 0217 c 210 modifies the image data embedded in the mid calculation calculation tab 211. That is, the c-210 reads the data from the intermediate calculation key 211, applies the analysis to the data, generates minutes and the number of minutes of data, and performs the intermediate calculation of the generated data. It is stored in the tool 211.
  • C 210 has horizontal and vertical analysis functions, and performs analysis processing on image data groups in the horizontal and vertical directions of the screen.
  • the Ubu 210 rediscovers the data stored in the intermediate calculation cache 211, processes the read data with analysis data, and outputs the data in minutes and minutes. Further generate.
  • the generated data is stored in the intermediate calculation key 211.
  • 0218 C 210 repeats this process until the decomposition level reaches a predetermined level. Then, the data is read from the intermediate calculation data 211, and the read data is written to the data 212.
  • the 0219 213 reads out the data written in the data 212 in a predetermined order and supplies the data to the computer 215.
  • the Topi 215 converts the supplied data into, for example, a predetermined Topi-type.
  • Top 215 operates in conjunction with Top 214 and is output
  • Top 214 is based on the data from Topi 215 and others.
  • a control signal is supplied to the toppy 215 to control the end of the processing by the top 215 when the bit of the data set by the 215 reaches the target value or immediately before reaching the target value.
  • the 215 performs code data at the time when the processing is completed according to the control signal supplied from the To 214.
  • u 210 performs the process described above with reference to 6 and 7, using an ink usually composed of low. However, in this case as well, the U 210 can only perform data processing.
  • the data or data must be backed up, and the number of windows generated in must be backed up to the number that can be processed.
  • the 0224 5 -inch (Z) is shown in the following equation () and equation (). It is composed of i H () and i (). From (7) and Eq. (8), it can be seen that H (z) is 5 and P and y () is 3 and P.
  • the upper row is not limited to the input image, but may be the number obtained in the previous iteration.
  • the top row is the input image
  • the squares ( ⁇ ) are even numbers (the first is the 0th) or the lines
  • ( ⁇ ) are the odd numbers or the lines.
  • the minutes s is generated by (10).
  • This 30 corresponds to the above-mentioned 29, and shows an example in which 5X3 is used and the ting technique is applied.
  • the uppermost row shows the input coefficients created by conversion, ( ⁇ ) is the number of minutes, and square ( ⁇ ) is the number of minutes.
  • an even number startsing with 0 is generated in (11) from the input minutes and the number of minutes.
  • 31 shows an example in which the processing by the 5X3 file tin described in 29 is executed up to decomposition 2.
  • the part to be analyzed on the left side of the figure is the window 210 on the intra 201 side.
  • the part that is the composite file on the right side of the figure is the intra-wi that will be described later.
  • one line is formed by scanning from the edge of the screen to the right edge, starting with the top of the screen on a chair, for example, and scanning each line from the edge of the surface to the bottom edge. Shall be completed and one side shall be formed.
  • the data at the corresponding position on the line of the original image data is arranged in the left direction. That is, the image is vertically scanned on the screen by using the data and the data in (c) 210. From the end, 1 3 shows the split vector, and 4 6 shows the split vector.
  • the basis is 2 from the edge and the image data at the left edge, and the basis from the left edge 3 and the original image data and force. Bita 2 ft, 4 from the left
  • processing is performed on the power of the split vector.
  • the data of the original image data is output based on the data of the first floor, and the data of the second image is set as the data of the second floor.
  • the data based on the original image data and the amount of data generated by the first floor data are output.
  • the best-case data is shown in 1 3 on the left side (data) in 31.
  • the released data is stored in the file 212 explained in 28.
  • the data that has been output is stored in the intermediate calculation tool 211.
  • the curve 22 is a part surrounded by a dot
  • the intermediate calculation buffer 211 is a part surrounded by a dotted line.
  • the decomposition vector of 2 is performed.
  • the data output as the fractional number in the decomposition vector is divided into the data containing the minutes and the minutes, and the same processing as the decomposition vector is performed.
  • the minute data and minute data calculated by the base 2 algorithm are explained in 28.
  • the above-mentioned processing is applied to the horizontal and vertical directions of the screen, respectively.
  • the decomposition vector is horizontally oriented, and the generated minutes and minutes data are stored in the intermediate calculation key 211.
  • the data stored in the intermediate calculation tool 211 is directly decomposed and analyzed. This vertical and vertical reasoning creates four zones, and with and, respectively, with minutes and minutes into minutes and minutes into minutes, and minutes with minutes into minutes and minutes into minutes, respectively. To be done.
  • the decomposition vector 2 the data is processed in the horizontal direction and in the vertical direction with respect to the data generated by the decomposition vector. That is, in decomposition decomposition 2, the decomposition decomposition is further divided into 4 and HH, area H, area H and are further formed in the area. Be done.
  • the processing by conversion is divided into the processing for each line in the screen direction, and the processing is divided into a plurality of steps to be performed step by step.
  • the first line that makes sense from the first line on the screen is processed, and the second line that makes sense from the 8th line onwards is processed every 4th line. Go. This number of lines is based on the number of lines needed to generate the maximum number of lines after solving for minutes and lows.
  • the picture corresponding to the previous picture data is the picture, or the picture data of f formed in the sand is the data. That is, the line count) is the data of the number of lines required to generate the engagement data for one hand and one line in the original image data before Alternatively, you can
  • C5 obtained as a result of decomposition base 2 is based on C4 and C stored in the medium calculation key 211, and C4 is stored in the intermediate calculation key 211.
  • C is based on C2 and C3, which are stored in the 212, and 5 lines of data.
  • C3 is output based on the data of 5 lines and 7 lines. Thus, in order to obtain C5 for the split division 2, 1 line and 7 lines of data are required.
  • the data already calculated by the previous data and stored in the coefficient 212 can be used, so it is necessary.
  • the number of lines is small.
  • the number 1 corresponds to the intermediate calculation key 211, and the number 31 is surrounded by a dotted line.
  • the number 2 corresponds to the number 212 and the number 31 is surrounded by one point. It will be used in the case of the issue that was stored in the second column, so it will be the subject of the post-topology.
  • the data output at 210 is stored in the data 212, arranged in order by 213, and then output. Sent to 15.
  • 31 shows the conversion to the ita side.
  • the first (c) including the line of the output data is performed using 1 and the minimum C4 and C5 generated by the first iteration on the code side.
  • the coefficient data is supplied from the side, and then, the composition theory corresponding to the decomposition vector 2 is the composition theory, and the composition theory is performed on C5 and C4 to generate C, which is then stored. Then, the composition theory, which is the composition theory corresponding to the decomposition, performs the composition theory on this C 1 to form one line.
  • the data generated in the order of 1, C2, C3, C4, and C5 on the code side and stored in the coefficient 212 is C5, C4, 1, and so on. They are lined up and supplied to.
  • C (5) indicates that it is C5 on the 31-side ita side and the line on the synthetic ita side.
  • coefficient data is supplied from the side in the order of Cg, C8, C2, and C3. Then, in the processing of synthesis 2, C8 is generated using C8 and Cg and C4 supplied from the side in the first processing, and is stored. C is generated using this C, C4 described above, and C stored by the first reason and stored in T.
  • the combining process is performed using C and C generated and stored in the combining base 2 process and C2 (provided) supplied from the code side. , 2 lines 5 lines will be made.
  • the data generated on the code side in the order of C2, C3, (C4, C5), C6, C7, C8, Cg is Cg, C8, C2, C3.
  • the data stored in the disk 212 is arranged in a predetermined sequence and supplied to the 4 lines. First, the line is played.
  • 32 is an example in which 5X3 is used to perform decomposition processing up to the decomposition stage 2.
  • C 210 as shown in A of 32 as an example, the first data is processed horizontally and vertically for 7 lines from the line of input data (n of 32 A).
  • the decomposed surface is further divided into 4 by horizontal and vertical directional processing by the decomposed board 2.
  • the C5 and C4 generated by the base 2 have one line with the coefficient C5 in the area within the decomposition base 1 and one line with the C4 in each of the areas HH, H and H. To be done.
  • the decomposition data generates the data for two lines of C6 and C7, and as shown in B of 32, an example is shown. Regions H and H are placed next to the data generated by the first algorithm. In this way, within the decomposition vector 1, the coefficient Cg for one line generated by the analysis of the decomposition vector 2 is placed in the region, The line C8 is placed in each of the areas HH, H and.
  • the resulting line is output (32 C O 1). Descend, for the data from the sign 2 to the last round,
  • the data generated from the side by 0276 c 210 is stored in the buffer 212 sequentially.
  • the 213 accumulates the coefficient data in the key 212 until the above-mentioned data can be obtained, and the data is read from the key 212 in the order necessary for processing.
  • the extracted data is sequentially supplied to Topi215.
  • Topi 215 controls the operation of the supplied data based on the control signal supplied from To 214 so that the total becomes the target bit and applies the topy .
  • the topped data is supplied to.
  • the expression may be a known technique such as N. However, not limited to these, other formulas may be used as long as reversible processing is possible.
  • top 215 first executes on the data read from 213, and executes on the obtained number.
  • Any method can be used as this method, for example, by using a general method, that is, a method of dividing the data W by the step size A as shown in (13) below. Good.
  • the 210 controls the line of image data. .
  • the data extracted by the top 215 is output for each line.
  • the data force of the first side is line 4 first, and after the second and subsequent times 4 times. Without the line, you can get the power of 8 lines in the last round.
  • the conversion base is the decomposition base 2 for the sake of explanation, but this is not limited to this example, and the decomposition base can be further increased.
  • the higher the compression can be achieved.
  • the process is repeated up to decomposition level 4. If the decomposition power increases, the delay time will also increase.
  • the c. 210 initializes A of the processing line in step 5201. Usually, the number A is set to 1. After the end of the determination, in step 202, the data of the number of lines (that is, the number of lines) required to generate the Ath line from the lowest sand is calculated by the 210. Acquire the data and arrange analysis lines in the horizontal direction of the screen in step 203. Set analysis lines in the horizontal direction of the data in step 203. Analyze analysis data and perform post-processing analysis.
  • Step 5205 the step c) 210 determines whether or not the analysis analysis has been performed to the final level. If it is determined that the decomposition level has not reached the final level, the processing is returned to Step 203 and the current processing is performed. Repeat the step 203 and step 204 filtering processing for the base station.
  • Step 5205 If it is determined in Step 5205 that the analysis ing processing has been performed to the final stage, (c) 210 advances the processing to Step 5206.
  • step 5206 213 is the line (.
  • the number of A-th line from the cut can be arranged from the low range to the number.
  • Topin 215 tops out that number, line by line, in step 5207.
  • the 215 sends the data of the line A to the outside in step 208.
  • steps 0290 and 210 the value of A is incremented by 1 in step 5209 to process the next line, and in step 210, the pixel of the process target (instance type field) is processed. Then, it is determined whether or not there is an unprocessed lane, and when it is determined that there is an unprocessed lane, the process is returned to step 202, and the subsequent steps are repeated for the newly processed line.
  • step 5202 and step 520 is repeatedly executed and the line is checked. Then, in step 210, unprocessed If the answer is yes, u 210 ends the process for that picture. A new process will be started for the next picture.
  • the horizontal index is performed on the picture (interlaced field), and then the vertical analysis index is performed on the picture. . Then, the same and the vertical analysis weighing are sequentially performed on the obtained field. As shown above, the analysis ing theory is recursively repeated until the decomposition power reaches the final power. It is necessary to keep the result of each analysis event in the pictogram (interlaced field) field, or the vector field in that point.
  • Intra 201 As Intra 14 and Intra 15 of 0295, it is possible to significantly increase the code rate while significantly reducing the delay time compared to the conventional method. Can be improved. In addition, the data can be easily controlled. This gives you more room for the image and more versatility. Will be able to deal with. For example, it can be easily applied to a system in which the image data obtained in real time from the moving image data obtained by the camera is transferred in sequence. Can be expected.
  • 029734 shows an example of the intras corresponding to 28 intras 201.
  • the data (28 data) output from the 28 intra 201 tops 215 is supplied to the 34 intra 220 top 221 (34 data), and the data is recovered. Be touched.
  • the data is stored in data 222.
  • C. 223 uses the data stored in the data 222, for example, the composite data obtained by the composite as described in 30 and 31, and the result of the composite data is reproduced again. Pay to. C 223 returns this processing according to the decomposition vector to obtain the processed image data (data).
  • the top 221 acquires code data in step 5231, and tops the data line by line in step 232.
  • the data 222 holds the obtained number.
  • the step 223 and step 223 determine whether or not the line 222 has been multiplied by the coefficient for the line, and if it is determined that the coefficient has not been multiplied, the processing is returned to step 5231 and the subsequent steps are performed. And wait until the coefficient for the line is multiplied by 22 2.
  • step 5234 If it is determined in step 5234 that the coefficient for the line 222 has been multiplied by the line 222, the u 223 advances the processing to step 5235, , Find the number held in 222.
  • the U 223 applies the composite scanning process to the numbers arranged in the direction perpendicular to the screen.
  • step 5237 the composite pattern processing is performed for the numbers arranged in the horizontal direction of the screen, and in step 5238, the composite pattern processing is performed. Is determined to have been completed (i.e., the value of the value is 1), i.e., c. Has been converted to the previous state. Repeat the steps 5236 and 5237 for the iterations.
  • step 5238 If it is determined in step 5238 that processing up to step 1 has been completed,
  • the 223 advances the processing to step 5239, and outputs the image data obtained by processing to the outside.
  • step 5240 the top 221 determines whether or not to end the processing, and if the code data is still in force and it is determined that the processing is not to be ended, the processing is returned to step 231. Repeat the subsequent process. If it is determined in step 240 that the processing is to be ended due to the end of the power of the code data, the computer 221 ends the processing.
  • the horizontal composition printing was performed in the horizontal direction of the screen, and then the vertical scanning processing was performed in the vertical direction for the number of processing objects. Therefore, it is necessary to hold the result of the counting process at each time of the counting process, which is the number of the result of the vector at that point and the number of the next distribution. Must be stored, which requires a large amount (there is a large amount of data).
  • the delay time from input to output increases because all the data in the picture (interlaced mode) are not processed until the conversion is completed.
  • the data can be sequentially input (at the link position) before all the data in the picture is obtained, and the delay time is significantly reduced as compared with the conventional method. Can be made.
  • Intra 220 As Intra 21 and Intra 22 of 0307, it is possible to increase the coding rate while significantly reducing the delay time compared to the conventional method. The image quality can be improved. In addition, it becomes possible to easily control the data in the code unit.
  • the element of the intra 201 shown in 28, and the element of the intra 220 shown in 34 is controlled to a predetermined program by, for example, a PU (Cen a PocessngUn). Is stored in, for example, R (ReadOn Memo), which is not limited to this, and it is also possible to communicate with and operate as a whole. It is also possible to realize with.
  • PU Computer a PocessngUn
  • R ReadOn Memo
  • the intra 201 described in 28 35 is used. Since the Intra and Intra 220, and the code and the modulus can be used as they are, these are to be avoided.
  • 031236 shows schematically the example operations of the Intra 201 and Intra 220 primitives. This 36 corresponds to the above-mentioned 32.
  • the first WT is applied to the top 215 (36 B). See 31. As explained, this first WT starts when the first three lines are input and generates. That is, there is a delay of 3 lines until the start of WT from the image data n.
  • the generated data is stored in the buffer 212.
  • the input and output image data is changed, and when the first process is completed, the process moves to the second process, WT2.
  • the 0316 data is read from coefficient coefficient 212 in the order in which the alignment is completed, supplied to Topi 25, and Topi EC is performed (D of 36). It is possible to start without waiting for the completion of all of this Top EC, 3, 1, C4, and C5. For example, when the output of one line of C5, which is output first, is finished, the topology for C5 can be started. In this case, it is a line from the beginning of the line O d to the beginning of top EC.
  • the code data is sent by P (nene Po oco).
  • the code data may be wireless communication represented by UB (Unve sa e s B s) or EEE 394 (ns eEecca and EoncsEngnee s communication interface EEE80211).
  • Intra 201 image data for 7 lines by the first reason is input, and then data is sequentially input to the bottom line on the screen.
  • the window WT n, the sequence d n, and the top EC n are created every four lines.
  • O d and Top EC for the last round of processing in Intra 201 are done for 6 lines. These are performed in parallel in Intra 201 as illustrated in 36 A 36 D.
  • the data encoded by the top EC of 0319 intra 201 is transmitted via the transmission to intra 220 and supplied to top 221.
  • the topi 221 sequentially performs the EC of the topi signal on the supplied data encoded by the topi EC and restores the data (36).
  • the original data is sequentially stored in the key 222.
  • the data 223 is read from the data 222, and the data WT is read using the data G 032031 of the matrix 36.
  • W WTT was generated when 3 lines of W WTT were completed by the first exchange. Data is taken (36 H). Then, as explained using 31 and 32, the line image is output.
  • Intra 220 is followed by input of the data encoded by the top EC n (n is 2) sequentially following the power of the encoded data for 3 lines by the first reason in Intra 201. To be done.
  • the top EC n and w WT n are performed for every 4 lines with respect to the input data as described above, and the n of the image data based on the w WT n is input. Sequential, line.
  • Top EC and WT corresponding to the time after Intra 201 are performed on 6 lines, and output O is 8 lines. These are performed in parallel in Intra 220 as illustrated in 36 H of 36.
  • the delay time from when the image data on the first line is input to Intra 201 to when it is output on Intra 220 is the sum of the following elements. Note that here, depending on the configuration of the system, such as delaying the timing at the equipment part in transmission, it is omitted.
  • the DWT in (1) is the time for 10 lines.
  • D d (3) DEC (4) D EC, and D WT in (5) is the time for 3 lines.
  • the top EC can be started one line after the line d is started.
  • Wt WT can be started two lines after the Top EC is started.
  • the processing can be started at the time when the marks of the top EC and the top EC line are finished.
  • the image data to be input is an HDTV (Hgh Den on Teevson) interlaced video signal, for example, 1900 of 1,920,080 lines is formed, and one line is 1,920,40 lines. Therefore, if the frequency is set to 30 Hz, one line of 540 lines will be input to intra 201 during 6 67 mse (sec 60 s).
  • HDTV High Den on Teevson
  • the delay time due to the force of the image data for 7 lines is 0.216 mse (1667 msecX 540 lines), which is a very short time compared to the new time of one line, for example.
  • the sum of the DWT of (1), D of (2), DEC of (3), DEC of (4), and D WT of (5) described above also reduces the delay due to the small number of lines to be processed. The time is greatly reduced. It is possible to further shorten the processing time by controlling the processing line elements.
  • the coefficient data was calculated after performing the Wood conversion on Intra 201.
  • the data is sent after the topy.
  • the input image data is updated, the conversion is performed, the generated number is topped, and the processed data is processed.
  • the storage capacity required for each can be reduced.
  • the bitness of the generated data is, for example, 12 bits.
  • the data section must store this bit 12 data for the specified number of lines. If the data generated by the conversion is sorted and then arranged, the data will be stored because the data held by the top will be stored.
  • 0332 37 is a schematic diagram showing the structure of the intra part according to this embodiment.
  • 0333 intra 230 corresponds to 28 intra 201.
  • the input data is also stored in the intermediate calculation key 211 as in the case of the intra 201.
  • the data thus generated is supplied to the top 215.
  • the Topi 215 operates in tandem with the Top 214 and is controlled so that the bit of the output data becomes a constant value, and performs the top operation on the supplied data. In other words, Topi 215 does the same for the numbers obtained, in the order in which they were obtained.
  • the data generated by the conversion is stored in the code 231.
  • the data 232 stores the data arranged in the code 231 and the data is arranged and extracted from the code 231.
  • the data generated in c 210 is generated in order from minute to minute from the side of the screen toward the lower edge.
  • the code The data stored in is sorted and displayed in the order of the data from the conversion.
  • the data read from the 0335 data 231 is sent to, for example, as output data.
  • the data output by the intra 230 according to this embodiment is output by the intra 220 according to the embodiment already explained using 34.
  • the data can be recovered in the same way as the data stored in 20. That is, the data input to the intra 220 via, for example, is deleted by the top copy 221 and the data is restored.
  • the original data is sequentially stored in the key 222.
  • C and 223 perform C and C conversion on the data stored in the key 222 to obtain image data.
  • the intra unit is mounted on a relatively powerful device, such as the end.
  • a relatively powerful device such as the end.
  • products with functions added to mobile phone terminals have become widespread (called mobile phone terminals with camera functions. This is the reason why image data captured by mobile phone terminals with camera functions is downloaded and downloaded. To the pin It may be transmitted via wireless or wired communication.
  • an arrangement can be incorporated into the intra to reduce the weight of the intra and allow the intra section to be mounted on a device with low relative strength such as an end.
  • 0342 40 is a block diagram showing the structure of the iterator part in this case. In addition, this
  • the intra 241 shown in 40 is the intra shown in 28 above.
  • the intra 241 is a combination of the conventional u 210, the midway calculation key 211, the top pin 215, and the top 214 as the intra 241.
  • the input image data is temporarily embedded in the intermediate calculation key 211.
  • the reference numeral 210 converts the image data embedded in the intermediate calculation key 211, and supplies the generated data to the top 215 one after another. That is, the generated data is supplied to the top 215 in the order of conversion.
  • the top 215 applies a top control to the supplied number while the data is controlled by the top 214. From the top 215, the data generated by conversion is output as the topped data.
  • 034541 is a schematic diagram showing the intra according to this mode.
  • the above-mentioned 34 common parts are given the same symbols and detailed explanations are given. It was output from the Topi 215 of Intra 241 explained in 0346 40.
  • U 223 collects data from 243 when C4 and C5 are delivered when the top pie is recorded in 243. Read and process. The data converted in c 223 are sequentially output as output data. [0348] Even in this embodiment, as in the case described with reference to 36, the element processing in the intra 241 and the data processing for transmission and the element processing in the intra 242 are performed in parallel. To be executed.
  • 035042 describes an example of the child of the data.
  • the image data is converted while being input for a predetermined number of lines for each link (sub-display). 251). Then, when a certain level is reached, the lines from the lowest subband to the highest one are lined up in the order from the maritime region, contrary to the generation.
  • the diagonal, vertical, and lined parts are the respective lines (as indicated by the marks, in the 251 of the 251). (Nuki part is also divided and processed for each line). The number of the obtained links is topped as described above, and the code data is generated. [0352]
  • the intra unit adds, for example, at the line position to the code data, and transmits the code data as.
  • the intra unit when the intra unit generates the data of the first line (nebo ck) as shown at 42, it sends it as the transmission packet 261 to the intra.
  • the intra When the intra is received (Ket 271), the data is (decoded).
  • Intra and intra processing is repeated up to the Xth line block (nebock X) (264, received 274). As above, 281 is generated in the intra.
  • the amount of each The step size (A) 292 statement may be added. This makes it possible to perform the reverse operation for each intra and sand, and to perform more detailed control in addition to the bit control by the top, which is performed in the intra section.
  • the processing of receiving the intra and the intra, as described above ,,,,, and may be performed in parallel (ipline) for each line as described above.
  • the delay time until the image power is obtained on the intra can be significantly reduced.
  • the interface (60 IV) is shown.
  • the length is 1 1610 16 7 msec, but it is possible to obtain the power with a delay time of 5 msec by performing each processing in parallel.
  • the topi may use any method, but by using the method shown in this embodiment, the intra part can be calculated by a simpler operation. Since it can be coded, it can reduce delay time, power consumption, and power consumption.
  • the basic data is decomposed into bitpunches from the image data, and as described above, the image data
  • the basic data was decomposed into top-down and then into bit-tops.
  • the data can be easily applied to the method in which the position is from the most significant bitpun to the predetermined bitp, the position is to the upper bitpun, the position is to the lower bitpun, and so on. Can be reduced, and the bit count of data can be easily controlled, while reducing the calculation, delay time, power consumption, and reduction.
  • the coefficient data can be obtained at the time of top-down, but the same is true in the present embodiment, and the data of Then, you can change the coefficient, or you can change the coefficient data without executing. However, as will be described later, since can be improved more, the following will be described only for the joint top. In other words, the omission of the topy of the case can be applied, although the omission of the topy of o is omitted.
  • 036644 is a schematic diagram showing the structure of the intra part to which Ming is applied.
  • the 0368 c 321 corresponds to, for example, 40 c 210, and performs the same process. That is, for example, an image (data) that is a component number that has been DC-coded as necessary is input to the window 321.
  • the 321 converts the input image and decomposes it into multiple bands.
  • C 321 supplies 322 the number of nds obtained by the conversion.
  • the 0369 322 supplies the number of cormorants supplied from the cormorant 321 and the resulting number to the counter 323.
  • the 0370 Topi 323 uses the number supplied from the 322 as the Topi, and the signal thus obtained as the image (data).
  • the image output from the Topi 323 is, for example, processed and then recorded, or supplied to another device (z) connected to the intra 311.
  • 322 and Top 323 are, for example, 40
  • the band of 1 is composed of 6 lines of line line 6, and the position corresponding to the image on the line at x is (x).
  • X 0 is the leftmost position of the line, and 0 of the line.
  • bit-marked number at the sand position (x) is entered up to line line 6 in raster scan order.
  • the number corresponding to (0 0) at the end of the line is first input to the top 323. Then the number corresponding to (1 0) of (0 0) is entered into the top 323, and the number corresponding to the position of the number entered is displayed up to the end of the line. Sequential to 323. Then, when all the positions on the line are manually input, the numbers corresponding to the respective positions on the line 2 are sequentially input to the top 323 from (0) at the end of the line 2 to the right end. From line 3 to line 6, the numbers corresponding to the positions on the line are entered into the top 323.
  • the top 323 takes the predetermined number (w 4 at 46) determined.
  • the number of 0378 represented by () or (), is referred to below as the sine of the number (gn)., And is represented by the number of 2.
  • the bit indicating the digit value of the most significant bit represents the most significant bit (the bit in the most significant digit), so, for example, 0101 has its sign and is 0101 represented by 2, so It becomes 5 when expressed.
  • the top 323 determines whether or not (of the) of the input 1 lines are all 0s, and, depending on the result, issues a signal indicating whether or not the number of these lines is all 0s. To do. If it is determined that the numbers are all 0s, the top 323 outputs 0 as a signal indicating whether the number of lines is all 0s, and the current number of lines is terminated. In addition, if it is determined that the values of all the numbers are not 0 and not only the number of v (, then the 323 sets 1 as a signal indicating whether or not the number of lie is all 0. 0380, when the 12 quantities shown in the upper left are input, it is not only 0 in the input line, so, as shown in the upper right, Topi 323 gives 1 as the number.
  • the toppin 323 outputs 0101 of the first 4 (w) input. , 001 1, 0110, and 001 0 of.
  • variable B in 46 is compared with the previous (forced) 4 (w) large effective numbers to determine whether the maximum effective has changed, and the number indicating the large effective number is output. To do.
  • the maximum effective is the number of 4 (w) to be combined, and the absolute number is the largest. In other words, it means that the most significant, the four of the four, the absolute, the one with the highest number, are at. Therefore, for example, 4 011, 0111, 011 0, and 0100 of 4 which are grouped together have a large effective and absolute maximum.
  • the digit of 1 that is higher than 0110 is assumed to be 3.
  • a number indicating the large effective number a signal indicating whether or not the maximum effective amount has changed, a signal indicating that the maximum effective amount has increased or decreased, and a signal indicating the amount of the large effective amount have changed. If not, a signal indicating that the maximum effective amount has increased or decreased, and an amount indicating the large effective amount are not output.
  • Topi 323 outputs 1 indicating that the maximum effectiveness has changed when the maximum effectiveness has changed, and when the maximum effectiveness has changed, the maximum effectiveness has not changed. Is set to 0. [0386] In addition, when judging whether or not the maximum validity has changed, this time it is 4
  • Topi 323 compares the large effective 3 of 0 011, 001 1, 011 0, and 001 0 of 4, which was input this time, with the large effective 0 of the last time, and changed the maximum effective to 1. To do. [0388] In addition, Topi 323 issues a signal indicating that the maximum effectiveness has increased or decreased, followed by a signal indicating that the maximum effectiveness has increased or decreased. Here, the top 323 outputs 0 when the maximum effectiveness increases and outputs 1 when the maximum effectiveness decreases.
  • Topi 323 issues a signal indicating that the maximum effectiveness has increased or decreased, it issues a signal indicating how the maximum effectiveness has increased or decreased, that is, a signal indicating the amount of maximum effectiveness. Physically, the topy 323 outputs (n) number of 0 marks, where n is the maximum effective amount (that is, the amount of increase or decrease), and outputs 1 after those 0s.
  • the Topo 323 outputs (3 1) 0s and then 1s.
  • Topi 323 issues a large effective component indicating each of the 4 (w) numbers this time. That is,
  • the 323 issues a number indicating the value of the digits of the number, in order from the most significant digit of the greatest to the most significant digit.
  • Topy 323 takes the value of the most significant (ie, 3) significant lower digit (2) of 0 and the less significant digit of the significant effected by the greater significant of 0101. As a result, the effective part 101 indicating 0101 is output.
  • Topi 323 issues the effective fractions, 110, and 010, which represent 0 011, 011 0, and 0100, in that order. Therefore, 101111111001 is output as the significant effective signal indicating 0101, 0111, 0110, and 0100, respectively. In this way, Topi 323 and the like output a number indicating the number of a length corresponding to the large effectiveness of the number of 4 to be encoded.
  • Topy 323 issues a number indicating the sign of each of the 4 (w) numbers, not the absolute zero.
  • the top 323 outputs the code 0 when the sine of the number is (), and outputs the code 1 when the sign is ().
  • the topi 323 makes 01111000011, which are the large effective fractions 110, 000, and 4 indicating the respective 001 1, 0110, 0000, and 00011 of 4 (w) to be performed this time.
  • the topi 323 issues a sign indicating each sign of the number of 4 and the number of which is not absolute 0.
  • Topi 323 is not 0 011, 011 0, and 0111 each sign (positive, negative). Is set to 001.
  • the top 323 further adds the next 4 of 1101, 0100, 1 and 1010.
  • the top 323 compares the newly input 4 (w) number of large effective numbers with the 4 large number of 4 times that was input last time. 0405 Added 4 (w) number of 1011, 0100, 0111 and 10 10 large effective, absolute is the highest 1 digit of the largest 1101, which is 4, which is different from the last number of large effective 3, so Top 323 changed the maximum effective. 0 1 that indicates that 0 046 is also the previous large effective 3 and this time the large effective 4, so the top 323 sets 0 to indicate that the maximum effective has increased, as shown on the right side.
  • Topi 323 issues a signal indicating how much the maximum effectiveness has increased or decreased. In this case, the maximum effective amount is (43), so Topi 323 outputs (1 1) 0s as a signal, and outputs 1 (that is, the code 1).
  • Topi 323 sets 1101, 0111, 0111, and 1010, which are large effective fractions indicating 1101, 0100, 0111, and 1010 of 4 (w), which are to be performed this time. To do.
  • the top 323 When the signal indicating the number is output, the top 323 outputs a signal indicating the sign of each of the numbers 4 and 0.
  • Topi 323 is The number indicating each sign is 0101.
  • top 323 shifts the input number by a continuous fixed number (w).
  • Topi 323 et al. Outputs a signal indicating that the number of coded lines is all 0s, and outputs a signal indicating that the number of lines is not all 0s.
  • a number indicating that the number of the quantities is effective, a number indicating that the number of w quantities is (top), and a signal indicating the sign of these numbers are output.
  • Each of these w-quantity-significant, w-quantity-sign, and sine-sign signs are: A number indicating that the w quantities of w are highly effective, a number indicating that the number is, and a number indicating the sign of the number are repeatedly output.
  • Topi 323 is line 361 V C (Va abe enghCodng)
  • the 0417 line 361 determines whether or not the number of these 1 lines input from the 322 is all 0, and supplies a report indicating the result of the determination to the V C 362.
  • the large effective calculation unit 363 is the continuous w quantity input from 322.
  • the 0420 V C 364 supplies w 369 large effective numbers to the 369 based on the information showing the result of the calculation from the maximum effective arithmetic part 363.
  • 0421 365 extracts the quantity of w pieces supplied from 322 based on a report showing the result of the calculation from the maximum effective calculation section 363, and extracts (the data of) the extracted number from VC 366 and sign 367. Supply to.
  • 0422 VC 366 is based on the number of effective 365 Is supplied to 369.
  • 0423 sign 367 is based on the number of effective 365
  • the number of signatures supplied from 322 is extracted, and (the data of) the extracted signatures is supplied to V C 368.
  • the 0424 V C 368 supplies the sign (data) of the signs 367 and the like to the 369 indicating the number of signs obtained by this.
  • 0425 369 is a signal indicating whether the number of lines is all 0, a signal indicating the maximum valid, a signal indicating the number, and a number supplied from each of VC 362 VC 364 VC 366 and VC 368. Each of the signals indicating the sign of is concatenated to form a coded image (data).
  • step 5311 the window 321 displays the input image.
  • the input image is decomposed into a number of sands, and the sands of the sands are supplied to 322.
  • step 5312 the 322 supplies the number of c supplied from the u 321 to the top 323.
  • the number of sand positions that have been expressed and described in reference to 46 is input to the top 323.
  • step 5313 the top 323 performs the top processing and ends the encoding. Note that, as will be described later in detail, the top 323 is explained in the top reference with reference to 46.
  • the number supplied from 322 is not given (w), and the number indicating whether the number of lines to be coded is all 0, the number indicating that the number is very effective, the number indicating, and the sign of the number are indicated.
  • Signal is the encoded image (data). 0430 In this way, the intra 311 plays the input image. 043 Next, with reference to the chart of 49, the explanation of the topic corresponding to the step 533 of 48 is explained.
  • step 5312 of 0432 48 the output 322 is supplied to the line 361 of the computer 323 (47), the maximum effective calculation part 363, the effective 365, and the sign 367.
  • step 5341 the line 361 stores the line indicating these lines as 0, and stores it.
  • line 3 61 is 0, which shows the line of that hand (line line 6).
  • the line defined by the variable indicates the line whose mark at each position (x) on the sand line is. Therefore, for example, if the variable stored in line 36 is 0, the line defined by that number is the line whose target at each position on the line is 0.
  • the maximum effective calculation unit 363 indicates the large effective of the first w input quantities of the line () one line before the line defined by the variable stored in the line 361.
  • Bn is set to Bn 0 and stored.
  • the value of Bn which indicates the significant effect of the w quantities input at the beginning of line () b, is w from the leftmost position of line. It is very effective that the quantity of the quantity of w, that is, the quantity of w of (0 0) (0), ..., (w 0).
  • the variable stored in the line 361 is 0, the line (is not present, so the value of the variable B is B 0.
  • step 5343 line 361 determines if all of the variables in the stored variable are zero. For example, if the line is the line shown in 45, the line 361 determines that the numbers are all 0 when the number of positions (x) on the line is all 0.
  • step 5343 if it is determined that the numbers are all 0, line 36 , Information that all the numbers are 0 is generated and supplied to the VC 362 and the large effective calculation unit 363, and the process proceeds to step 5344.
  • V C 362 outputs (0) to 369, which indicates that the number of code lines is all 0, based on the information that the numbers from the lines 361 are all 0.
  • the 369 keeps the 0 supplied by V C 362 as the scaled signal of the number of lines.
  • step 5345 the maximum effective calculation unit 363 is
  • the value of the stored variable Bn is set to Bn 0 and the variable Bn is updated.
  • step 5346 line 361 determines if there is an unprocessed line of the coded band. That is, line 361 determines if the number of lines in the coded line has been counted. For example, if we have the number of hands shown in 45, then when all the numbers on line line 6 have been determined, line 361 determines that there are no unprocessed lines.
  • step 5346 If it is determined in step 5346 that there is an unprocessed line, the line 361 indicates the number of positions of the next line, that is, the line (), and therefore the process proceeds to step 5347.
  • step 5347 the line 361 increments the line indicating the stored line, returns the process to step 343, and repeats the above-described processes.
  • step 5346 determines whether there are no unprocessed lines. If it is determined in step 5346 that there are no unprocessed lines, the line 361 has counted all the lines composing the sand, so the processing ends. , And returns the processing to step 5313 in FIG. 48, and terminates the encoding.
  • step 343 of 49 if it is determined that the number of lines is all 0 and V (there is a number that is not), the number of lines 361 is all 0. Then, the information to the effect that v (there is a number that does not exist) is generated and supplied to the VC 362 and the large effective calculation unit 363, and the process proceeds to step 5348.
  • V C 362 outputs (1) to 369, which indicates that the number of code lines is not all 0, based on the information that the number of lines 361 is not all 0.
  • step 5349 the maximum effective calculation unit 363 is
  • the value of the variable X stored in the maximum effective calculation unit 363 is the w consecutive positions (x 0) (x 0) (x 0), ⁇ , (xw 0) followed by the (x 0) X mark on the outermost side.
  • the maximum effective calculation unit 363 stores this B as BBn, which is the value of B indicating the large effectiveness of the previously performed w quantities. That is, the maximum effective calculation unit 363 updates the variable B as a variable Bn that stores the value of the variable B, and stores the updated value of B.
  • V C 364 and 365 respectively store the value of B supplied from the large effective calculation unit 363.
  • Topi 323 operates w. Note that, as will be described later in the w theory, in the w theory, the top 323 is the quantity of w consecutive lines which is determined by the variable stored in the line 361.
  • the line position specified by the variable stored in the line 361 and the variable X stored in the maximum effective computing unit 363 is (x, continuous w lines, continuous (x, (x), ..., (xw ). That is, the top 323 computes each number of (x, (x), ..., (xw), in the process w. 0453 In step 5351, the maximum effective computing unit 363 processes the line. of
  • the maximum effective calculation unit 363 determines whether or not the number of line positions determined by the variable stored in the line 361 has been counted.
  • step 5351 when it is determined that there are a number of processes in the line, the maximum effective calculation unit 363 calculates the next w quantities, and thus the process proceeds to step 352.
  • step 352 the maximum effective calculation unit 363 sets the stored variable X to XXw, and returns the processing to step 350. Thereby, in the subsequent step 350, the respective numbers of the lines (x w, (x w), ..., (x 2w) are calculated.
  • step 5351 If it is determined in step 5351 that the number of processes is not in the line, the maximum effective calculation unit 363 returns the process in step 5346 since the number of the positions in the line has been determined, and thereafter Do the reason.
  • Topy 323 arranges the number of sand positions in an undetermined Rastaskian order.
  • the input number can be processed at the input number, and the number of twists can be reduced.
  • the maximum effective calculation unit 363 sets the line position specified by the stored variable X as (x), and sets w consecutive positions (x, (x), ..., (xw ) Is stored as Bnew, which is the largest in absoluteity and which shows the great effectiveness of these w quantities. [0461] Also, the maximum effective arithmetic unit 363 supplies the obtained large effective number of w quantities, that is, supplies the value of the variable Bnew to VC 364 and 365 0462. , Shown in 46
  • V C 364 determines whether B B new.
  • the VC 364 stores the value of B stored in the maximum effective arithmetic unit 363, which is the large value of the w effective quantity of the previously performed w quantity, and is the large quantity of these w quantity. It is determined whether or not it is the same as Bnew which indicates that it is valid.
  • step 382 if it is determined that it is B Bnew, the VC 364 advances the processing to step 383, and changes the maximum effective value as a signal indicating the large effective value of these w quantities. Set 0 to indicate 369 to 369. Then, when 0 indicating the maximum validity is obtained, the V C 364 skips the process of step 5388 of step 5384 and advances the process to step 5389.
  • the 364 advances the process to step 5384, and sets 1 to 369, which indicates that the large effectiveness has changed (because the large effectiveness has changed).
  • V C 364 finds n and m that satisfy (14).
  • n 2 and m 0 are respectively set as n and m that satisfy (14).
  • Bn When comparing w and B, the variable Bn. w The larger the difference between the absolute value of and the variable B, the greater the value of n in (14). Therefore, it can be said that the value of n indicates the maximum effective amount. If the value of the variable Bnew is larger than that of the variable B, the value of m is 0. Conversely, if the value of the variable Bnew is greater than that of the variable B, then the value of m is 1. Therefore, it can be said that the value of m in (14) indicates that the maximum efficacy increased or decreased.
  • V C 364 sets the value of m satisfying (14) to 3 69 by a 1-bit signal as a signal indicating that the maximum effective value has increased or decreased. For example, if the value of m satisfying (14) is 0, V C 364 becomes 0, which indicates that the maximum effectiveness has increased.
  • V C 364 is set as one 369 following n by 0 satisfying (14) as a signal indicating the maximum effective amount. That is, V C 364 is a signal indicating n 0 and 1 maximum effective quantities.
  • V C 364 sets 001 to 369 as a signal indicating the maximum effective amount.
  • VC 364 to 369 indicate to the VCs 364 to 369 that the maximum effectiveness has changed, that the maximum effectiveness has changed, or that the maximum effectiveness has increased or decreased, And a signal indicating the large effective amount is output.
  • step 5388 the maximum effective calculation unit 363 sets the stored value of the variable B to B
  • step 389 the maximum effective calculation unit 363 updates the variable B with the stored value of the variable B as the stored variable Bnew. Also, let the value of variable B, which V C 364 and 365 also remember, be B Bnew.
  • step 388 the value of the variable B is set to B Bnew, or in step 383, when the number indicating that the number is very effective is output, the maximum effective arithmetic unit 363 is set in step 5389. , If the value of the stored variable X is 0, Let the value of the variable Bn be Bn B.
  • the maximum effective calculation unit 363 indicates Bn that indicates the large effective value of the w number quantity input at the beginning of the line () to be stored.
  • the variable Bn is updated by setting the value of to the value of B that indicates the large effect of the last w quantities.
  • variable X 0 when the variable X 0 is set, the value of the variable Bn is set to Bn B, and thus the w number starting from the next line (for example, line () X 0) is set to the previous line. It is possible to obtain the number by using the relation with the large effective number of w quantities starting from X 0 of the line (for example, line).
  • step 5390 the valid 365 extracts a number from the number of lines (x) supplied from 322 by changing the variable from 0 to (w) with a predetermined number.
  • the 365 supplies the extracted number of data to the V C 366 and Rh 367.
  • V C 366 makes the number 369 indicating the quantity of w pieces based on (as a result of) the effective quantity supplied from the effective 365.
  • the value of the variable X stored in the maximum effective calculation unit 363 is 0, the value of the variable B stored in the effective 365 is 3, and the value of (x) (0 3), namely w (4) shown in 46 corresponding to the numbers of (0) (, (2), and (3), respectively, if 0101, 0011, 01110, and 00110 of w (4) are supplied, the effective 365 Effectively extracts from these numbers.
  • the valid 365 extracts the value 3 101 from the lowest 3 digits from 0101 corresponding to (x). To do.
  • effective 365 is (x), (x 2), and (x 3
  • the V C 366 takes the numbers 101, 1, 110, and 010 supplied from the valid 365 to give the number 369 to the number 101111110010, which indicates the number of w (4).
  • step 5391 the sign 367 sets the variable to 0 ((w
  • V C 368 gives the signatures of the signatures 367 and others, and the number 369, which gives the signature of the number obtained.
  • the number 0483 369 is supplied from the VC 368 and the number indicating the sign of the number is supplied, the number 064 or the number indicating that the numbers are all 0, respectively, supplied from the VC 362 VC 364 VC 366 and the VC 368, respectively.
  • the number indicating the validity, the number indicating the number, and the number indicating the sign of the number is concatenated, and the concatenated signal is output as a concatenated image, the w process is terminated, and processing is performed in step 350 of 49. And perform step 351.
  • the value of the variable X stored in the maximum effective calculation unit 363 is 0, and the values of (x) (0 3) in 322 to CY 367, that is, (0) () (2), and (3 Corresponding to the number of), the w (4) shown in 46 is supplied with 0101, 00011, 0110, and 00110, so each of 0101, 0011, 01110, and 0101 is not 0, so the sign 367 is , The sign is extracted from these numbers 0485 In this case, the sign 367 corresponds to (x) Extract the sign of a number.
  • sign 367 sequentially extracts these number of signs ,,, and from 0111, 0110, and 0100 of (x), (x2), and (x3), respectively.
  • the signs of 0101, 00011, 0110, and 0 010 ,,, and are output to SCI 3 67 to V C 368.
  • V C 368 is the signature of the number supplied from sign 367 ,,,, and
  • the V C 368 outputs 1 when a signature is input and 0 when a signature is input, thereby performing the input signature.
  • the V C 368 sets the number 1010, which is the sign, 0, 0, to 369 as the signal indicating the sign of the number.
  • Topi 323 issues a number of sands together in a predetermined and unspecified manner, a number indicating the great effect of the number, a number indicating the number, and a number indicating the sign of the number. 0489
  • the number of sands without a predetermined number for example, unlike the case where an image is calculated by the formula P 2000, based on multiple dusts, Since there is no need to perform multiple processings and variable, it is possible to significantly reduce the code. As a result, the image can be captured at a higher speed, and the device for capturing the image can be realized at low cost.
  • Intra 311 it is not necessary to specify the code size when an image is displayed, so it is possible to reduce the code size and to manage the code size information.
  • Bnew which has the largest absolute value of w quantities and has the maximum validity
  • the value of must be greater than or equal to the largest absolute value of the w quantities.
  • the value of Bnew becomes large, the number of the sign indicating the number increases, but by setting the value of the variable Bnew to a value greater than or equal to the largest absolute value, the number of the sign indicating the significant effect of the number decreases. be able to.
  • 0493 51 is an intra-track diagram.
  • Intra 411 includes Topi 421, 422, and W
  • the 0495 top 421 supplies the signal as the input image, and supplies the number obtained by this to the inverse 422.
  • 0496 422 reverses the number supplied from Topi 421.
  • the 0497 c 423 converts the number of sands supplied from the 422 into a number, and sets the image thus obtained as an image.
  • Topi 421 has, more narrowly, reference numeral 451, line 452, occurrences 453 V C 454 V C 455 V C 456, 457, and 458.
  • 0500 451 divides the input signal as a coded image based on the information supplied from each of the lines 452 VC 454 VC 455 and VC 456, and divides the divided signal of a predetermined length into the line 452. Supply to VC 454, VC 455, or VC 456.
  • the code 451 is a code that indicates whether or not the number of the lines of the coded 1 is all 0s, a code that indicates the great effect of the number of the coded w numbers, and the coded 451 is the coded A w-quantity sign and a sign of the number of signs, each of which is provided on line 452, VC 454 VC 455, and VC 456, respectively.
  • line 452 determines whether or not the number of 1's in the coded band is all 0 based on the signal supplied from code 451 and reports the result of this determination as code 451 and occurrence 453.
  • the 053 453 generates a signal indicating the number which is 0 for the line based on the information indicating the fixed result from the line 452 and supplies it to the 458.
  • the number indicating the large effective number is reconstructed to find the large effective number of the coded w quantities, and the information indicating the calculated maximum effective amount is supplied to 451 V C 4 55 and 457.
  • VC 455 restores the number indicating the number supplied from the code 451 based on the report indicating the great effectiveness of VC 454, and (the data of) the quantity of w obtained by this.
  • V C 455 supplies 451 with a report that shows the results of the numbers that show.
  • V C 456 is the number of bases supplied from V C 455.
  • V C 456 reports that
  • 0507 457 synthesizes the signatures of the number supplied from VC 455 and the number supplied from VC 456, based on the report showing the great effectiveness of VC 454 and the resulting w quantity. Supply to 458.
  • Reference numeral 050953 is a block diagram showing a more detailed configuration of the reference numeral 451.
  • the 0510 451 has controls 471 and 472.
  • the 471 supplies the input signal to the 472 and temporarily stores it.
  • a signal of a predetermined length among the signals temporarily stored in the memory 472 is read out and the line is read.
  • Reference numeral 451 may be configured as shown in 54, for example, as shown in 54.
  • 451 shown at 0513 54 has a control 491, a chi 492, and a node 493 1 and a node 4934.
  • each of the line 452 VC 454 VC 455 and VC 456 shown in 52 it controls the channel 492 and outputs the input signal of the specified length to the line 452 VC 454 VC 455, or Supplied to the VC 456.
  • each of node 493 1 and node 4934 4 is line 452 V C
  • control 491 selects the deviation of the nodes 493 1 493 4 as the sign and connects the channel 492 to the selected node. Control.
  • Intra 411 is connected to the input selected node based on the control of control 491. Therefore, input to code 451 is selected as the code via input channel 492 and connected to node 492. Supplied to line 452 VC 454, VC 455, or VC 456. [0517] Next, with reference to 55 charts, the explanation will be given in accordance with Intra 411. This is started when the signal as the image is input to the top 42.
  • Topi 421 takes the topography, returns the signal as the input image, and reverses the resulting number.
  • the topological 421 is the number of consecutive positions on the line of the coded code, and the number
  • step 5432 the 422 reverses the number supplied from the top 421 and supplies the number of sands obtained by the to 423.
  • the window 423 performs the window conversion on the window number of the sand supplied from the cell 422, outputs the image thus output, and ends the processing.
  • step 5461 the line 452 stores the line of these bands, which is set to 0.
  • the VC 454 sets Bn 0, which indicates the significant effect of the first w input quantities of the line () that is before the line defined by the variable stored in the line 452, to Bn 0.
  • Bn the value of Bn, which indicates the significant effect of the w quantities input at the beginning of line ()
  • the code 451 supplies the first 1-bit signal of the input signal to the line 452 as a signal indicating whether or not the number of these lines is all zero.
  • step 5463 the line 452 reads from the code 451 (is supplied), determines whether the signal of is 0, and generates a report showing the result of the determination 453 VC 454, and Supply to 451.
  • step 5683 If it is determined in step 5683 that the code is 0, the number of lines is all 0, so the line 452 advances the process to step 5464.
  • the occurrence 453 in step 5464 is set to 0 for all the lines based on the information indicating the result of the determination from the line 452.
  • Generation 453 then generates and supplies to 458 a signal indicating the number of lines.
  • the occurrence 453 will generate 20 (4X5) number of lines.
  • Generate 0 and supply to 458. 458 refers to the 20 consecutive 0s supplied from generation 453 as a number indicating the number of 1's lines.
  • step 5465 the V C 454 sets the stored value of the variable Bn to Bn 0 and updates the variable Bn based on the information indicating the result of the determination from the line 452.
  • step 5466 line 452 determines if there is an unprocessed line of the existing lines. That is, line 452
  • step 5466 If it is determined in step 5466 that there is an unprocessed line, the line 452 restores the number of line () positions next to the line determined by the variable stored in itself, and thus the process is performed. To step 5467.
  • step 5467 the line 452 increments, indicating that the line is, and the process returns to step 463 to execute the subsequent processing.
  • step 5466 On the other hand, if it is determined in step 5466 that there are no unprocessed lines, the number is restored to all the lines composing the sand, and thus the line 452 ends the processing. , The process is returned to step 5431 of FIG. 55, and the process of step 5432 is performed.
  • step 468 the VC 454, based on the information that the line 452 and the like show the result, determines the X-marks of the w-quantified line positions corresponding to the first input numbers.
  • the value of X shown is X 0, and this X is stored.
  • V C 454 is the amount of w that has been pre-recovered.
  • the value of B that shows the great effect of the number is set as B Bn, and this B is stored. That is, the V C 454 updates the variable B as the variable Bn that stores the value of the variable B, and stores the updated value of B.
  • the code 451 determines the number of the following numbers of the input number and the significant number of these w quantities based on the information indicating the result of the determination from the line 452. Is supplied to the VC 454 as a signal indicating whether or not has changed.
  • Topi 421 operates w. Note that, as will be described later in the w theory, in this w theory, the top 421 restores the number of w consecutive positions in the line determined by the variable stored in the line 452.
  • step 470 the V C 454 determines whether the line has a number of processes. That is, the V C 454 determines whether or not it has restored the number of line positions determined by the variable stored in the line 452.
  • step 5470 If, in step 5470, it is determined that there are more processes in the line, the VC 454 advances the process to step 471 because it recovers the next w quantities. [0541] In step 471, the VC 454 sets the stored variable X to X xw and returns the processing to step 5469. As a result, in the subsequent step 5469,
  • step 5470 If it is determined in step 5470 that the line has no processing
  • V C 454 Since the V C 454 has restored the number of positions in the line, the process is returned to step 5466 and the subsequent processing is performed.
  • the Topi 421 restores the number of sand positions in a predetermined Rastaskian order.
  • the coded number can be processed into the input number, and the number of positions can be less twisted. can do.
  • step 5468 of 56 the codes 451 to V C 454 are supplied with a 1-bit signal indicating whether or not the significant effects of these w quantities have changed.
  • step 5511 of 054757 the V C 454 determines whether the number of the read (paid) is 0.
  • step 5511 when it is judged that the read signal is 0, maximum valid
  • the VC 454 generates information that the maximum valid has not changed and feeds it to the 451 VC 455, and 457, skipping step 512, step 514, and skipping to step 515. Proceed with processing.
  • step 5511 when it is determined in step 5511 that the read numbers 1 and 2 are not 0, the maximum valid value has changed, so the VC 454 advances the process to step 512 and returns the code i45 to Bit is stored and the value is stored as a predetermined m.
  • the V C 454 reads the 451 number until the code becomes 1 (until 1 is read), and stores the number of 0s read so far as a predetermined n. For example, if the third code read from the 451 by the VC 454 is 1, that is, if the VC 454 reads 001, the number of 0s read is 2 before the VC 454 reads 1. Therefore, the VC 454 stores 2 which is the number of 0 read as the variable n. In step 514, the V C 454 stores the value of B, which indicates the maximum validity, by the following (15) and stores the obtained value of B.
  • the left side in (15) represents the value of the newly obtained variable B
  • B on the right side represents the stored value of the variable B.
  • the symbol in (15) represents. Therefore, () m represents () the m-th power.
  • the 0555 V C 454 calculates (15) based on the stored variable B, variable m, and n, and updates the stored variable B. When V C 454 updates B indicating maximum validity, it generates an updated maximum validity report and supplies it to codes 451 V C 455 and 457.
  • step 5514 a new maximum validity is obtained.
  • the VC 454 proceeds to step 515 and stores it. If the value of the variable X to be stored is 0, the stored value of the variable B is set to BB. 0557 That is, if the value of the variable X stored in the VC 454 is 0, the value of Bn stored in the first input of the line (), which indicates the significant effect of the quantity of w, stored in The variable Bn is updated as B, which shows the large effectiveness of the w quantities.
  • the value of the variable Bn is set to BnB, and thus the w number starting from the next line (for example, the line () X0) is set to the previous line.
  • the number of can be done by using the relation with the large effective number of w quantities starting from x 0 of Rye.
  • V C 455 sets the variable to 0 ((w)
  • the code 451 and the other bits are inserted by B bits, and the read B bit signal is supplied () to V C 456 and 457 as a signal indicating the number of lines (x).
  • the V C 455 also generates a number information and supplies it to the code 451.
  • the value of X in (x) is defined as the variable X stored in V C 454.
  • the VC 455 assigns a 4-bit signal from 451 to 3 as the variable 0. Read and set the read 3-bit number as the number at position (0).
  • the VC 455 reads the variable 3 from 451 as the variable 1, outputs that number as the number at the position (1), and outputs the variable 3 as the variable 3 from 451 to the next 3, and so on. It outputs that number as the number at position (2), reads the next 3-bit number as variable 3 and then sets that number as the number at position (3).
  • step 517 the VC 456 changes the variable from 0 to (w with a predetermined number, and if the number of x in x ((is not 0, the code 451 to only 1 bit. And then VC 456 Returns the read number and uses the number obtained as the sign of the number
  • V C 456 generates information indicating the sign of the number and supplies it to the code 451.
  • the value of X in (x) is defined as the variable X stored in V C 454.
  • the VC 456 reads the 451 to 1 bit signal as the variable 0. , If the number is 0, it supplies to the 457 the signal showing the sign of the number in (0), and if the number read is 1, it supplies to the 457 the signal showing the sign of the number in (0). .
  • V C 456 is 0 of the valid (indicating) supplied from V C 455, the sign of the number at (0) is not, so do not read codes 451 and the like.
  • V C 455 if the valid next supplied from V C 455 is not 0
  • the V C 456 reads the numbers 451 to 1 as the variable 1, and if the number is 0, supplies the signal indicating the sign to the variable 457, and if the number read is 1, supplies the signal indicating the sign to 457.
  • the VC 456 reads the number 451 to 1 as the variable 2, and if the number is 0, the number indicating the sign is read. If is 1, then a signal indicating the sign is provided to the 457. In addition, when the effect is 0, which is supplied next from the VC 455, the VC 456 reads the number 451 to 1 as the variable 3, and if the number is 0, the number indicating the sign is read. If 1, supply the 457 with a signal indicating the signature.
  • step 5518 the 457 combines the valid supplied by the VC 455 and the sign supplied by the VC 455 and outputs the resulting number to the 422 via the 458 to calculate w
  • the process returns to step 5469 in Fig. 56, and the process of step 5470 is executed.
  • 0568 is defined. If it is a fixed number of 4 digits, and the maximum valid value 3 is determined by the VC 454 and other reports indicating great effectiveness, then VC 455 will provide a valid 101 value and VC 455 will provide a signable number. When played, the 457 gives 0101.
  • 457 is the four digits of the number and is valid 10 1 (3), so the higher one of the significant bits of the valid 101 is 0, and the four digits of the number are 0101. And further,
  • the number 011 obtained by synthesizing the number sine and the number 0101 is used as the number.
  • the 457 when the 457 is a valid 0 supplied from the V C 455, it outputs an unsigned number. For example, when the effective number is 4 from the VC 454 and the maximum effective value is 3, which is the maximum effective value 3 determined by the information indicating the large effective value of the VC 454, the 457 outputs 0000. To do. 0571 In this way, the Topi 421 collects the number of encoded hands together in a predetermined manner.
  • the DP Dg ag na Pocesso
  • MD nge n c onM p eDa a
  • the MD decree for example, MMX (M Medaexenson) E (eamng MDExensons) E2 E3, etc., which are used in the PU of an inte- grated company, etc.
  • the top 323 of the intra 311 is configured as shown in 58, for example, 0576
  • the top 323 shown in 58 is the line 36 VC 362, the maximum effective calculation.
  • the part 363 VC 364, effective 365 VC 366, sign 367, and VC 368 are provided, which is similar to the top 323 shown in 47, and a reference numeral 369 is provided with a new key 601.
  • a reference numeral 369 is provided with a new key 601.
  • the same symbols are attached to the parts corresponding to the case in 47, and such parts are included.
  • the 061 of the 05777 369 has V C 362 V C 364 V C
  • the number indicating whether the numbers are all 0, the number indicating the maximum validity, the number indicating the number, and the number indicating the sign of the number are temporarily stored.
  • the data of 0578 is controlled by 32 bits of 601, and the data (data) input to 601 is divided into the number used for scalar calculation processing and the number used for vector calculation processing and stored. . That is, in the area 32 of 1 1, the number used for the scalar arithmetic processing or the number used for the arithmetic processing is temporarily stored (data).
  • the storage area in which the number used for calculation processing is stored is also referred to as the cut area.
  • the number 369 is supplied to the 369, which indicates whether or not the number of these lines is all 0, and the first input 4 011, 0111, 0110, and 00001 indicating the great effect of 0100.
  • 110001 consisting of 10001 which shows the great effect of the number is stored in the scalar area of 32 provided in the flag 601, code 369, and in the example of 058559, a scalar and further 4 are stored. 8 are divided into 8 areas, and in the scalar area, the signals stored in that area are stored in the order from left to right in the figure, starting with the highest level. Then, when the number is stored in the field of the 1-scalar area, that is, when the 32-bit number is stored in the 1-scalar area, a new 1-scalar area is provided in the key 601, and a new 1-scalar area is provided. The numbers used for the scalar calculation process are stored in the scalar area provided in.
  • the left side of 8 is the number 10 in the left side of the figure, and the second side of the left side is 1 in the right side, and the right side is the right side of the right side.
  • 110 is stored from the left side
  • 010 is stored from the left side and stored.
  • the vector area as in the case of the scalar area, if the number is stored in the body of the one area, that is, if the 32-bit number is stored in the one area, , A new 1 area was created, and the newly created area contains the numbers used for the sequential calculation process. 0591 and when the numbers 0, 101, 0111, 0110, and 0100 of 4 are stored in the sector, the topi 323, as shown in A, shows the number of these 4 numbers in the scalar region. Pay and store in.
  • Topi 323 takes the next 4 011, 011 0, 0000, and 00.
  • Topi 323 is the most effective number of 4 3 is compared with the large effective 3 of 001 1, 011 0, 0000, and 0 011 this time, and the maximum effective has not changed. Therefore, as shown in A 4, the maximum effective has changed. Then, 0 indicating that it is not stored is stored in the area after the already stored 110001110.
  • Topi 323 indicates each of the large effective fractions, 110, 000 ", and A5, which indicate 001100, 0000, and 00 of w (4), which has been applied this time. Goods are stored in the same area and stored at the same time.
  • Topi 323 has already stored in its area 001, which indicates the absolute number of 0 of 4 001 1, 010, 0000, and 001, which was input this time, as shown in A. It is stored and stored in succession on the side of 1100 011 00100.
  • Topi 323 takes the next four 1101, 0100, 1, and 1010.
  • Topi 323 has 4 of the effective 4 of 1101, 0100, 0111, and 1010, and 4 of the last time.
  • top 323 stores 11011 showing the maximum effectiveness on the right side of this 111110100001, as shown in A. 0601 Furthermore, when the significant signals of 1101, 0100, 0111, and 1010 of 4 are stored, Topi 323 stores 0, 00, 0, and 0 0, respectively, indicating these numbers. , And store it in the area at the same time as indicated by arrow A 18.
  • the left 8-bit area, the second 8-bit area from the left, the second 8-bit area from the right, and the 8-side area of the vector area has already stored 101011, 011111, 110000, and 010011, respectively, and is in the area of 8 on the left side, the 8-bit area of the second from the left, the area of 8 of the second from the right, and Each of the 8-bit areas on the side cannot have 2 bits each.
  • Topi 323 secures a new area in the camera 601, (), and indicates the number of the number that was input this time, 1101, 0100, 0111, and 1010, respectively.
  • Each of 2, 0, 0, 0, and 0 was sequentially recorded and stored on each side of 1011 011 01111 0 110000 ", and 0111 011 already stored in the vector area, and this time,
  • Each of the two bits 0, 00, and 0 of each of the positions of 1011, 0100, 0111, and 1010, which indicates the number of 0, 00, and 0, respectively, are newly provided (of the two regions of A defined by A, , The lower part), the left 8 part, the second from the left 8 part, the right to the second 8 bit part, and the side 8 part to the respective parts.
  • the lower part the left 8 part, the second from the left 8 part, the right to the second 8 bit part, and the side 8 part to the respective parts.
  • Topi 323 is the sign of these 4 numbers, not the absolute 0, as indicated by arrow A 9. Indicating 0101 Are stored and stored in the scalar area on the side of the already stored 1111101000011101.
  • the sign on the right side of the scalar area indicated by arrow A must be stored.
  • the 8-bit area on the side of the second active area of A, the second 8-bit area on the left, the second 8-bit area on the right, and the 8-side area on the side of A No sign is stored in the area of 6 on each side of.
  • the number stored in and stored in the scalar area and the cut area is used as a coded image, it is stored in the scalar area and the cut area at the time when the input number ends. If there is an area in which the number is not stored, then that number is stored in the area in which the number is not stored, for example 0, and then stored in the scalar area and the area. Output as an image.
  • the encoded images are stored in the scalar region as 1 1 11 011 011 011 011 0 10 0000 0000, as stored in the above 1 011 1111 011 1111 1111 001 0100 1110, and in the stored regions.
  • 0010000000000001100000010000000 is output in order.
  • the number is stored in the area where the number is not stored. .
  • Step 4941 the processing of Step 5349, the processing of Step 5351, and the processing of Step 352 are the same as those for Intra 311 (see 49). (Explained above) is different from the case of not using the MD decree in the case of w corresponding to step 350.
  • step 5611 and step 5619 corresponds to the processing of step 53 81 and step 5389 of 50, and is executed in the same manner. And it will be repeated.
  • step 5620 effective 365 is output simultaneously from the number of w continuous lines (x, (x), ..., (xw) supplied from 322. 365 is extracted. did
  • VC 366 changes the number indicating the quantity of w units to 369 at the same time based on the effective base supplied from effective base 365.
  • the value of X in (x) is taken as the value of the variable X stored in the maximum effective calculation unit 363, and the value of is taken as that of the variable stored in the line 361.
  • VC 366 to 369 are supplied with 101, 1, 110, and 010, which represent 4 numbers.
  • Sign The 369 indicates the number of these numbers supplied and stores them in the vector area as shown in A of 59.
  • step 5621 the sign 367 sets the variable to 0 ((w)
  • the sign of the number is extracted from the number of lines (x) whose number is 0 and is supplied from 322, and the extracted sign (data of the) is supplied to V C 368.
  • the value of X in (x) is taken as the value of the variable X stored in the maximum effective calculation unit 363, and the value of is taken as that of the variable stored in the line 361.
  • V C 368 gives the signatures of the signatures 367 and others and the number 369 indicating the signature of the number obtained by this. Further, as described with reference to 59, the reference numeral 369 stores the number indicating the sign of the number supplied from the V C 368 in the area of the key 601, and stores it.
  • the 0616 369 stores and stores the signal indicating the sign of the number in the area of the key 601, and as described with reference to 59, the number and the area of the area stored in the key 601. Concatenate the signals stored in, output the concatenated signal as a concatenated image, terminate the w process, return the process to step 5350 of FIG. 49, and execute the process of step 5351 descending. .
  • Topi 323 has a fixed number of
  • step 5621 the w sine of However, as in the case of the number, by using the MD decree, it is possible to simultaneously perform the signature of w quantities.
  • each of the signals indicating the sign of w quantities obtained by the code is divided into w areas and stored in the 6061 area.
  • the scalar or oct area of 1 is defined as the area of 32, and the 32-bit area is further divided into 4 8-bit areas, but the scalar or oct area of 1 is used.
  • the size of the area can be set arbitrarily. For example, you can use a scalar or oct area of 1 as an area of 128, and divide the 128-bit area into areas of 16 of 8.
  • the 451 (52) of the intra 411 that reconstructs the image has the structure shown in 53, for example, and the encoded image is contained in the me 472. As described in reference to 59, 32 bits,
  • 0623 471 when reading out the numbers 472 to 472, first, the area in which the first 32 numbers are stored is taken as the scalar area, and the number or the number indicating the large effective number in order from the beginning of the scalar area. Read the signal indicating the sign of.
  • control 471 reads out the number indicating the number from the memory 472, the next 32 bits of the memory area defined as the area of the memory 472 (therefore, the area is not yet read). ) Is used as an active area, and the number indicating the number is read out from this active area.
  • the number of the coded image as a coded image is divided and stored in 472. Depending on what the scalar and octets are supposed to be. In other words, the size is the same as the size of the scalar area and the active area of 1 when the image is displayed.
  • Intra 411 performs the process described with reference to 55 charts when a coded image is input, even when the MD is used to recover a number.
  • intra 411 Do the same as described without using MD Order (described with reference to 56), and in the w process corresponding to Step 469, use a different reason from the case without using MD Order.
  • step 5651, step 5655 corresponds to the process of step 5511, step 515 of 57, and is executed in the same manner. And it will be repeated for them.
  • Each of the 454, and the V C 456 has 32 of 3, 59 of 59, and the first region is the scalar region, and the line from the (, left side) of the scalar region is
  • step 656 the V C 455 reads the consecutive B-bit signals from the code 451 at the time of w, and reads each of the w B and B signals read.
  • (x, (x), ..., (xw) Indicates the number of Supply to VC 456 and 457.
  • the VC 455 generates the information indicated by the number and supplies it to the code 451.
  • the value of X in (x) is taken to be that of the variable X stored in the VC 454, and the value of is taken to be that of the variable stored in the line 452.
  • the determined number w is 4, the value of the variable B is 3, and the number 451
  • the VC 455 sets the second upper region as the active region, the region 8 on the side of this active region, and the second region from the left. From each side of the 8-bit area, the second 8 from the right, the area, and the side 8-bit area, each of the numbers of (x, (x) (x 2), and (x 3) indicates 101, Each of 1, 110, and 010 is read at the same time.
  • the 0633 w number sign is V C 456 and
  • steps 5657 and 5658 When it is supplied to 457, the processing of steps 5657 and 5658 is performed, but since it is similar to the processing of steps 5517 and 5518 of 57, the description thereof will be omitted.
  • the Topi 421 has a fixed number of
  • step 5657 each of the numbers indicating the signs of w quantities is explained in order, but each of the numbers indicating the signs of w quantities is explained. , At the same time (in a row) using MD Order. 0637 As above, unlike the image of the conventional P 2000 formula or), Since the number has to be calculated bit by bit based on the numbering, the image can be processed faster (or) with a simpler process.
  • 0641 since it may be 1 bit or 0 bit that indicates the maximum validity and the sign of a number, in practice, it is possible to form an image by accessing about 2 quantum numbers in the case of it can. Also, when reconstructing an image, it is possible to retrieve the image more easily and at higher speed, since only one number needs to be accessed.
  • 0647 has been described as an example of making an image or an example of making image data, it is not limited to image data, and It can also be applied to the case of processing data, or the case of processing data including voice data.
  • voice data shows the sign of the numerical value, the sign indicating the significant effect of w predetermined values, which is given by the human-powered sign as the voice data.
  • Signal is output as voice data.
  • the number described above is reversible in the formula described in the present embodiment. Therefore, for example, by making the quantum step size as large as that of human beings, it is possible to increase the per occurrence. In addition, for example, the size of the step can be improved by reducing the step size used for the specific step.
  • the absolute amount is arranged. If an absolute amount of VC is sent out and transmitted, in the case of absolute N, a very large VC test with 2 (NW) points is required (only during arithmetic processing. , Also increases the amount needed to hold VC te). On the other hand, the equation described in the present embodiment requires such a large amount of time (the amount of memory can be reduced only during the arithmetic processing).
  • the absolute value of the number of w described in this embodiment is Since the maximum value of the value is effective, the occurrence can be reduced by utilizing the fact that the number of characters is large. 0653 It can be applied to each of the above-described modes of operation by using Topy 323 and the operation of Topy 323 described above. Moreover, it is possible to further reduce the theoretical requirement. For example, you can apply Topi 323 as Topi 215 of 28 Intra 201 (that is, Topi 215 can perform Topi 323 as well as Topi 323). Also, for example, (well, it is possible to have Topi 221 perform topologies as well as Topi 421).
  • 065762 is a block diagram showing the position when the addition and subtraction 18 is performed by 2.
  • the image 701, shown in 62, is basically the same as the image position method described with reference to 15.
  • the addition and subtraction 18 obtains the addition result between the IDs and the subtraction result, and , Or intranet in an integrated manner. However, in the case of image 701, addition / subtraction 18 is done in series 2 and the calculation result of 4 is obtained and these are independently or collectively integrated.
  • image 701 the image shown in 15 separates the input image data from the odd image, while the input image data from the image is divided into 4 by 4. To separate. for that reason
  • each of the 10 10 1 10 3 indicated by W corresponds to 15 10 of each
  • the 11 1 1 11 3 indicated by D is the 11 of 15 respectively.
  • 11 1 and 11 3 are alternately arranged in series. For each 2 m (M A and M B) of the input image data, the bead of the second M, M B, is extracted, and the remaining (M A and M B, I m Bo) is extracted. Id 11 supply. Id 11, the supplied data is delayed by an amount and supplied to CH 10 2.
  • the chip 103 For every B), it extracts the second Bo's Id Bo, and supplies the rest (M A) to Id 112.
  • the ID 11 2 delays the supplied data by ID and supplies the data to the CH 10 3.
  • the chip 103 also extracts the id Ae of mu A, which is the first mu, and leaves the rest (id A of mu A). ) Is supplied to Id 113.
  • Id 11 3 Delay the data that has been read by one.
  • 0661 701 has addition and subtraction 18 1 and subtraction 18 4. Subtraction
  • Subtraction 18 4 is a subtraction 18 equivalent arithmetic unit of 15 units, which has additions 12 and 13 inside, and adds and calculates the powers of the two systems to the calculation result and calculation result. Do each.
  • addition / subtraction 8 and subtraction 8 2 are arranged in the column as and addition / subtraction 18 3 and subtraction 18 4 are added. Arranged in columns as 2.
  • index 11 1 and index 11 3 are supplied to adder / subtractor 18 1 or adder / subtractor 18 2 with the same timing as each other.
  • the input image data is delayed by a maximum of 3 bytes from being input to addition / subtraction 18 1 or addition / subtraction 18 2.
  • add / subtract 18 and subtract 18 2 inputs the data every 2 frames.
  • 0668 to 711 is to set a target in the calculation result when the intra 712 separates the calculation result, and to integrate the calculation result in the case where the intra 712 integrates the calculation result.
  • the Intra 712 acquires the target set in To 711, the Intra 712 synthesizes the data of the input 4 calculation results as necessary based on it, and makes it the 1 storm.
  • 067063 is a block diagram showing the image position corresponding to 701 of 62.
  • the 721 is also provided with 2 subtraction 28 1 subtraction 28 4 in two configurations.
  • the number of additions and subtractions performed in the image unit and the number of additions and subtractions performed in the image unit must match each other.
  • Substitution 28 is an equivalent arithmetic unit, and has additions 23 and 24 inside. It adds and calculates the forces of the two systems and gives the calculation result and the calculation result, respectively. That is, the addition / subtraction 28 1 subtraction 284 is equivalent to the addition / subtraction 18 1 subtraction 18 4 described above.
  • 0672 Intra 731 is a processing unit corresponding to 16 Intras 60. However, while the Intra 630 obtains a total of 2 data by subtracting 1 from the calculation result and the subtraction result, the Intra 731 does not obtain the calculation result and the subtraction result from the sign storm. , Mari gets a total of 4 data.
  • the Intra 731 will Addition result A explained in 62.
  • Ae Bo. Subtraction result A.
  • Ae Bo B. Addition result Ao Ae Bo Be and calculation result Ao Ae Bo Be are restored, calculation result Ao Ae Bo B.
  • Subtraction result A. Ae Bo B. Supply 1 subtraction 28 and add result A o Ae Bo B.
  • Subtraction result A. Ae BO B Feed to the subtraction 28 2 of 1.
  • Subtraction 28 1 Subtraction 284 is arranged in 2 configuration, with Addition / Subtraction 28 and Subtraction 28 2 placed in the column as 1 and Addition / Subtraction 28 3 and Subtraction 28 4 placed in the column as 2.
  • Subtraction 28 3 performs addition on the input addition result 2 (Ao A.) and addition result 2 (Ao A.), and addition result 4A. Subtraction result 4A. do. Subtraction 28 4 performs the addition on the input subtraction result 2 (Bo B.) Subtraction result 2 (Bo B), and the addition result 4B. Subtraction result 4B. do.
  • the arithmetic result 4A is divided by 4 in the arithmetic unit 732, and the code Ao of Mu A is restored. This side Ao is supplied as indicated by W.
  • Calculation result 4A Is divided by 4 in the arithmetic unit 7322, and is the feed A of frame A. Will be restored. This feed Ae is fed one feed delayed at feed 26, indicated by D. In other words, the feed Ao of Mu A is supplied to Chi 27, and then the feed Ae of Mu A is supplied. By switching the input, switch 27, and input, these data are sequentially changed to switch 27 2 indicated by W.
  • the addition result 4B is divided by 4 in the arithmetic unit 7323, and the index Bo of B is restored.
  • This side Bo is fed to the two-delayed channel 272 at side 734 shown in 2D.
  • Mari, Chi 27 2 Is supplied with three ids in order of odd id Ao, even id Ae, and odd id Bo.
  • Switch 27 2 changes these inputs to switch 27 3 indicated by W in order.
  • the addition result 4Be is divided by 4 in the arithmetic unit 7324, and the id Be of the frame B is restored.
  • This id Be is fed to the 3-delayed chip 273 at id 735 shown in 3D. Therefore, the odd number A is the odd data of 2 m. , Even number A. , Odd number B. , Even id B. Will be paid in that order.
  • the switch 273 outputs these data to the part of the image 721 one by one by switching the input.
  • the image 721 can obtain the data of the storm obtained by calculating the calculation result of 4 using the image data of 2 um. That is, image 721 can be the storm obtained by being encoded by image 701.
  • the reason is that it corresponds to 13 charts, and if the calculation result is integrated, the reason is that it corresponds to 20 charts and the calculation result can be made individual. The reason for the case corresponds to 26 charts.
  • 0685 64 is a block diagram showing the positions when the addition and subtraction are performed in three stages.
  • the 741 is a mark that connects the input 751 add-subtract 752 to the input 751 that separates the input data at the index position, the subtraction of the index data, and the result of this at 06787 64 that has the line subtraction 752. As shown, the 741 requires 8 bytes of data for adding / subtracting 3 times, that is, 4 m of image data.
  • 0688 65 is a block diagram showing the detailed structure of 64 wires 751. As shown in Fig. 6, in the field 751, the channels 10 1 10 7 indicated by W and the channels 11 1 11 1 11 indicated by D are alternately arranged in series.
  • 11 7 corresponds to 15 of 11 and delays the image data by one.
  • 0690 65 basically the image described with reference to 62, but only in the number
  • 0691 Marid, 751 uses 4 channels, 1 10 1 10 7 and 1 1 1 1 1 1 7, while extending 4 m of data without extending, as in the case of 62. Output the data separately and feed it to the add / subtract 752 by timing. I The code 751 repeats this process every 4 m for the input image data.
  • the first one is Mu A, its index is Ao, the even index is Ae, the second index is B, and its index is Bo.
  • the even number is Be, the third number is Mu, the number is Co, the even number is Ce, the fourth number is D, the number is Do, and the even number is De.
  • 06936 is a block diagram showing the detailed structure of the subtraction 752 of 64. As shown in 66, in addition / subtraction 752, 12 additions / subtractions 1 (subtraction 18 1 subtraction 18 12) are arranged in 4 rows and 3 stages. Subtract 18 1 Subtract 18 2 has the same function as Subtract 18 respectively.
  • the 0695 subtraction 18 3 supplies the addition result Co Ce to the subtraction C and Ce supplied from the input 751 and supplies the addition result Co Ce to the subtraction 18 7 of 2 and the subtraction result C 7.
  • C. Feed into the subtraction of 18 8.
  • Subtraction 184 performs addition and subtraction on the side number Do and De fed from the side 751 and the addition result D.
  • D. Is supplied to the subtraction 187 of 2 and the subtraction result Do De is supplied to the subtraction 188 of 2.
  • the subtraction 18 5 of 0696 2 is the addition result Ao Ae and the addition result Bo Be.
  • Ae BO B. Is supplied to the subtraction 189 of 3 and the subtraction result A o Ae Bo B.
  • Subtraction 18 6 is the subtraction result A.
  • Ae Bo B. Is supplied to the subtraction 180 of 3 and the subtraction result A.
  • Ae BO B. Subtract 3 from 18 2 To pay.
  • the subtraction 187 of 0697 2 performs addition on the addition result Co Ce and the addition result Do De, and adds the result C.
  • Ce DO D. Is supplied to the subtraction 189 of 3 and the subtraction result C.
  • Subtraction 18 8 is the result of the subtraction C o C.
  • Subtraction result D. D. And perform the addition and the addition result C.
  • Ce Do D. Is supplied to the subtraction 180 of 3 and the subtraction result C. Ce DO D. Feed into the subtraction 18 2 of 3.
  • the subtraction 189 of 0698 3 is the addition result A.
  • the addition result A is calculated.
  • the subtraction result Ao Ae Bo Be Co Ce Do De is supplied to the intra 762.
  • Subtraction 180 performs addition and calculation on addition result Ao Ae Bo Be addition result Co Ce Do De and supplies addition result Ao Ae Bo Be Co Ce Do De subtraction result Ao Ae Bo Be Co Ce Do De to intra 762 To do.
  • 0700 to 761 is for setting a target for the calculation result when the intra 762 separates the calculation result, and for integrating the calculation result when the intra 762 integrates the calculation result.
  • the Intra 762 acquires the target set in To 761, the Intra 762 synthesizes the data of the input 8 arithmetic result as necessary based on it and uses it as the storm.
  • Intra 761 and Intra 762 differ in the number of operation results in parallel, but basically, like Into 711 and Intra 712, the target is set and the target is set based on it. Output above The storm is provided to the image location corresponding to image 741.
  • 070267 is a block diagram of the image position corresponding to 3 positions of addition and subtraction shown in 64.
  • the image 771 shown in 070367 carries out the input stream, performs subtraction on the further 8 results, and generates a data on the 8m subtraction unit 781, a data on the 8m. It has a 782 that restores the original data and restores the original video data by synthesizing the data.
  • This basic 771 is basically created by increasing the number of processing nodes.
  • 0705 68 is a block diagram showing a detailed configuration of the subtraction unit 781 of 67.
  • Intra 791 is the same as Intra 60 Intra 731.
  • Subtraction 28 1 subtraction 28 12 As shown in 077068, in the subtraction unit 781, 12 additions / subtractions 28 (subtraction 28 1 subtraction 28 12) are arranged in 4 columns and 3 stages. Subtraction 28 1 Subtraction 28 2 has the same function as Subtraction 28 1.
  • addition result 2 (Ao Ae Bo Be) to subtraction 2 8 of 2 and subtraction result 2 (Co Ce Do D.) to subtraction 2 of 2 28 7.
  • Subtraction 28 2 is the addition result Ao Ae Bo Be Co Ce Do De
  • the addition result 2 (Ao A eo. It is supplied to the subtraction 286 of 2 and the subtraction result 2 (Co Ce Do D.) is supplied to the subtraction 288 of 2.
  • addition result 2 (Ao Ae Bo Be) to subtraction 2 8 of 2 and subtraction result 2 (Co Ce Do D.) to subtraction 2 of 2 28 7.
  • Subtraction 284 performs addition on the addition result Ao Ae Bo Be Co Ce Do De and subtraction result Ao Ae Bo Be Co Ce Do De and addition result 2 Ao A e Bo B. ) Is supplied to the subtraction 286 of 2 and the subtraction result 2 (Co Ce Do D.) is supplied to the subtraction 288 of 2.
  • the subtraction 28 5 of 0711 2 is performed on the addition result 2 (Ao Ae Bo B.) and the addition result 2 (Ao Ae Bo B.), and the addition result 4 (Ao Ae) is subtracted by 3 to the subtraction 28 9.
  • Supply, and subtraction result 4 (Bo B.) is supplied to subtraction 280 of 3.
  • the subtraction 28 6 performs addition on the addition result 2 (Ao Ae Bo Be) and the addition result 2 (Ao Ae Bo Be), and supplies the addition result 4 (Ao A.) to the subtraction 3 8 of 3 and subtracts it.
  • the result 4 (Bo B.) is fed into the subtraction of 3 280.
  • 0712 subtraction 28 7 performs subtraction result 2 (Co Ce DO D.) and subtraction result 2 (Co Ce Do D.) and performs addition, and supplies addition result 4 (Co Ce) 3 3 subtraction 28, and subtracts
  • the result 4 (Do D.) is supplied to the subtraction 28 2 of 3.
  • Subtraction 28 8 performs the subtraction result 2 (Co Ce Do D.) Subtraction result 2 (Co Ce Do D.) and the addition, and supplies the addition result 4 (Co C.) 3 Subtraction 28.
  • the subtraction result 4 (Do D.) is supplied to the subtraction 28 2 of 3.
  • the subtraction 289 of 0713 3 performs the addition to the addition result 4 (Ao Ae) and the addition result 4 (Ao Ae), and outputs the addition result 8A and the subtraction result 8Ae to the code 782.
  • Subtraction 280 performs the subtraction result 4 (Bo B.) and the subtraction result 4 (Bo B.) and performs the addition, and outputs the addition result 8B and the subtraction result 8Be to the code 782.
  • the feed 782 divides the input operation result by 8 1 0 1 1 8 1 8 Delays the input data by 1 id 26 (D) , Input data is delayed by 2-delay 734 (2D), Input data is delayed by 3-deide 735 (3D), Input data is delayed by 4-deide Allowed 8024D, input
  • 5-delayed delay 803 (5D), 6-delayed input data 804 (6D), and 7-delayed input data 805 ( 7D) and a switch 27 7 similar to the switch 27 of 4.
  • the addition result 8A input to the 0717-side 782 is divided by 8 in the arithmetic unit 801, and then supplied to the switch 27. Further, the addition result 8B is divided by 8 in the arithmetic unit 812, delayed by 1 in the lead 26, and then supplied to the switch 27. That is, the switch 27 1 is supplied with the feed Ao of the feed A and the feed Ae of the feed A in this order. By switching the input of switch 27, these data are sequentially supplied to switch 27 2.
  • the addition result 8B input to the input 782 is divided by 8 in the arithmetic unit 8013, delayed by 2 in the input 734, and then supplied to the switch 27 2. That is, the switch 27 2 is supplied with the side Ao of Mu A, the side Ae of Mu A, and the side Bo of Mu B in this order. The switch 27 2 supplies these feed data to the switch 27 3 in the order in which they are supplied by switching the input.
  • the addition result 8Be input to the input 782 is divided by 8 in the arithmetic unit 8014, delayed by 3 in the input 735, and then supplied to the switch 27 3. That is, the switch 273 is supplied with the mud A side Ao, the mud A side Ae, the mud B side Bo, and the mud side B Be in this order. By switching the input, These items of data are supplied to the chips 274 in the order supplied.
  • the addition result 8C input to the input 782 is divided by 8 in the arithmetic unit 8015, delayed by 4 in the input 802, and then supplied to the switch 27 4. Therefore, switch 27 4 is supplied with Mu A's edge Ao, Mu A's edge Ae, Mu B's edge Bo, Mu B's edge Be, and Mu C's edge Co in this order. .
  • the switch 274 supplies these items of data to the switch 275 in the order in which they are supplied by switching the input.
  • the addition result 8Ce input to the input 782 is divided by 8 in the arithmetic unit 8106, delayed by 5 in the input 803, and then supplied to the switch 275.
  • Switch 27 5 is connected to mud A side Ao, mud A side Ae, mud side B Bo, mud side B Be, mu C side Co, and mu C side Ce. Are paid in this order.
  • the switch 275 supplies these data items to the switch 276 in the order in which they are supplied by switching the inputs.
  • the addition result 8D input to the input 782 is divided by 8 in the arithmetic unit 8017, delayed by 6 in the input 804, and then supplied to the switch 276.
  • the switch 27 6 is equipped with mu A's edge Ao, mu A's edge Ae, mu B's edge Bo, mu B's edge Be, mu C's edge Co, mu C's edge Ce, And the Do of M D will be paid in this order.
  • the switch 276 supplies these items of data to the switch 277 in the order in which they are supplied by switching the input.
  • the addition result 8De input to the input 782 is divided by 8 in the arithmetic unit 8018, delayed by 7 in the input 805, and then supplied to the switch 27 7.
  • the switch 27 7 is equipped with mud A side Ao, mud A side Ae, mud B side Bo, mud B side Be, muc C side Co, mud side Ce, Mu D's edge Do and Mu D's edge De are paid in this order.
  • the switch 277 outputs these items of data in the order of supply to the part of the image 771 by switching the input.
  • the image 771 can obtain the data obtained by calculating the 8 storms using the image data of 4 um. That is, image 771 can be the storm obtained by being encoded by image 741.
  • image processing based on image 741 is basically the same as that described with reference to the charts of 13, 20, and 26, as in the case of image 701, and the addition and calculation of Since the numbers are only counted, the description is omitted. Therefore, in image 741, the reason for making the calculation results individually corresponds to 13 charts, and the reason for making the calculation results integrated corresponds to 20 charts. The reasoning of the choice to make the results individual and synthetic corresponds to 26 charts.
  • the delay time becomes longer if the addition / subtraction of is increased, but as explained with reference to 28 61, the delay time is suppressed to a certain extent by setting for each line. be able to.
  • 0728 70 and 71 are graphs showing an example of the influence of the bit count on the number of times of return by subtraction.
  • the horizontal axis represents bit rate (Mbps) and (P NR (Peak gna o NoseRa o) dB).
  • bit rate Mbps
  • P NR Pulak gna o NoseRa o
  • the triangle () shows the bit relationship when the addition / subtraction is not performed as in the conventional case, and the vertical cross () is 1 15
  • the square () divides the data to be coded into bit patterns and processes it.
  • the relationship between (X) shows the bitto relationship when the data of the code is decomposed into topons and addition / subtraction is performed in one line as in the case of 1 15. Comparing the two in the same bit at 70, it is shown that in the case of 0), the value of P NR is larger and is better. After all, it is possible to improve the image of by performing addition / subtraction between lines as is obvious, as compared with the case where addition / subtraction is not performed between indices.
  • () indicates the bit relationship in the case where addition and subtraction are not performed as in the conventional case
  • (x) in (x) represents the bit data of the symbol.
  • the bit relationship is shown in the case of adding and subtracting in two lines as in the case of 701 in 62. Comparing the two with the same bit at 70, it is shown that in case of (X), the value of P NR is larger and is better. After all, it is possible to improve the image of by performing addition and subtraction between two lines as is obvious, as compared with the case where addition and subtraction is performed between ends.
  • 0736 72 explains an example of a child of the delay time, but as shown in 72, when using the formulas and formulas for each line as described with reference to 28 61, , The delay time is only d shorter than 1 id. On the other hand, as shown in 72, when the subtraction of the index is performed, the delay time is the time of 1 index required for addition and subtraction and the total time of d. . The delay time is further extended if the line position is not used.
  • the subtraction of the index improves the recovery image.
  • the expression for each link without subtraction of the index, such as 72 has a higher priority than the expression for subtraction of the index, as in 72. It can be said that the formula for each check has priority over delay time.
  • Reference numeral 074073 is a block diagram showing the image position.
  • Reference numeral 0742 is a control unit that selects the code based on the force of an external device or the like and selects the code, and has a control 02, a sector 022, a sector 022, and a 024. It is. 0743 1021 controls the operation of sector 1022 and sector 1023 based on an externally supplied instruction force. Further, the control 1021 controls the notification 1024 and notifies the selected code to the image.
  • control 1021 selects the code code by switching between the sector 1022 and the sector 1023 to control the phase shift by using the deviation of the mode 1012 and the mode 1013. Controlled by 0745 1024 and control 1021, the code selected by control 1021 is used as a report to notify the image device that supplies the code stream.
  • the line is subtracted from the delay time, giving priority to the delay time. That is,
  • No. 1012 is an application of the intra part described with reference to 2861 to the image shown in FIG. This
  • the image of 1012 is improved by using this do 1210 as compared with the case of using 1013.
  • control 1021 When the control is started, the control 1021 receives an external force in step 51001, and waits until it is determined that the instruction force is received. When it is determined in step 1001 that the instruction designating the adopted mode has been accepted, the control 1021 controls the sector 1022 and the sector 1023 in step 51002 to switch to the designated mode. That is, the control unit 1021 controls the sector 1022 to transfer the image data to be encoded to the data unit 1122.
  • the sign of the force selected in the control 1021 of 1013 can be used to sign the input image data.
  • the control 1021 which has switched the mode 0751, controls the notification 1024 in step 51003, and notifies the image specifying the selected mode to the image device which supplies the code stream.
  • control 1021 draws the code based on external indications.
  • Image 1001 can be processed in a variety of ways by controlling, and depending on the applied device, system, or direction, priority can be given to the image 1001 or delay time can be reduced. Can be prioritized or the optimal method can be selected. In other words, since the effective area of the image 1001 will be expanded, by applying this 00, the manufacturing cost of the position and the stem can be reduced. 0753 It should be noted that this option may be other than the directing power, and may be adaptively selected based on the content of the image data to be encoded even if there is no such indication.
  • 0754 75 is a block diagram showing the position of that case.
  • image 1101 has basically the same composition as image 1001, but has do 1111 instead of do 1011.
  • the do 1111 further has a displacement 1120 for judging the image data to be encoded.
  • the control 12 differs from the control 1021, and is not an external force. Based on the judgment result
  • 0755 1120 measures the image data and notifies the control 112 1 of the result. For example, there is motion information indicating the (interchange) of images between image data.
  • 0756 76 is a block diagram showing a part of the displacement 1120.
  • displacement 1120 obtains a metric of the movement from the previous mu that indicates the direction toward the attention mu, and that is used as the report of the attention mu.
  • 1120 is a motion for calculating information of encoded image data.
  • the 1131 has a motion 1141 and a metric 1142.
  • 0758 Vector 1141 sequentially sets the image data to be coded as a frame of interest, and selects the frame (bottom, appropriate, frame and column) one frame before the frame, for example, 16X16 clock (clock in MPEG). Further, the motion tract 1141 obtains a motion oct representing the direction from the mu to the attention mus in the cook of Mu and supplies it to the statistic 1142.
  • 0759 Weighing 1142 is the same as that of 1141.
  • the amount of movement, which is determined by the clock, is calculated, for example, the sum or average value of the movements of each cook is calculated, and the control 1121 is used as a report of the attention.
  • the 1121 compares the reported value with a predetermined value and sets the mode based on the smaller value.
  • the motion vector 4 obtains the motion vector from the image data in step 53.
  • the statistic 1142 calculates, as a motion report, a report of the motion record thus obtained.
  • the 0762 112 determines in step 51133 whether or not the value of the motion information is equal to or more than.
  • a large value in this report indicates a large temporal displacement in the encoded image data, that is, a change in the image of the encoded image data between frames. It is. In this case, even if is, it is not noticeable when you see the image. Do not reduce the size of the image. In other words, if we improve, we should not increase the size of the image. In this case, the control 1121 gives priority to the reduction of the delay time over the screen.
  • step 51133 If it is determined in step 51133 that the value of the motion information is equal to or more than that, the control 1121 advances the processing to step 51134, controls the sector 1022 and the sector 1023 and sets them to the mode, and executes the processing. Proceed to step 51136.
  • step 51134 determines that the value of the motion information is higher, the image of the encoded image data is less, so the control 1121, the process proceeds to step 1135, and the sector 1022 and The sector 1023 is controlled and set to the mode, and the process proceeds to step 51136.
  • step 51136 the image set by notification 1024 and control 1121 is displayed.

Abstract

 本発明は、符号化ビットレートを適応的に制御することが可能とされた符号化装置、符号化方法および符号化プログラム、ならびに、復号装置、復号方法および復号プログラムに関する。ウェーブレット変換で得られた係数データを量子化して、ビットプレーンに分解する。係数データは、MSBのビットプレーンから順に、ビット位置が上位から下位に向けて、ビットプレーン毎にエントロピ符号化される。符号量が目標符号量に達した時点のビット位置で、エントロピ符号化を停止させる。ビットプレーン上では、例えば低域領域から高域領域に向けて、係数データのエントロピ符号化を行う。復号画像の主観画質に与える影響の大きいデータを選択的に出力することができると共に、符号量の制御が容易である。

Description

置、符号 および プ グラム、ならびに、 置、 復 、法および プ グラム
術分野
0001 この 、符号 ビット トを適応的に制御することが可能とされた 置 、符号 プ グラム、ならびに、 置、復
プ グラムに関する。 0002 デ タ、特に ジタ ビデオ 、デ タ量が膨大となるため、所定の 式で圧縮 されて伝送 または記録 体 の 録が行われるのが一般 的である。 年では、MPEG2(MovngPc eExpe sGo p2) 式が、デイジタ ビ デオ 号に対する の な方式として知られて る。 P G2では、D CT(Dsc e eCosneTans O m) 動き補償とを用 て ジタ ビデオ 号の
、さらに可変 号を用 てデ タの を高めて る。
0003 PEG2 式の 、可変 号を用 てデ タを圧縮 する 式で は、 ム毎に デ タのビット トが異な てしま 能性がある。そのた め、例えばMPEG2 式では、次に圧縮 ムの ビット トを めて 、求められた ビット トに基 きその ムを実際に圧縮 する際の符 、 ト トを制御することが可能とな て る。
0004 1には、実際の に先立 て発生 を予測するための ン ド 理を 、実際の を、この ン ド 理の 果に基 き行 を適切に制御する方法が記載されて る。
1 2002 359853 報
発明の
明が解決しよ とする課題
0005 MPEG2 式に て、 次の ムの 、 ト トを求めるため には、例えば、 ムに対して、 理として実際の 同等の を施し、そこで得られた情報に基 き ビット トを制御して、 ムに 対する実際の を施す方法が考えられる。
0006 し しながら、この 法では、 1 ムに対して同等の 理を例えば2 要があり、処理の 増大してしま 題点があ た。
0007 したが て、この 明の 、符号 の 担を増大さ ることな 、符号 ビッ ト トを適応的に制御でき、 、 像の を良好とできるよ
置、符号 および プ グラム、ならびに、 置、復 およ び プ グラムを提供することにある。
題を解決するための
0008 明の 面の 、画像デ タを圧縮 して する
置にお て、画像デ タに基 デ タを 、 トプ ンに分解する分解 、 分解 、 トプ ンに分解されたデ タを、ビット 置が最上位のビットプ ン ら所定ビット 置に対応する 、 トプ ンまで、ビット 置が上位の 、 トプ ン ビット 置が下位の 、 トプ ンに向けて 次、出 する出力 とを有すること を特徴とする 置である。
0009 明の 面の 、画像デ タを圧縮 して する
法にお て、画像デ タに基 デ タを 、 トプ ンに分解する分解の 、プ 、分解のステップによりビットプ ンに分解されたデ タを、 、 置が最上 位の 、 トプ ン ら所定ビット 置に対応するビットプ ンまで、ビット 置が上 位の 、 トプ ン ビット 置が下位のビットプ ンに向けて 次、出 する出 力のステップとを有することを特徴とする 法である。
0010 明の 面の プ グラムは、画像デ タを圧縮 して す る 法を ンピ タ 置に実行さ る プ グラムにお て、符号
、画像デ タに基 デ タをビットプ ンに分解する分解のステップ 、分解 。 のステップにより 、 トプ ンに分解されたデ タを、 、 置が最上位のビット 。 ン ら所定 、 置に対応する 、 トプ ンまで、ビット 置が上位の 、 ン 、 置が下位のビットプ ンに向けて 次、出 する出力のステップ とを有することを特徴とする プ グラムである。 0011 明の 2の 面の 、 、 トプ ンに分解され、ビットプ ンが、 ビット 置が最上位のビットプ ン ら所定 、 置の 、 トプ ンに向けて 、供給される、画像デ タに基 デ タがビットプ ン毎に所定に され た デ タに対してビットプ ンの に従 、 トプ ン毎の符号を復 する を有することを特徴とする 置である。
0012 明の 2の 面の 、 、 トプ ンに分解され、ビットプ ンが、 ビット 置が最上位のビットプ ン ら所定ビット 置のビットプ ンに向けて 、供給される、画像デ タに基 デ タがビットプ ン毎に所定に され た デ タに対してビットプ ンの に従 、 トプ ン毎の符号を復 する ステップ することを特徴とする 法である。
0013 明の 2の 面の プ グラムは、 、 トプ ンに分解され、ビットプ ン が、ビット 置が最上位の 、 トプ ン ら所定ビット 置のビットプ ンに向けて 次、供給される、画像デ タに基 デ タがビットプ ン毎に所定に さ れた デ タに対して 、 トプ ンの に従 ビットプ ン毎の符号を 復 する ステップ する 法を ンピ タ 置に実行さ ることを特徴 とする プ グラムである。
0014 明の 面にお ては、画像デ タに基 デ タがビットプ ンに分 解され、 、 トプ ンに分解されたデ タが、ビット 置が最上位の 、 トプ ン ら所定ビット 置に対応する 、 トプ ンまで、ビット 置が上位の 、 トプ ン ビット 置が下位の 、 トプ ンに向けて 次、出力されるよ になされて る ため、 に与える影響が大き デ タを選択的に出 することができ、 デ タのビット トを容易に制御できると共に、 の 像の を良好とす ることができる。
0015 明の 2の 面にお ては、ビットプ ンに分解され、 、 トプ ンが、ビッ ト 置が最上位の 、 トプ ン ら所定ビット 置のビットプ ンに向けて 次、 供給される、画像デ タに基 デ タが 、 トプ ン毎に所定に された デ タに対してビットプ ンの に従 ビットプ ン毎の符号が復 さ れるよ にして るため、 に与える影響が大き デ タが選択的に供給された デ タを することができ、 の 像にお て良好な主観 を得るこ とができる。
明の
0016 この 、上述したよ に、画像デ タに基 デ タをビットプ ンに分解し、 ビットプ ンに分解されたデ タを、ビット 置が最上位の 、 トプ ン ら所定 ビット 置に対応するビットプ ンまで、 、 置が上位のビットプ ン 、 置が下位のビットプ ンに向けて 次、出 するよ にして る。そのため、 デ タの 、 ト トを容易に制御できると 果がある。また、 に与える 影響が大き デ タを選択的に出 することができるので、 の 像の
を良好とすることができる効果がある。 0017 の 明の 施の 態に適用 能な一例の 置の 成を示す ック図である。
2インタ ス 査による動画像デ タに て 略的に説明するための である。
3 および ィ ドの 算結果および 算結果の 例の 係を示す である。
4 の 明の 施の 態に適用 能な一例の 置の 成を示す ック図である
5 施の 態による画像 置に適用 能なイントラ 部の 例の 成を示す ック図である。
6ウ 換に て 略的に説明するための である。 7ウ 換に て 略的に説明するための である。 8 トプ ンに て 略的に説明するための である。
9 トプ ンの 造を利用した 御に て 念的に説明するための である。
10 ンドが形成された画像デ タをさらに ックに分割する様子を示す である。 11 施の 態によるビットプ ン 造を用 た を説明するための である。
12 施の 態による画像 置に適用 能なイントラ の 例の 成 を示す ック図である。
13 理の れの例を説明する チヤ トである。
14 理の れの例を説明する チヤ トである。
15 施の 態の による画像 置の 例の 成を示す ック 図である。
16 施の 態の による画像 置の 例の 成を示す ック図 である。
17 施の 態の による画像 置に適用 能なイントラ の 例の 成を示す ック図である。
18 施の 態の によるビットプ ン 造を用 た を説明する ための である。
19 施の 態の による画像 置に適用 能なイントラ の 例の 成を示す ック図である。
20 理の れの例を説明する チヤ トである。
21 理の れの例を説明する チヤ トである。
22 施の 態の による ント ピ の 法を説明するための である。
23 施の 態の による ント ピ の 法をより具体的に説明す るための である。
24 施の 態の による ント ピ の 法を説明するための である。
25 施の 態の による ント ピ の 法を説明するための である。
26 理の れの例を説明する チヤ トである。
27 理の れの例を説明する チヤ トである。 28 明を適用したイントラ 部の 例の 成を示す ック図である。 29 5 ィ に対して ティング 術を適用した場合のウ 換に て 略的に説明するための である。
305 ィ に対して ティング 術を適用した場合のウ 換 に て 略的に説明するための である。
31 5 X 3 ィ の ティン による ィ タ ングを分解 ベ 2まで実行した 例を示す である。
32 の 明によるウ およびウ 換の れを 略的 に示す である。
33 理の れの例を説明するための チヤ トである。
34 明を適用した画像 置の 例の 成を示す ック図である。 35 理の れの例を説明するための チヤ トである。
36 明を適用した画像 および 置の 素の 例の 作を 略的に示す である。
37 明を適用した画像 置の 例の 成を示す ック図である。 38ウ 数の 理を画像 で行 合の 理の れを説明するための である。
39ウ 数の 理を画像 で行 合の 理の れを説明するための である。
40 明を適用した画像 置の 例の 成を示す ック図である。 41 明を適用した画像 置の 例の 成を示す ック図である。 42 デ タの の 子の例を説明する である。
43 ケットの を示す図である。
44 明を適用した画像 置の を示す ック図である。
45 ンドを説明するための図である。
46 される 数の 例を示す図である。
47 ント ピ 部の を示す ク図である。
48 理を説明するための チヤ トである。 49 ント ピ 理を説明するための チヤ トである。50 w 理を説明するための チヤ トである。51 置の を示す ック図である。
52 ント ピ の を示す ック図である。
53 の を示す ック図である。
54 部の他の構 を示す ック図である。
55 理を説明するための チヤ である。
56 ント ピ 理を説明するための チヤ トである。57 w 理を説明するための チヤ トである。
58 ント ピ 部の他の構 を示す ック図である。59 される 数の 例を示す図である。
60 w 理を説明するための チヤ トである。61 w 理を説明するための チヤ トである。
62 置の を示す ック図である。
63 置の を示す ック図である。
64 置の を示す ック図である。
65 イ ド の を示す ック図である。
66 減算 部の構 を示す ック図である。
67 置の を示す ック図である。
68 減算部の を示す ック図である。
69 イ ド の を示す ック図である。
70 ト ト の 係を示すグラ である。
71 ト ト の 係を示すグラ である。
72 延時間に て説明する図である。
73 置の を示す ック図である。
74 ド 理の れの例を説明する チヤ トである。75 置 を示す ック図である。
76 の を示す ック図である。 77 ド 理の れの例を説明する チヤ トである。
78 量の例を説明する図である。
79 の を示す ック図である。
80 ド 理の れの例を説明する チヤ トである。
81 の を示す ック図である。
82 ド 理の れの例を説明する チヤ トである。
83 の を示す ック図である。
84 ド 理の れの例を説明する チヤ トである。
85 置の を示す ック図である。
86 ド 理の れの例を説明する チヤ トである。
87 置の を示す ック図である。
88 ド 理の れの例を説明する チヤ トである。
89 明を適用したディジタ トライアックス ステムの 例の 成を示す ッ ク図である。
90 明を適用した無線 ステムの 例の 成を示す ック図である。 91 明を適用した家庭用ゲ ム 器の 例の 成を示す図である。 92 明を適用した情報処理 ステムの を示す図である。
号の
0018 0 スイ、チ 11 ィ ド 12 13 14 イントラ
5 イントラ 6 ト 7 スト ム 18 減算 20 スト ム 21 イントラ 22 イン トラ 23 24 26 ィ ド 27 チ 28 減算 32 ウ 33 34 ビットプ ン 35 ント ピ 36 37 算部 40 ント ピ 41 42 ウ 50 イントラ
60 イントラ
発明を実施するための 良の
0019 、この 明の 施の 態に適用 能な一例の 置の 成を 。 1の例では、画像 、 チ 10、 ィ ド 11、加算 2、減算 3、イントラネット i 4およびイントラ 5、 ト 6、ならびに、符号 スト ム 17を有する。なお、以下にお て、加算 12お よび 13をまとめて 減算 18 称することもある。
0020 インタ ス 査による動画像デ タが チ 10の 10に入力される。スイ 、
ソチ 10は、入力された画像デ タの ィ ドタイ ング毎に選択 10
dd 10 が切り換えられるよ にな て る。
e。。
0021 ここで、インタ ス 査による動画像デ タに て、 略的に説明する。 2に 略的に示されるよ に、インタ ス 査によれば、 1 ムの 像のラインをラ インおきに間引 て走査した2枚の画像を、 1 ム 間内に交互に表示すること で、動画像を構成する。すなわち、インタ ス 査では、それぞれライン数が1 ムの 像の 分とされた2 ィ ドの 像を用 、 ム 間の 分の 間で ィ ド 像を伝送する。 下では、 1 ムの 像における上端のラインを ラインとするとき、奇数 目のライン らなる ィ ドを奇数 ィ ド、偶数 目のライン らなる ィ ドを偶数 ィ ド 呼ぶ。
0022 例として、HDTV(HghDen onTeevson)に適用される、 ム 波数が30 Hz(29 97Hz 、 920 080ライン、インタ ス (1080 される)による動 画像デ タは、それぞれ1920 40ラインの ィ ドおよび ィ ドを、 ィ ド 波数60Hz(59 94Hz)で交互に伝送してなる。
0023 チ 10は、入力された動画像デ タの ィ ドの 、選択
10 が選択され、偶数 ィ ドの 、
d 選択 10 が
d e e 選択されるよ に制御 される。 0 の 、 ィ ド に供給される。
dd ィ ド は、供給された ィ ドの デ タを、 1 ィ ド 遅延さ て する。
0024 えば、 ィ ド は、 ッ りを有し、供給された ィ ドの デ タを ッ りに 納する。そして、 ッ りに 納された フィ ドの デ タを、偶数 ィ ドのタイ ングで読み出し出 する。
0025 ィ ド 11の 、加算 12および 13にそれぞれ 給される。 また、 チ 10の 10 の 力も、加算 12およ
e。 び 13
。 にそれぞ 給される。 述したよ に、奇数 ィ ドの デ タが ィ ド 11で 1 ィ ド 遅延されて るので、加算 12および 13には、同一 ムを 構成する ィ ド ィ ドとが同じタイ ングでそれぞれ 給されるこ とになる。
0026 12は、供給された ィ ドの デ タ 、偶数 ィ ドの デ タとを加算する。 様に、減算 3は、供給された ィ ドの デ タ 、偶数 ィ ドの デ タとの間で減算処理を行 。この 12および 13の 算処理および 算処理は、 になされ、奇数 ィ ドおよび ィ ドの 応するラインがそれぞれ および 算される。
0027 12による加算結果の デ タは、イントラ 14に供給される。
また、減算 13による減算結果の デ タは、イントラ 15に供給さ れる。イントラ 14およびイントラ 15は、それぞれ ト 16に ビット トを制御されて、供給された加算または減算 デ タに対して1 ィ ド内で 号が完結するイントラ を施す。
0028 イントラ 14およびイントラ 15に適用 能な 式は、 1 ィ ド内で 号が完結する 式であれば、特に 類を問わな 。 えば、DCT (Dsc e eCosneTans Om)を用 て画像デ タの を PEGJon Ph o og aphcExpe sG o p) 式や、ウ 換を用 て画像デ タの
を施すPEG2000 式を、イントラ 14およびイントラ 15に適用 することができる。
0029 イントラ 14およびイントラ 15で圧縮 された加算 デ タ による デ タ( 下、加算 デ タ)と、減算 デ タによる デ タ( 下、減算 デ タ)は、それぞれ トスト ム 17に 供給され、 1本の符 スト ムに合成されて出力される。
0030 スト ム 17におけるデ タの 、 に考えられる。 え ば、イントラ 4およびイントラ 5の 力を、それぞれ 定のデ タ ック 位で 、 、時分割で することが考えられる。この 合、 のそれぞれには、 ッダ 報として、 ケットの イ ドに 納されるデ タを識 別するための 報が付加される。
0031 のよ に、奇数 イ ドおよび イ ドの デ タに対して 算処 理および 算処理を行 ことで、画像デ タのダイナ ック ンジを2 とすることがで きる。このとき、単純にダイナ ック ンジを2倍にするよ 処理を行 、圧縮 した デ タのデ タ量が多 な てしま 。そこで、加算 12の 力と、減算 13の 力との ランスを所定に制御することで、符号 後のデ タ量を抑えることが できる。
0032 すなわち、加算処理は、2 イ ドの 求める 理であると考えることができ、 また、減算処理は、2 イ ド間の差 を求める 理である。 12の 算結果 と、減算 13の 算結果との の 徴に て 3を参照して説明する。なお、 3にお て、 を示し、横軸は フイ ドおよび イ ド間 での 量を示す。 えば イ ド フイ ドとが全 同じ 像であれ ば、動き量が0となり、奇数 イ ドおよび イ ドが例えばそれぞれ 位のランダムノイズの 画像であれば、動き量が最大に近 なる。
0033 3に例示されるよ に、動き量が0、すなわち、奇数 イ ド イ ドとが 同一デ タであれば、減算処理の 、0となる。また、動き量が大き なるに連れ 、符号 はある一定値に収束する傾向にある。そこで、加算 12の 算結果に対す る 、減算 13の 算結果に対する を所定に制御することで 、 の を良好に保ち 、符号 デ タのデ タ量を抑えることが可能と なる。 えば、 ト 16で、加算結果に対するイントラ 14の
、減算結果に対するイントラ 5の をそれぞれ 定する。イ ントラ 14およびイントラ 15にお て、符号 デ タの が目 標 になるよ に、符号 理を制御する。
0034 4は、 1の 置に対応する画像 置の 例の 成を示す。こ の 、符号トスト ム 20、イントラ 21およびイントラ 22、加算 23、減算 24、 算部25Aおよび 算部25B、 イ ド 26、な らびに、 チ 27とを有する。なお、以下にお て、加算 23および 24を まとめて 減算 28 称することもある。
0035 スト ム 20に対して、上述の 説明した画像 置の スト ム 17 ら出力された スト ムが供給される。 スト ム 20は、供給された スト ムを、加算 デ タ 、減算
デ タとに分解する。
0036 えば、符号 スト ム 17にお て、加算 デ タ 減算
とがそれぞれ ケッタ されて時分割で出力されて る場合には、 ケットの ツダ 報などを参照して デ タの り分けを行 、符号 スト ム を分解する。
0037 スト ム 20で分解された加算 デ タ 、減算
デ タの 一方がイントラ 21に供給され、他方がイントラ 22に供給 される。 下では、説明のため、加算 デ タがイントラ 21 給され 、減算 デ タがイントラ 22に供給されるものとする。
0038 イントラ 21およびイントラ 22のそれぞれは、供給された デ タ に対して所定に復 理を施し、 された画像デ タを する。イントラ 21およびイントラ 22の 、一方が復 された加算 デ タとなり、 他方が復 された減算 デ タとなる。そのため、イントラ 21およびイントラ 22の 、それぞれ 23および 24に供給され、互 に加算お よび 算処理され、さらに、それぞれ 算部25Aおよび 算部25Bに供給されて2で 除される。その 果、 算部25Aおよび 算部25B らは、 された ィ ドおよび ィ ドの デ タがそれぞれ出力される。
0039 すなわち、上述の 置の 理にお て、奇数 ィ ドの デ タ をa、偶数 ィ ドの デ タをbとすると、加算 12 ら出力される加算 デ タmおよび 13 ら出力される減算 デ タnは、以下の (1)および式(2 )にそれぞれ すよ になる。
0040 m a b ( )
n a b (2
0041 これら加算 デ タmおよび デ タnがイントラ 14およびイント 15でそれぞれ される。
0042 方、画像 置にお ては、例えば された加算 デ タmがイントラ
21で されて、デ タ された加算 デ タm( a b)が得られ、 符号 された減算 デ タnがイントラ 22で されて、 された減算 デ タn( a b)が得られる。これにより、加算 23の 算結果および 24 の 算結果は、 (3)および式(4)にそれぞれ すよ になる。
0043 m n a b a b 2a (3
(a b) (a b) 2b (4)
0044 したが て、加算 23および 24の 力をそれぞれ2で除することで、奇数 イ ドの された画像デ タaおよび イ ドの された画像デ タb 抽出することができる。
0045 算部25A ら出力された、奇数 イ ドの された画像デ タが チ 2 7の 27 に供給される。 方、 算部25B ら
dd 出力された、偶数 イ された画像デ タは、 イ ド 26で イ ドタイ ング 遅延さ れ、 チ 27の 27
e。。に供給される。 イ ド 26は、例えば された イ ドの デ タを 納する ッ りを有し、 ッ り に 納された画像デ タを読み出すタイ ングを制御することで、 イ ド分の遅 実現することができる。
0046 チ 27は、 イ ドタイ ング毎に選択 27 および 27 dd e e を切り換えられるよ にな て る。 27 および 27 に供給さ dd e e れた イ ドおよび イ ドの デ タは、 チ 27の 御 により、奇数 イ ドおよび イ ドが イ ドのタイ ングに基 き交互に 切り換えられ、奇数 イ ド イ ドとが イ ングに並び えられて 、 チ 27の 27 ら
。。 出力される。
0047 次に、この 明の 施の 態による画像 置に適用 能な 式 に て説明する。 述したよ に、 1に示す画像 置におけるイントラ 4およびイントラ 5に適用 能な 、圧縮 イ ドの デ タ内で完結すれば、 類を問わな 。ここでは、このよ 式として、ウ 換を用 た方法をイントラ 14およびイントラ 15に適用した例に て説明する。
0048 5は、この 施の 態による画像 置に適用 能な、ウ
換を用 て画像デ タを するよ にしたイントラ 14の 例の 成を示 す。なお、イントラ 14およびイントラ 15は、同一の 成で実現でき るため、以下では、 雑さを避けるため、イントラ 14およびイントラ
5を、イントラ 4で代表さ て説明する。
0049 5に一例が示されるイントラ 14は、ウ 32、 33 、 、 トプ ン 34、 ント ピ 35、符号 36および 算部37を有する。 12 ら出力された画像デ タがウ 32に 供給される。ウ 32では、供給された画像デ タに対してウ 、 換を施す。
0050 ここで、ウ 換に て 略的に説明する。 デ タに対するウ 換では、 6に 略的に示されるよ に、画像デ タを空間 波数の 域と低 域とに分割する 理を、分割の られる空間 波数の 域の デ タに対して再帰 に繰り返す。 して、空間 波数の 域のデ タをより 、さな領域に追 込んで ことで、効率的な を可能とする。
0051 なお、 6は、画像デ タの 域に対する 分の および 分の H の 理を3 、繰り返し、分割 ベ 3とした場合の例であ る。 6にお て、 および Hは、それぞれ 分および 分を表し、 および Hの 、 が横 向に分割した結果の 域を示し、 が縦 向に 分割した結果の 域を示す。また、 および Hの前の数 、その 域の ベ を示す。
0052 また、 6の例 ら分 るよ に、画面の 下の 域 ら左上の領域に けて段階 的に処理がなされ、 分が追 込まれて 。すなわち、 6の例では、画面の 下の 域が最も低 分の な ( 分が最も多 まれる) 3HHとされ る、画面が4 された左上の領 、さらに4 され、この4 された 域の 上の領域がさらに4 される。最も左上 の 、最も低 分を多 とされる。
0053 分に対して り返し変換および 割を〒 のは、画像の ネ ギ が
分に集中して るためである。このことは、 7のAに一例が示される分割 ベ
態 ら、 7のBに一例が示される分割 ベ 3の 態のよ に分割 ベ を 進めて に従 て、 7のBに示されるよ にして ンドが形成されて こと らも、理解される。 えば、 6におけるウ 換の ベ は3であり、こ の 果、 10個の ンドが形成されて る。
0054 ウ 32は、通常、低 ィ ィ と ら 成される ィ タ ンクを用 て、上述のよ 処理を行 。なお、ディジタ ィ は、通常、複 数 、プ長のイン ス 答すなわち ィ タ 数を持 て るため、 ィ タ 理を 行えるだけの デ タまたは デ タを ッ ァ ングしてお 必要が ある。また、ウ 換を多段にわた て 合も同様に、 で生成した ウ 数を、 ィ タ 理が行える数だけ ッ ァ ングしてお 必要が ある。
0055 えば、ウ 32に入力された画像デ タは、 ッ に一時的に め込まれる。ウ 32は、 ッ に め込まれた画像デ タに対 してウ 換を施す。すなわち、ウ ブ 32は、 ッ ら デ タを読み出して ィ タ 理を施して 分および 分の 数のデ タを生成し、生成された デ タを再び ッ に 納する。ウ
32は、 ッ に 納された デ タを読み出し、読み出した デ タに対して 分析 ィ による ィ タ 理を施して、 分および 分の 数のデ タ をさらに生成する。 成された デ タは、さらに再び に 納される。 0056 ウ 32は、この 理を繰り返して分解 ベ が所定 ベ に達し たら、 ッ ら デ タを読み出して出力する。
0057 なお、 6の例では、説明のためウ 換の ベ を分解 ベ 3 としたが、これはこの例に限られず、さらに分解 ベ を上げることができる。
ベ を上げるほど、より高圧縮 を実現することができる。 えば、一般的には、ウ 換にお ては、分解 ベ 4まで ィ タ 理が繰り返される。 0058 ウ 、 32から出力された デ タは、 33に供給され、 される。 33による デ タの 法としては、例えば、 PEG200 0で採用されて るスカラ を用 ることができる。スカラ では、 (5) に一例が示されるよ に、ウ 、 換で得られたウ 、 Wを、 ステップサイズAで除算した値を量 数値qとして る。
0059 W A (5)
0060 33 ら出力された qは、ビットプ ン 34に供給され、 ビットプ ンに分解される。ビットプ ンは、 8に 略的に示されるよ に、ビット 現された 数のデ タの 、 置 らなる平面である。 8のBに一例が示さ れるよ に、ビットプ ンを例えば、 B( eas gnnnCan B らM B(Mos gnnnC an B に向けて積み重ねることで、複数のデ タに て、同一ビット 置のビット 値を容易に取得することができる。
0061 えば、 16個の量 qを考えた場合、図8のAに一例が示されるよ に、4 X4列の ト クス状に並 られた16個の係数に て、 、 ビットプ ンが形成される( 8のB)
0062 この 8の例では、 16個の係数の ち が最大のものは、値が10 13 であ て、 、 現すなわち2 1101 となり、4桁の数値である。したが て 、この 数の 、 トプ ンは、 8のBに示されるよ に、4枚のビットプ ン ら 成される。すなわち、最も B側は、ビット 置が2 、 トプ ンであ て
2
、そ 1
の上が 、 2のビットプ ン、さらにその上が 、 2のビットプ ン
3
とされ、最もM B側は、ビット 2のビットプ ンである。
0063 、 トプ ンの 、全て0または1の値を取る。 、負の値も取り得るの で、 数の 号を表現するためのビットプ ンが別途、用意される。 8のAの例で は、4 らなるビットプ ンの 上 の 数が値 6 (10 )であ て 、負の値とされ、他の値は0または正の値とな て る。この 合の 号のビットプ ンの例を図8のCに示す。デ タの 置に対応して、 、 およ び0 の れ の とされる。
0064 、 トプ ン 34は、供給された qを、それぞれ 、 トプ ンに 解する。このとき、例えば1 ィ ド分の画 デ タを 数の ックに分割 、 、 トプ ンの 割を ック毎に 、後の ント ピ 化などの 理をきめ細 制御でき、好ま 。
0065 、 トプ ン 34で 、 トプ ンに分解された qは、 ント ピ
35に供給される。 ント ピ 35では、供給された qを 、 トプ ン毎に、例えば ン 所定の ント ピ 式で 、符号 スト ムとして する。 ント ピ 35 ら出 力された スト ムは、符号 算部37を介してイントラ 14 ら出力 される。
0066 なお、 ン 、値の出 度に合わ て 成した ン
テ を参照して、符号を生成する 式であ て、MPEGやPEGによる 式に採用されて る。また、 、 TU T( 信規格
H・ 264やPEG2000による 式に採用されて る。
0067 算部37は、供給された スト ムの 1 ィ ド内で 積 しながら、累積 36に供給する。 36は、供給され た に基 き、 1 ィ ドの が目標 に達した時点で、 ント ピ 35に対して ント ピ を停止さ るよ 制御 号を出 する。 この 号に応じて、 ント ピ 35にお て、供給される qに 対する ント ピ 理が停止される。
0068 次に、 ント ピ 35、符号 36、および 算部37にお て 行われる 御に て説明する。この 明の 施の 態では、 、 トプ ンの 造を利用して の 御を行 。 、 9を用 て、ビットプ ンの 造を利用した 御に て、 念的に説明する。
0069 9にお て、 、 置を示し、 側 ら に向けて B らM Bとな て る。 、 ックを示す。 の 6のよ に ンドが形成された画 像デ タが、ビット 置が対応するビット らなるビットプ ンに分解される。それと 共に、サ ンドが形成された画像デ タは、 0に一例が示されるよ に、さらに ックに分割される。すなわち、画像デ タは、ビットプ ンに分解されると共に、 ックBock Bock、・‥、Bockに分解される。したが て、分割された ックBock 0
Bock、・‥、Bockそれぞれは、 、 トプ ン 造を有する。
0070 9に示す ックは、実際には、複数のデ タ らなるビットプ ンを表して る。 9では、説明のため、 ックを デ タで代表さ て 、以下では 、 ックのデ タを 1のデ タで代表さ て説明する。これは、後述する同 様の ( 11、 18および 25)でも共通である。
0071 ント ピ 、ビットプ ン毎に行われる。したが て、M B ら Bの 番 で 、 トプ ン毎に 号を選択して の 行 、累積された が目 標値に達した時点で ント ピ を停止さ るよ に制御する。すなわち、M B に近 、 トプ ンほど、 した際の画 デ タの に対する影響が大き 。 そこで、 9に矢印で 示されるよ に、最もM B側のビットプ ン ント ピ を 、以下、 B側に向けて 次、ビットプ ンの ント ピ を行 。 0072 9の例では、 ックBockが デ タ 体で最もM B側のビットプ ンを有 し、 ックBockが ックBockよりもビット 置が2 ビットプ ンまでし 持たな 。 ックBockのさらに隣の ックは、 ックBockよりビット 置が1 ビットプ ンまでを有する。また、 ックBockは、 ックBockより4 上 低 ビット までの 、 トプ ンまでし 持たな 。
0073 ント ピ 、画像デ タ 体のビットプ ン毎に行われる。そのため、 9の例にお ては、 、 置がM Bの 、 トプ ン ら、順次、 B側に向けてビッ トプ ン毎に がなされる。これを ック 位で見ると、 9中の各 ックの ビットプ ン(n)が、ビットプ ン(1)、ビットプ ン(2)、ビットプ ン(3)、・‥ 、 、 トプ ン(9)、・‥の 番に ント ピ されて 。 ント ピ され た デ タの 積し、符号 の が所定の に達した ら、 ント ピ を停止するよ に制御する。この 9の例では、ビットプ ン(9) を ント ピ した時点で が目標 に達したとして、 ント ピ が停止されて る。
0074 の 御を、符号 されたデ タの のに基 き ント ピ を停 止することで ため、画像 置では、極めて小さ 負担で 御を行 ことができる。
0075 なお、 9にお て、空白 、ゼ ・ 、 トプ ン され、 、 値が全て0で あるので、 ント ピ を〒 要が無 。また、上述の 10では、 ント ピ を ック 位で行 に説明したが、これはこの例に限定されず、例えば ント ピ をライン 位で行 にしてもよ 。ライン 位の ント ピ の 細に ては後述する。
0076 M Bより所定 上低位のビット 置のビットプ ン( 9の例では、M Bより4
上低 ビット 下のビットプ ン)は、 の に与える影響が小さ とし て、 ント ピ を行わな よ に制御することができる。
0077 、 トプ ン 造を利用した 御を、この 施の 態による、 1を 用 て説明した画像 置に適用する例に て説明する。既に説明したよ に、 1に示す画像 置では、奇数 ィ ドおよび ィ ドの デ タの 算結果および 算結果を、イントラ 14およびイントラ 15で それぞれ ント ピ するよ にして る。
0078 そこで、この 施の 態では、 11に例示されるよ に、奇数 ィ ドおよび ィ ドの デ タの 算結果および 算結果それぞれに て 、 トプ ン 解を行 。そして、加算結果に基 ビットプ ン 、減算結果に基 ビット プ ンとのそれぞれに て、M B側 ら B側に向けて、ビットプ ン毎に ン ト ピ を〒 。 算結果および 算結果のそれぞれに対して 御を適 切に行 ことが可能とされ、 の デ タの を向上さ ることができる。 0079 11のAは、加算 12の 算結果に基 ビットプ ン( 下、加算 ビット プ ン 呼ぶ)に対して、ゼ ・ビットプ ンを除 M B側の 、 トプ ン ら B 側の 、 トプ ンに向けて ント ピ を行 ながら、符号 スト ムを生成 する例を示す。 様に、 11のBは、減算 13の 算結果に基 ビットプ ン( 下、減算 、 トプ ン 呼ぶ)に対して、ゼ ・ビットプ ンを除 M B側 の 、 トプ ン ら B側のビットプ ンに向けて ント ピ を行 ながら、 符号 スト ムを生成する例を示す。
0080 なお、この 11にお ても、上述した 9の と同様に、画像デ タが 形の ッ Bock Bock、・‥、Bockに分割された ック毎に ント ピ がなされる。 0
、 ント ピ の 、 ック 位に限らず、例えばライン 位とし てもよ 。
0081 、 トプ ン 、例えばデ タを 上に 、 位で することで 実現できる。 例として、 1 のAおよび 1 のBに示す ビットプ ン および 、 トプ ンに て、 ビット 置のビットプ ンに対して、 メ 上の ド スをそれぞれ さ る。 、 トプ ン 34は、 33 ら出力された qを 、 ビット値に分解し、分解された 、 値の それぞれを 上の 、 置が対応するビットプ ンに所定に書き込む。 ント ピ 35は、メ りに書き込まれた qを、M B側 ら 、 トプ ン 毎に読み出し、 ント ピ する。 36 ら ント ピ を停止 するよ 制御 号が供給されたら、メ り らの qの み出しを、ビットプ ン 位で停止さ る。
0082 説明したこの 施の 態による画像 置では、加算 12の 算結 果に基 を イントラ 14と、減算 13の 算結果に基
を イントラ 15とがそれぞれ けられ、 ト 16によりイントラ 14およびイントラ 15それぞれの を制御することができるよ に されて る。
0083 えば、 ト 16は、イントラ 14およびイントラ 15それぞれ が有する 36と、対応する 算部37 ら供給された
の 報をやりとりし、加算 デ タの 、減算 デ タの とをそれぞれ 御するよ に、イントラ 14およびイントラ 15がそれぞれ する 36に対して、 目標 を設定する。このと き、 ト 16は、イントラ 14が有する 36と、イントラ 15が有する 36とのそれぞれに、個別に目標 を設定すること ができる。
0084 11の例では、 11のAに示される加算 ビットプ ンにお ては、 ック Bockのビットプ ン(10)まで ント ピ した時点で、加算結果に対する 。 に達したことが示されて る。 方、図1 のBに示される減算 、 ンにお ては、 ックBockのビットプ ン(9)まで ント ピ した時点 で、減算結果に対する目標 に達したことが示されて る。
0085 なお、 1 のBにお て、 ックBockのビットプ ン(9)に対応する他の ッ クのビットプ ンは、 数が全て0とな て ることが示されて る。
0086 デ タは、例えば、 ント ピ がなされた順にビットプ ン毎に出力 される。 えば、 1 のAに例示される加算 ビットプ ンの デ タは 、 ック 位の 、 トプ ンで見た場合、ビットプ ン(1)、ビットプ ン(2)、・ 、 、 トプ ン(10)の順に伝送される。このとき、 ビットプ ンの デ タに対して、加算 または減算 れのビットプ ンの デ タ を示す 報、 ックを識別する情報、 、 トプ ンの 、 置を示す 報などと た、ビットプ ンを識別するための 報を所定に付加するとよ 。
0087 12は、 4を用 て説明した、この 明の 施の 態による画像 置に適 用 能なイントラ 21の 例の 成を示す。なお、イントラ 21およびイント ラ 22は、同一の 成で実現できるため、以下では、 雑さを避けるため、イン トラ 21およびイントラ 22を、イントラ 21で代表さ て説明する。 0088 イントラ 21は、 ント ピ 40、 41およびウ
42を有する。 4の スト ム 20 ら出力された デ タが ント ピ 40に供給される。 ント ピ 40は、 5を用 て説明した ント ピ 35の ント ピ 式に対応した ント ピ 式により、供給さ れた デ タを する。 の 果、 q 生成される。
0089 ント ピ 40で生成された q 、 41に供給される。
41は、以下の (6)に示すよ 、上述した式(5)と逆の処理を
q 施すことにより、ウ 得る。
0090 W q XA (6)
0091 41で得られたウ 、ウ 42 に供給される。ウ 42では、供給されたウ W 対して、 5を用 て説明したウ 32によるウ 換方 式に対応したウ 理を施し、 ス ンドの デ タを生成す る。この ス ンドの として出力される。
0092 このよ に、この 明の 施の 態では、奇数 イ ドおよび イ ドの 算結果および 算結果に対して、それぞれ目標 を設定することができると 共に、設定された目標 に基 き、 算結果および 算結果に対して、 の により 響が強 数 ら順に、 ント ピ を ことができる。そ のため、画像 置 ら出力される スト ムのデ タ トを抑え 、より の デ タを得ることが可能な を実現することが可能 となる。
0093 また、符号 が、奇数 イ ドおよび イ ドに対して 算処理および 算処理された加算 デ タおよび デ タのそれぞれで 号が 結す るイントラ を用 てなされて るため、符号 デ タを後に編集する際に、極 めて 作性が良好にできる。
0094 上のよ 、画像デ タを する画像 理、および、 デ タ を得る画像 理の れに て説明する。
0095 初に、 13の チヤ トを参照して、 1の 置による画像
理の れの例を説明する。
0096 理が開始されると、ステップ にお て、 チ 10は、 1 ム 分の画 デ タ 力を受け付ける。 デ タ 力を受け付けると、 チ 10は 、その デ タを奇数 イ ド イ ドに分離する。
0097 ステップ52にお て、加減算 18の 12は、 イ ド 11を介して取得 した イ ド 、 イ ド を介さずに取得した イ ド の 算結果を算出する。 ト 16は、ステップ53にお て、その 算結果を するための を設定する。ステップ54にお て、イントラ 14は、 その を用 て、加算結果を する。
0098 また、ステップ55にお て、加減算 18の 13は、 イ ド 11を介し て取得した イ ド ら、 イ ド 11を介さずに取得した イ ドを減算した減算結果を算出する。 ト 16は、ステップ56にお て、その 算結果を するための を設定する。ステップ 7にお て、イントラ 15は、その を用 て、減算結果を する。
0099 上のよ に されて得られた加算 デ タ 、減算 デ タは、上述したよ に、符号 スト ム 17により、 1本の符 スト ムに 合成されて出力される。
0100 ステップ58にお て、スイ、チ 10は、次の ムの デ タ 力を受け付け る 否 を判定する。まだ、画像デ タ 力が供給され続けており、画像デ タ 力 を受け付けると判定された場合、処理はステップ に戻され、次の ムに対して ステップ 降の 理が繰り返される。また、ステップ 8にお て、スイ、チ 10が デ タ 力を受け付けな と判定された場合、画像 終了される。 0101 次に、 14の チヤ トを参照して、 4の 置による画像 理 の れの例を説明する。
0102 理が開始されると、ステップ521にお て、符号 スト ム 20は 、符号 スト ムを受け付ける。 スト ムを受け付けると、符号 スト ム 20は、その トスト ムを、加算 デ タ 、減算 デ タに分解する。
0103 ステップ522にお て、イントラ 21は、加算結果の スト ムである加 算 デ タを する。ステップ523にお て、イントラ 22は、減算 結果の スト ムである減算 デ タを する。
0104 減算 28、並びに、 算部25Aおよび 算部25Bは、ステップ524にお て、イン トラ 21およびイントラ 22によるデ ド 果の 減算、および 算を行 、 ス ンドの フィ ドの デ タ 、 ス ンドの ィ ドの デ タを生成する。これらの デ タは、スイ、チ 27により交互に並 られ て ス ンドの デ タとして出力される。
0105 ステップ525にお て、符号 スト ム 20は、次の符 スト ムを受け 付ける 否 を判定する。まだ、符号 スト ムが供給され続けており、次の符 スト ムを受け付ける 判定された場合、処理はステ プ 2 に戻され、次の符 スト ムに対してステップ 21 降の 理が繰り返される。また、ステップ 25に て、符号 スト ム 20が スト ムを受け付けな と判定された場 合、画像 終了される。
0106 次に、 明の 施の 態の、他の例に て説明する。 15は、画像
置の を示す ック図である。なお、この 15にお て、上述の 共通す る部分には同一の 号を付し、詳細な説明を する。
0107 15に示される画像 、 1を参照して説明した画像 置のイ ントラ i 4およびイントラ 5の わりに、イントラ 50が の み けられており、このイントラ 50により、奇数 イ ドおよび イ ドの 12による加算結果と、減算 13による減算結果とを統合的に す るよ になされて る。イントラ 50により符号 される スト ムの 、 1の ト 16に対応する ト 51により制御される。 0108 インタ ス 査による動画像デ タが チ 10の 10に入力され、 イ ドタイ ング毎に選択 10 および 10 が切り
d 換えら
e e れ、奇数 イ d
および イ ドが振り分けられる。 10 ら さ
dd 出力 れた イ ドの デ タは、 イ ド 11で イ ドタイ ング 遅延され、 加算 12および 13にそれぞれ 給される。また、選択 10 ら出力さ e。。
れた イ ドの デ タが加算 12および 13にそれぞれ 給される 0109 12で イ ドおよび イ ドの デ タが加算され、加算結 果がイントラ 50に供給される。また、減算 13で イ ドおよび イ ドの デ タが減算され、減算結果がイントラ 50に供給される。 0110 イントラ 50は、 ト 51に ト トを制御されて、供給さ れた、加算 12の 算結果による画像デ タ 、減算 13の 算結果による画像デ タとに対して、 イ ド内で 結するイントラ を施す。 、 加算 デ タ 、減算 デ タとに対して 合的になされる。イントラ さ れた スト ムがイントラ 50 ら出力される。
0 6は、 5の 置に対応する画像 置の を示す
ク図である。 実施の 態による画像 、 4を用 て説明した画像 基本的に同様の 成を有するが、 4の スト ム 20、イントラ 2 、およびイントラ i22の わりに、 イントラ 60を有する。なお、 この 16にお て、上述の 4 共通する部分には同一の 号を付し、詳細な説明 を する。
0112 イントラ 60に対して、 15を参照して説明した画像 置 ら出力され た スト ムが供給される。イントラ 60は、供給された スト ム に対して所定に復 理を施し、奇数 ィ ド ィ ドとの 算結果に基 づ デ タ 、減算結果に基 減算 デ タとを する。
デ タおよび デ タは、それぞれ、加減算 28の 23 減算 24の 方に供給される。
0113 23は、加算 デ タ 減算 デ タとの 算を行 。 2 4は、加算 より減算 減算する。 4の 置 の 合と同様に、上述の (1) (4)に 、加算 23および 24、ならび に、 算部25Aおよび 算部25Bの 算により、 された ィ ドの デ タ 、 された ィ ドの デ タが得られる。
0114 算部25Aの 力が チ 27の 27
ddに入力され、 算部25Bの ィ ド 26で1 ィ ドタイ ングだけ 延されて チ 27の 27
e eに入力される。スイ、チ 27にお て、選択 27 およ
dd び
27 が ィ ドタイ ング毎に切り換えられて、奇数 ィ ドの デ タ e。。
ィ ドの デ タとが1本の画 デ タとして出力される。
0115 17は、 15を参照して説明した画像 置に適用 能なイントラ 5 0の 細な構成の例を示す ック図である。このよ に、イントラ 50は、 5 を参照して説明したイントラ 14 基本的に同様の 成を有するが、イントラ
14のウ 32および 33を、加算 12および 13の 力のそれぞれに対応して設けて る。なお、 17にお て、上述の 5 共通 する部分には同一の 号を付し、詳細な説明を する。
0116 17にお て、ウ 32Aおよび 33Aは、加算 12 ら出 力される加算 デ タに対してウ およびウ Wに対する を 。 様に、ウ 32Bおよび 33Bは、 減算 13 ら出力される減算 デ タに対してウ およびウ
Wに対する を 。
0117 33Aおよび 33Bで加算 および デ タが された qが、ビットプ ン 61に供給される。ビットプ ン 61は、 5の トプ ン 34に対応し、供給された加算 および デ タに基 qを、例えば 上に ピングすることで 、 トプ ンに分解し、加算 ビットプ ンおよび ビットプ ンを 形成する。
0118 ント ピ 35は、ビットプ ン 61にお て トプ ンに分解さ れて 給される qに対して、順次、 ント ピ を行 。
0119 ここで、この ント ピ 35は、イントラ 50に対して人力された加算
12の 力と減算 13の 力とに対して、統合的に ント ピ を ことにな る。そのため、この 合の ント ピ 35は、例えば 18に一例が示されるよ に、加算 ビットプ ン 減算 ビットプ ンとを横断するよ に、ビット プ ン毎の ント ピ を行 。すなわち、 18に例示されるよ に、ゼ ・ トプ ンを除 M B側の トプ ン ら B側に向けて、加算 12の 力に基 qによる ック 、減算 13の 力に基 qによる ックとを横断的に ント ピ する。
0120 ント ピ された デ タは、符号 スト ムとされて 算部3 7を介して出力される。 算部37では、供給された デ タを 積しなが ら、累積 36に供給する。 36は、供給された に基 き デ タ量が目標 量に達した時点で、 ント ピ 35に対して ント ピ を停止さ るよ 制御 号を供給する。
0121 18の例では、加算 トプ ン 減算 トプ ンとを横断的 に、M B側 ら B側に向けて トプ ン毎に、 ック 位で ック(1)、 、 (2)、・‥の順に ント ピ 、 ック(19)まで した時点で が目標 に達したことが示されて る。 0122 デ タは、例えば、 ント ピ がなされた順にビットプ ン毎に出力 される。 例として、 ント ピ 35で ント ピ された デ タは 、符号 、ビットプ ン毎に ック 位で伝送される。 18の例では、 ッ ク 位のビットプ ンで見た場合、 、 トプ ン(1)、 、 トプ ン(2)、・‥、ビッ トプ ン(19)の順に伝送される。このとき、 、 トプ ンの デ タに対し て、加算 ビットプ ンの デ タである 、または、減算
、 プ の デ タである を示す 報、 ックを識別する 報、お よび 、 トプ ンのビット 置を示す 報など 、ビットプ ンを識別するた めの 報を所定に付加するよ にしてもよ 。
0123 19は、 16を参照して説明した画像 置に適用 能なイントラ 60の を示す ック図である。イントラ 60は、 ント ピ 40、 チ 70、 41Aおよび 41B、ならびに、ウ 42A およびウ 42Bを有する。
0124 ント ピ 40は、 17を用 て説明した ント ピ 35の ント ピ 式に対応した ン ピ 式により、供給された デ タの ント ピ 号を復 する。 まり、 12を参照して説明した ント ピ 40 同等である 。このとき、 ント ピ 40は、例えば デ タが供給された順に、ビットプ ンを ック 位で する。 えば、上述した 18を参照して説明した ント ピ 35より符号 デ タとして 給された 、 トプ ン(1)、 、 トプ ン(2 )、・‥、 、 トプ ン(19)を順次、復 する。 されたデ タは、 チ 70の 70 に入力される。
0125 チ 70は、入力 70 に入力されたデ タを、加算 、 トプ ンのデ タ 、減算 ビットプ ンのデ タとに振り分ける。 えば、デ タ毎に 、 ト プ ンを識別する 報が付加されて れば、 チ 70にお て、その 報に基 き振り分けが行われる。
0126 チ 70で振り分けられた加算 ビットプ ンのデ タは、選択 7 0 ら
a 出力され、 41A
dd に供給される。 方、 チ 70で振り分けられ 減算 、 トプ ンのデ タは、選択 70 ら出力され、
。b 部41Bに供給される。
0127 41Aは、例えば ッ りを有し、 チ 70の 70 d 供給された加算 ビットプ ンのデ タを、例えば1 ィ ド 、 積する 。そして、加算 ビットプ ンによる1 ィ ド分のデ タが ッ りに 蓄積されたら、 41Aは、 積されたデ タに対して上述の (6)に
を施す。 18の例で えば、 41Aは、 ック 位の 、 トプ ン(1)、 、 トプ ン(2)、 、 トプ ン(3)、 、 トプ ン(7)、 、 トプ ン(8) ビットプ ン(9)、ビットプ ン(13)、ビットプ ン(14)、 、 トプ ン(15)、お よび 、 トプ ン(16)のデ タが 積されたら、 積されたデ タに対して を 。
0128 41Aで されて得られたウ Wは、ウ
42Aに供給される。ウ 42Aでは、供給されたウ Wに対して、 17を用 て説明したウ 32Aによ るウ 換方式に対応したウ 理を施し、画像デ タを 生成する。ここで生成される画像デ タは、画像 置における加算 デ タ に基 。
0129 41Bおよびウ 42Bにおける減算 ビットプ ンに対する 理も、上述した 41Aおよびウ 42Aに よる 理と 一なので、 雑さを避けるために、説明を する。なお、ウ 、 42Bで生成される画像デ タは、画像 置における減算 デ タに基 。
0130 のよ 処理により、イントラ 60 ら、加算 デ タおよび デ タに基 デ タがそれぞれ出力される。
0131 この 施の 態の 合、画像 置にお てイントラ 50が1 だけあ ればよ ので、 1の 置に対して回路 模を小さ 成することができ る。また、 の に影響が大き qは、よりM B側のビットプ ン に存在することになるので、奇数 ィ ドおよび ィ ドの 算結果および 算結果のそれぞれに対する の り当てを考慮しな ても、適切な 御を〒 ことができる。
0 32 上のよ 、画像 する画像 理、および、 デ タ を得る画像 理の れに て説明する。
0133 初に、 20の チヤ トを参照して、 15の 置による画像 理の れの例を説明する。
0134 理が開始されると、ステップ541にお て、 チ 10は、 1 ム 分の画 デ タ 力を受け付ける。 デ タ 力を受け付けると、 チ 10は 、その デ タを奇数 イ ド イ ドに分離する。
0135 ステップ542にお て、加減算 18の 12は、 イ ド 11を介して取 得した イ ド 、 イ ド 11を介さずに取得した イ ドとの 算結果を算出する。また、ステップ543にお て、加減算 18の 13は、 イ ド i を介して取得した イ ド ら、 イ ド を介さず に取得した イ ドを減算した減算結果を算出する。
0136 ト 51は、ステップ544にお て、加算結果および 算結果を統合的に するための を設定する。ステップ 45にお て、イントラ 50 は、その を用 て、加算結果および 算結果を統合的に する。 0137 上のよ に されて得られた スト ムは 置の 部に 出力される。
0138 ステップ546にお て、 チ 10は、次の ムの デ タ 力を受け付け る 否 を判定する。まだ、画像デ タ 力が供給され続けており、画像デ タ 力 を受け付けると判定された場合、処理はステップ 41に戻され、次の ムに対して ステップ54 降の 理が繰り返される。また、ステ プ546にお て、 チ 0が デ タ 力を受け付けな と判定された場合、画像 終了される。 0139 次に、 21の チヤ トを参照して、 16の 置による画像 理 の れの例を説明する。
0140 理が開始されると、ステップ561にお て、イントラ 60は、符号 スト ムを受け付ける。 スト ムを受け付けると、イントラ 60は、ステッ Z 62にお て、加算結果および 算結果の スト ムを する。 0141 減算 28、並びに、 算部25Aおよび 算部25Bは、ステップ563にお て、イン トラ 60によるデ ド 果の 減算および 算を 、 ス ンドの ィ ドの デ タ 、 ス ンドの ィ ドの デ タを生成する。こ れらの デ タは、 チ 27により交互に並 られて ス ンドの デ タとして出力される。
0142 ステップ564にお て、イントラ 60は、次の符 スト ムを受け付ける 否 を判定する。まだ、符号 スト ムが供給され続けており、次の符 スト ム を受け付けると判定された場合、処理はステップ 61に戻され、次の符 スト ム に対してステップ561 降の 理が繰り返される。また、ステップ564にお て、イント ラ 60が スト ムを受け付けな と判定された場合、画像
終了される。
0143 なお、上述した 施の 態の 置による画像 理、および、 画像 置による画像 、各部の 作が、例えば されな CPU(Ce n a PocessngUn により、所定のプ グラムに 制御される。プ グラムは、例 えば されな R M(ReadOn Memo )に 記憶される。これに限らず、画像 置や 置を構成する タイ ング 制御 号を にやりとりして、全体として動作さ ることも可能である。また、画像 置や 、 ンピ タ 上で動作するソ トウ アで実現することも可能 である。
0144 次に、この 明の 施の、さらに他の形態に て説明する。この 施の 態では 、ウ 換の 徴を利用して トスト ムを構成することで、符号 スト ムの 、 ト トを抑え 、 の 像の を向上さ るよ にして る。
0145 6および 7を用 て既に説明したよ に、ウ 換によ て画像デ タ に対して複数の ンドが形成される。この 数の ンドにお て、画像の 上、最低 に最も ネ ギ が集中し、 には、画像の 郭などの 分が主に 存在することがわ る( 7 )。したが て、 ント ピ の際に、 分よ りも 分により多 の を割り当てることで、 の 像における主観 質が向上されることが期待できる。
0146 すなわち、既に述 た、画像デ タを 、 トプ ンに分解し、ビットプ ン毎に ック 位で ント ピ する方法にお て、 22に一例が示されるよ に、同 じビット 置の 、 トプ ンに ては、最低 ンド ら最高 ン ドの順に を にすればよ 。 22の例では、同一ビット 置の 、 トプ ンにお て、最低 域である が最初に ント ピ され、以降、領 域 、領域 、領域 H 、領域2 、・‥、領域3 、領域3 と に、最低 域 ら最高 域に向けて、順次、 ント ピ が行われる。 0147 えば、上述した 11 18の例では、番号の 、さ ックほど の 数であ り、番号が大き なるに連れ、より の 数となる。したが て、この 法によ て、 分 ら 分の 番に、ビットプ ン毎の ント ピ を実現できる 0148 より具体的な例として、 23に一例が示されるよ に、画像デ タが複数の ック に分割されて る場合には、同じビット 置のビットプ ンにお て、分解 ベ 3の に対応する ック(1)が最初に ント ピ され、次に、分 解 ベ 2の 域に対応する ック(2)、 ック(3)、 ック(4)の順に ント ピ がなされる。さらに、分解 ベ 域に対応する ッ ク(5)、 ック(6)、・‥、 ック(16)の順に ント ピ がなされる。 降、分 解 ベ 3H の ック(17)、 ック(18)、・‥、 ック(32)、領域3 H の ック(33)、 ック(34)、・‥、 ック(48)、領域3HHの ック(49)、 ック (50)、・‥、 ック(64)の順に、 域 ら 域に向けて、順次、同一 、 置の 、 トプ ンにお て ック 位で、 ント ピ がなされる。なお、 域内における ックの 、この例に限られな 。
0149 このよ 序で ント ピ を ことで、所望のビットプ ンの 望の 、 で を停止した場合に、 の デ タにお て、符号 を停止した 時点で最も主観 が高 と考えられる画像を得ることができる。
0 50 すなわち、画像 置における 号の際には、同じビ ト 置のビ トプ ンに ては、最低 域 ら 域に向けて、 ント ピ 号の を行 に 。 23の例では、 号の際にも、同じビット 置の 、 トプ ンにお て、 ック (1)、 ック(2)、・‥、 ック(32)、 ック(33)、・‥、 ック(64)の順に、 ント ピ 号の がなされる。 ント ピ 号が復 されたデ タは、それぞれ 、ウ 理を施され、 デ タおよび
デ タが生成される。そして、これら デ タおよび デ タに て、それぞれ 算処理および 算処理、ならびに、2での 算処理を行 、 奇数 イ ドおよび イ ドの デ タが得られる。より ネ ギ の 中して る 域 ら先に ント ピ 号の がなされ、 の 像にお て、高 主観 を得ることができる。
0151 なお、この 施の 態によれば、 、 トプ ン内の任意の 置で を停止さ ることができる。この 合、当 ビットプ ンにおける が停止された位置 降の 、 は、値を0とするとよ 。また、符号 が停止された 、 トプ ン 、 置が下位のビットプ ンは、 ント ピ を行わな よ にする。 0152 なお、この 施の 態には、上述した実施の他の形態による画像 およ び 置を、そのまま 能であるので、画像 および
置に ての 細な説明は省略する。
0153 次に、 明の 施の、さらに他の形態に て説明する。 実施の 態では、 符号化の際に、符号 されるデ タ 類に応じて優先順位を設けるよ にして る。 終的な スト ムには、優先順位に応じて デ タが含められる。 0154 際の 画像デ タは、一般的には 情報を有しており、輝度成分および 度成 分とに分けられる。 実施の 態では、動画像デ タが持 度成分Yおよび
Cb Cに対して優先 を設定し、優先 の 成分を重点的に最終的な スト ムに含ま るよ にして る。 スト ムのデ タ トを抑え 、 の デ タをより とすることができる。
0155 なお、 Cbは、青色 分の を示し、 Cは、赤色 分の を 示す。また、輝度成分Yは、色情報を持たず るさの 報のみ らなる。
0 56 述した、奇数 イ ドおよび イ ドを加算した加算 デ タ、ならび に、奇数 イ ドおよび イ ドに対して 算を行 た減算 デ タは、 それぞれ 度成分Yおよび Cを有する。 デ タおよび デ タが有するこれらの 分の 、どの 分を優先的に選択して最終的な スト ムに含ま るかが、 の デ タの を決める重要な要因とな ると考えられる。
0157 述したよ に、 明の 施の、 態では、奇数 イ ドおよび イ ドの および 算を行 にされ、 のデ タのダイナ ック ン 元のデ タの2 とな て る。この2倍のダイナ ック ン デ タを、 何に効率よ する が重要となる。すなわち、一般的に、ダイナ ック ン 大き なると、そ の 、符号 ビット量が大き な てしま らである。
0158 そこで、本実施の 態では、加算 デ タおよび デ タ、ならびに、輝 度成分Y、 Cbおよび Cに対して優先順位を設定する。そして、優 先順位の デ タほど重点的に デ タに取り込むよ にする。 先順位を デ タに反映さ る方法としては、例えば、優先順位に応じてデ タに重み 付けを 法が考えられる。
0159 デ タおよび デ タ、ならびに、輝度成分Y、 Cbおよ び Cに対して、例えば 記の (1)のよ に優先順位を設定することが 考えられる。
0160 Y( ) Cb( ) C ( ) ( ) Cb( ) C ( )
‥・ (1)
0161 なお、Y、CbおよびCは、それぞれ 度成分Y、青色の Cbおよび 色の
Cを表す。また、 ( )は、加算 デ タを表し、 ( )は、減算 デ タを表す。また、記号 は、左側が右側よりも優先順位が高 ことを示す。こ れは後述する条件(2)にお ても同様である。
0162 この (1)は、インタ ス 査による動画像デ タの 徴に基 。すなわち、 インタ ス 査にお ては、 イ ド 波数が例えば60Hzとされ(NT C(Na ona T。。v 。n 。 Comm 。。)の )、奇数 イ ドおよび イ ドの 隔が 60 となり、比較的 。
0163 したが て、隣接する イ ドおよび イ ドにお て、対応する にある 、近 値を持 て ると考えられる。そのため、 3を参照して説明 したよ に、奇数 イ ドおよび イ ドの 算結果は、0 傍の値に集中す ることになる。 方、奇数 イ ドおよび イ ドの 算結果は、元のデ タ の2倍に近 値に集中することになる。また、動きの 常に速 動画像デ タの 、隣接 イ ド間の動 量が大き なるため、減算デ タの値も、動き量に応じて 大き なる。
0164 このよ に、奇数 イ ドおよび イ ドの 算結果の方が減算結果よりも 、より大きなダイナ ック ン 持 て る確率が非常に高 と考えられるため、上 述した条件(1)のよ に、加算 デ タの 先順位を、減算 デ タの 先順 位よりも高 設定することが、 の デ タの には有効である。
0165 デ タおよび デ タ、ならびに、輝度成分Y、 Cbおよ び Cに対する優先順位 けは、上述の (1)に限られな 。 えば、下 記の (2)のよ に優先順位 けを ことも考えられる。
0166 Y( ) ( ) Cb( ) Cb( ) C ( ) C ( )
‥・ (2)
0167 この (2)は、画像の 質に基 。すなわち、画像にお て、輝度成分は、 分よりも多 の 報量を有することと、画像の 度成分に対する人間の 性 が 分に対する特性よりも敏感であることに基 。 言すれば、人間の目には 、 分の よりも 度成分の の方が、より目立ち 。そのため、条件(2 )に示すよ に、奇数 イ ドおよび イ ドの 算結果および 算結果の てにわた て、輝度成分の 先順位を 分の 先順位よりも高 設定すること が、 の デ タの には有効である。
0168 なお、上述した条件(1)および (2)にお て、 Cbおよび C の 、この 限らず、逆にしてもよ 。すなわち、 CbおよびCの 先順位は、対象となる画像に応じて決めることができる。 えば、 が強 画像の 合には、 Cbの 先順位を Cより高 設定し、 が強 画像 の 合には、 Cの 先順位を Cbよりも高 設定する。 ント ピ を 際に、 象となる画像デ タの 情報を分析し、分析結果に応じて、 CbおよびCの 先順位を適応的に設定することが考えられる。
0169 実施の 態にお て、画像 置では、符号 の際の優先順位に従 、最も 高 優先順位が設定されたデ タ ら順に、優先順位がより低 設定されたデ タ に向けて、 理が行われる。
0170 なお、この 施の 態には、上述した実施の、他の形態による画像 お よび 置をそのまま 能であるので、画像 および
置に ての 細な説明は省略する。
0171 明の 施の、さらに他の形態に て説明する。 上にお ては、加算
デ タおよび デ タ、ならびに、輝度成分Y、 Cbおよび
Cに対して設定された優先順位に応じて、それぞれのデ タに対して重み付けを に説明した。これに対して、本実施の 態では、上述したビットプ ン 造を 用 て、設定された優先順位を スト ムに反映さ る。
0172 24は、上述した条件(1)または条件(2)に 、輝度成分Y Cb
Cの順に優先順位を設定した場合の、一例の ント ピ の 序を示す 。 24に例示されるよ に、先ず、輝度成分Yに て、最低 ら最高 3HHに向けて、ビット 置がM Bのビットプ ンに対して ント ピ を行 、次に、 Cbに て、輝度成分Yに対して ント ピ を行 たビッ トプ ン 同一ビット 置のビットプ ンに対して、最低 ら最高
3HHに向けて ント ピ を 。 Cbの ント ピ が終わ た ら、次に、 Cに て同様にして、輝度成分Yに対して ント ピ を 行 た トプ ン 同 置の トプ ンに対して、最低 ら 最高 3HHに向けて ント ピ を 。
0173 Cの ビットプ ンに対する ント ピ が終了したら、再び 度成分Yに戻り、次の 置のビットプ ンに対する ント ピ が、上述 同様にして行われる。
0174 25は、上述の 理を、 トプ ンの 点 ら 。 、空白 ゼ ・ 、 トプ ンあ て、符号 スト ムには含まれな 。 線を付した部分が実際に スト ムに含まれる部分となる。 0175 25に一例が示されるよ に、輝度成分Yにお て、最低 域である Y ら、最高 域である Y 3HHまでが、輝度成分Yの ンドとな て る 。 様に、 Cbにお て、最低 域である Cb ら、最高 域 である Cb 3HHまでが、 Cbの ンドにな ており、 Cに お て、最低 域である C ら、最高 域である C 3HHまで が、 Cの ンドにな て る。 サ ンドは、それぞれ サイズの ックBに分割される。
0176 度成分Yの Y L ら Cの C 3HHまで、ゼ ・ビットプ ンを除 て、上位ビット 置の 、 トプ ン ら、下位ビット 置のビットプ ンの 番に、ビットプ ン毎に ック 位で ント ピ を 。そして、符号 が 目標 に達した時点で、 ント ピ を停止さ るよ に、 ント ピ 部の符 を制御する。
0177 25の例では、 ック 位の 、 トプ ン(1)、 、 トプ ン(2)、・‥の順に ント ピ が行われ、ビットプ ン(X)の が終了した時点で が目 標 に達し、符号 が停止されて る。ビットプ ン(X)よりも下位のビット 置の 、 トプ ンは、 ント ピ された スト ムにお て、未使用とさ れる。この 使用の 、 、 置が B し は Bに近 、 トプ ンであ て、符号 スト ムに含めな ても の デ タの に与える影響が小 考えられる。
0178 なお、上述では、加算 デ タおよび デ タに て、説明を し て るが、加算および デ タを考慮に入れた場合も、同様の 理とされる。 0179 えば、上述の (1)では、加算 ビットプ ンに て、領域Y
ら C 3HHまで、 、 トプ ン毎に ント ピ を 、所望のビットプ ンまで が終了したら、次に、減算 、 トプ ンに て、領域Y 0 ら C 3HHまでビットプ ン毎に ント ピ を 。
0180 このよ に、この (1)では、加算 デ タに対する ント ピ が全て終 了した後に、減算 デ タに対する ント ピ を行 に、優先順位が設 定されて る。そのため、加算 デ タおよび デ タのそれぞれに対し イントラ 14およびイントラ 15を独立的に持 よ 構成に、この (1)を適用すると好ま 。 、上述した実施の、他の形態による 構成をそのまま 用することができ、 の 法も、同様である。
0181 すなわち、本実施の 態の 置にお ては、条件(1)による トスト ムに対しては、符号 の際の優先順位に従 、加算 ビットプ ンに て、領域Y ら C 3HHまで、ビットプ ン毎に ント ピ 号を復 、次に、減算 ビットプ ンに て、領域Y ら C 3 までビッ トプ ン毎に ント ピ 号を復 する。 ント ピ 号が復 されたデ タは、そ れぞれ 、ウ ブ 理を施され、 デ タおよび デ タが生成される。そして、これら デ タおよび デ タに て、それぞれ 算処理および 算処理、ならびに、2での 算処理を行 、奇数 ィ ドおよび ィ ドの デ タが得られる。 0182 方、上述の (2)では、輝度成分Yに て、加算 トプ ンの
Y ら Y 3H トプ ン毎の ント ピ を行 、次に、 減算 ビットプ ンの Y ら Y 3HHまで トプ ン毎の ント ピ を 。 度成分Yに対する ント ピ が終了したら、
Cbに て、加算 トプ ンおよび トプ ンに対して、 それぞれ 定に ント ピ を行 、 Cbに対する の 了後に、
Cに て、加算 ビットプ ンおよび ビットプ ンに 対する ント ピ を 。
0183 このよ に、この (2)では、輝度成分Y、 Cbおよび Cのそれ ぞれに て、加算 ビットプ ンの ント ピ 、減算 ビットプ ンの ント ピ とを連続的に行 に、優先順位が設定されて る。その ため、上述した実施の、他の形態による、イントラ 50を1 だけ有し、加算 ビットプ ンおよび トプ ンを統合的に ント ピ す るよ 構成に、この (2)を適用すると好ま 。 、上述した実施 の、他の形態による構成をそのまま 用するこ ができ、 の 法も、同様である。 0184 すなわち、この 施の 態の 置にお ては、条件(2)による スト ムに対しては、輝度成分Yに て、加算 、 トプ ンの Y ら Y 3HHまで 、 トプ ン毎の ント ピ 号の 、次に、減算 ビットプ ンの Y ら Y 3HHまで 、 トプ ン毎の ント ピ 号の を行 。 度成分Yに対する が終了したら、 Cbに て、加 算 ビットプ ンおよび 、 トプ ンに対して、それぞれ 定に ント ピ 号の 、 Cbに対する の 了後に、 Cに て、加算 ビットプ ンおよび ビットプ ンに対する ント ピ 号の を行 。
0185 ント ピ 号が復 されたデ タは、それぞれ 、ウ
理を施され、 デ タおよび デ タが生成される。そして 、これら デ タおよび デ タに て、それぞれ 算処 理および 算処理、ならびに、2での 算処理を 、奇数 イ ドおよび イ ドの デ タが得られる。
0186 なお、上述の (1)および (2)の れの 合にお ても、デ タの 在する 全てのビットプ ンを対象に、順次 ント ピ を 、符号 が目標 にな た時点で、符号 を停止することが考えられる。また、これに限らず、例えば、 所定ビット 下の 、 トプ ンに対する ント ピ を行わな よ に 定してお こともできる。
0187 上にお ては、この 明が デ タの イ ドおよび イ ドの 減算処理を行 た結果に対して 、 トプ ン毎の ント ピ を行 た例に て説明したが、この 、この例に限定されるものではな 。すなわち、この 、ビットプ ンに分解されたデ タの、M B側 ら任意の 、 までのビッ トプ ンを用 た場合に意味のある結果が得られるよ 構造のデ タであれば、 他の種類のデ タにも適用さ ることができる。
0188 この 、例えば、画像デ タの例であれば、時間的に隣接する ムに対し て 減算処理を行 た場合にも適用できるし、単独の イ ド ムに適用す ることも可能である。また、動画像デ タに限らず、静止 デ タに適用してもよ 0189 上にお ては 置が、加算結果と減算結果をそれぞれ する 、若し は、加算結果及び 算結果を統合的に する の ずれ の 合に て説明した。 様に、画像 置も、加算結果に対応する 理と減算結 果に対応する 理をそれぞれ 、若し は、加算結果及び 算結果の 方 に対応する 理を行 の ずれ の 合に て説明した。
0190 これ以外にも、例えば、画像 置が、加算結果と減算結果をそれぞれ
する 、若し は、加算結果及び 算結果を統合的に する を 択す ることができるよ にしてもよ 、画像 置が、その 置の 択に応じ て、 ずれの 合も ドスト ムを することができるよ にしてもよ 。
0191 えば、 15に示される画像 置にお て、イントラ 50が、供給さ れる、加算結果と減算結果に対して、それぞれを個別に する 、両方を統合 的に する を選択し、選択した方法で を ことができるよ にしてもよ 0192 その 合の、画像 置による画像 理の れの例を図26の チ ヤ トを参照して説明する。ここでは、 15に示される画像 置が行 ものとし て説明する。
0193 理が開始されると、ステップ581にお て、 チ 10は、 1 ム 分の画 デ タ 力を受け付ける。 デ タ 力を受け付けると、 チ 10は 、その デ タを奇数フイ ド イ ドに分離する。
0194 ステップ582にお て、加減算 18の 12は、 イ ド 11を介して取 得した イ ド 、 イ ド 11を介さずに取得した イ ドとの 算結果を算出する。また、ステップ583にお て、加減算 18の 13は、 イ ド 11を介して取得した イ ド ら、 イ ド 11を介さず に取得した イ ドを減算した減算結果を算出する。
0195 ステップ584にお て、イントラ 50は、得られた加算結果と減算結果を個別 に する 否 を判定する。この 、例えば、 等の外部 らの 示 、符号 する画像デ タの 像の 、画像 体の 況、符号 スト ムの の 域、または、画像 置の に基 て行われ 。もちろんこれ以外の 報を根拠として判断するよ にしてもよ 。
0 96 ステップ584にお て 算結果と減算結果を個別に すると判定された場合、 処理はステップ 85に進む。ステップ 85にお て、 ト 51は、加算結果を するための を設定する。ステップ586にお て、イントラ 50 は、その に基 て 算結果を する。ステップ587にお て、 ト 51は、減算結果を するための を設定する。ステップ588に お て、イントラ 50は、その に基 て 算結果を 0197 上のよ に されて得られた加算 デ タおよび
デ タは、 1本の符 スト ムに合成されて画像 置の 部に出力される 。ステップ588の 理が終了されると、処理は、ステップ591に進む。
0 98 また、ステップ584にお て、加算結果と減算結果を統合的に すると判定さ れた場合、処理はステップ589に進む。ステップ589にお て、 ト 51は、加 算結果および 算結果を統合的に するための を設定する。ステッ Z g にお て、イントラ 50は、その に基 て 算結果およ び 算結果を統合的に する。
0199 上のよ に されて得られた スト ムは 置の 部に 出力される。ステップ 90の 理が終了されると、処理は、ステップ 91に進む。
0200 ステップ591にお て、 チ 10は、次の ムの デ タ 力を受け付け る 否 を判定する。まだ、画像デ タ 力が供給され続けており、画像デ タ 力 を受け付けると判定された場合、処理はステップ 81に戻され、次の ムに対して ステップ 8 降の 理が繰り返される。また、ステ プ 9 にお て、 チ 0が デ タ 力を受け付けな と判定された場合、画像 終了される。 0201 上のよ に処理を行 ことにより、画像 、加算結果と減算結果をそ れぞれ する 、若し は、加算結果及び 算結果を統合的に する を 択することができる。
0202 これに対して、画像 置も、画像 置が、加算結果と減算結果をそれ ぞれ する 、若し は、加算結果及び 算結果を統合的に する の れを選択した場合でも、その 択された 法に対応する 法で、符号 スト ムを することができるよ にしてもよ 。 まり、画像 置が、 4に 示される画像 置のよ に、画像 置にお て個別に されて得ら れた加算 デ タおよび デ タを、それぞれ すること もできるし、 16に示される画像 置のよ に、画像 置にお て 算 結果及び 算結果が統合的に された トスト ムを することもできる よ にしてもよ 。
0203 その 合の、画像 置による画像 理の れの例を図27の チヤ トを参照して説明する。ここでは、 16に示される画像 置が行 ものとして説明 する。
0204 理が開始されると、ステップ 11にお て、イントラ 60は、符号 スト ムを受け付ける。 スト ムを受け付けると、イントラ 60は、ス テップ 112にお て、受け付けた スト ムを解析し、符号 スト ムが、加 算 デ タおよび デ タの2 に分 れて る 否 を 判定する。
0205 イントラ 60は、例えば、符号 スト ムの タデ タ 、 の 、
参照したり、符号 スト ムのデ タ の 徴を解析したりすることにより、得 られた スト ムが、画像 置にお て デ タおよび デ タを合成したものである 否 を判定する。
0206 スト ムが加算 デ タおよび デ タの2 に 分 れて ると判定された場合、処理はステップ 113に進む。その 合、イントラ 60は、ステップ5 3にお て、加算結果の スト ムである加算 デ タを 、ステップ 114にお て、減算結果の スト ムである減算 デ タを する。 が終了すると、処理は、ステップ 116に進む。 0207 また、ステップ5112にお て、符号 スト ムが加算 デ タおよび デ タの2 に分 れて な と判定された場合、処理はステップ 5に進む。その 合、イントラ 60は、ステップ5115にお て、加算結果および 算結果が統合的に された トスト ムを する。 が終了すると、 理は、ステップ 116に進む。
0208 ステップ5116にお て、加減算 28、並びに、 算部25Aおよび 算部25Bは、イ ントラ 60によるデ ド 果の 減算および 算を 、 ス ンドの ィ ドの デ タ 、 ス ンドの ィ ドの デ タを生成する。 これらの デ タは、 チ 27により交互に並 られて ス ンドの
デ タとして出力される。
0209 ステップ5 7にお て、イントラ 60は、次の符 スト ムを受け付ける 否 を判定する。まだ、符号 スト ムが供給され続けており、次の符 スト ムを受け付けると判定された場合、処理はステップ 11に戻され、次の符 スト ムに対してステップ 11 降の 理が繰り返される。また、ステップ 117にお て、 イントラ 60が スト ムを受け付けな と判定された場合、画像
終了される。
0210 上のよ に 理を行 ことにより画像 、加算結果と減算結果が個 別に された スト ムも することができ、さらに、加算結果と減算結 果が統合的に された スト ムも することができる。
0211 なお、ステップ5112の 、例えば、画像 より符号 スト ムとは別 に送られてきた、符号 法に関する情報に基 て行われるよ にしてもよ 。 0212 また、以上にお ては、 26の チヤ トを参照して説明した画像 理 を図15に示される構成の 置が行 、 27の チヤ トを参照して 説明した画像 理を図16に示される構成の 置が行 に説明した が、これらの 理を実行する画像 および 置の 任意で あり、 15または 16に示される構成以外のものであ てもよ 。
0213 このよ 画像 理を行 理を行
置を用 ることにより、各種 件に応じて 適な および 法 を選択し実行する、適応能力の 画像 ステムを実現することができる。 0214 次にイントラ イントラ の 体的な例に て説明する。
02 5 28は、イントラ 部の を示す ク図である。イントラ 20 は、ウ 210、途中計算用 ッ ァ 211、 ッ 部212、 213、 ト 214、および ント ピ 215を有 する。イントラ 20 は、例えば、 のイントラ 4 イントラ
15、または 15のイントラ 50に対応する、画像デ タを する 理部 である。
0216 力された画像デ タは、途中計算用 ッ ァ 211に一時的に め込まれる。
えば、イントラ 201を 置のイントラ 14として適用 する場合、入力される画像デ タは、加減算 18の 12より 給される、奇数 イ ドの デ タ イ ドの デ タとの 算結果である。また、イン トラ 201を 置のイントラ 15として適用する場合、 入力される画像デ タは、加減算 18の 13より 給される、奇数 イ ドの デ タ ら イ ドの デ タを減算した減算結果である。さらに、イ ントラ 20 を 5の 置のイントラ 50として適用する場 合、入力される画像デ タは、加減算 18の 12より 給される イ ド の デ タ イ ドの デ タとの 算結果と、減算 13より 給され る、奇数 イ ドの デ タ ら イ ドの デ タを減算した減算結 果の 方である。
0217 ウ 210は、途中計算用 ッ ァ 211に め込まれた画像デ タ に対してウ 換を施す。すなわち、ウ 210は、途中計 算用 ッ ァ 211 ら デ タを読み出して分析 イ により イ タ 理を施 して 分および 分の 数のデ タを生成し、生成された デ タを途 中計算用 ッ ァ 211に 納する。ウ 210は、水平 イ 垂直分析 イ とを有し、画像デ タ群に対して、画面 平方向 直方向 の 方に て分析 イ タ 理を行 。ウ ブ 210は、途中計算用 ッ ァ 211に 納された 分の デ タを再度 み出し、読み出した デ タに対して分析 イ による イ タ 理を施して、 分および 分の 数のデ タをさらに生成する。 成された デ タは、途中計算用 ッ ァ 211に 納される。
0218 ウ 210は、この 理を繰り返して分解 ベ が所定 ベ に達し たら、途中計算用 ッ ァ 211 ら デ タを読み出し、読み出された デ タを ッ ァ 212に書き込む。
0219 213は、 ッ ァ 212に書き込まれた デ タ を所定の 序で読み出し、 ント ピ 215に供給する。 ント ピ 2 15は、供給された デ タを、例えば ン 所定 の ント ピ 式で する。
0220 ント ピ 215は、 ト 214 連動的に動作し、出力される
デ タのビット トが 定値となるよ に制御される。すなわち、 ト 214は、 ント ピ 215 らの デ タ 報に基 き、 ント ピ
215により されたデ タのビット トが目標値に達した時点ある は目標値に達する直前で ント ピ 215による 理を終了するよ に 制御する制御 号を、 ント ピ 215に対して 給する。 ント ピ
215は、 ト 214 ら供給される制御 号に応じて 理が終了した時 点で、符号 デ タを する。
0221 ウ 210で行われる 理に て、より 細に説明する。このウ
210によるウ 理の 、 6および 7を参照し て説明した場合と同様である。
0222 まり、ウ 210は、通常、低 ィ ィ と ら 成さ れる ィ タ ンクを用 て、 6および 7を参照して説明したよ 処理を行 。な お、この 合も、ウ 210は、 ィ タ 理を行えるだけの
デ タまたは デ タを ッ ァ ングしてお 必要があり、さらに、 で生 成したウ 数を、 ィ タ 理が行える数だけ ッ ァ ングしてお 必要がある。
0223 次に、本実施の 態におけるウ 換の 体的な例として、5X3 ィ を用 た方法に て説明する。この5X3 ィ を用 た方法は、従来 術で既 に説明したPEG2000 格でも採用されており、少な ィ 数でウ 、 換を行 ことができる点で、優れた方法である。
0224 5 ィ のイン ス (Z )は、次の式( )および式( )に示すよ に、 ィ H ( )と、 ィ ( )と ら 成される。 (7)および式(8) ら、 ィ H (z)は、5 、プで、 ィ ( )は、3 、プであることが分 る。
0225 H(z) ( 2z 6 2
z 2 3 4
z z ) 8 ・
H (z) ( 2
1 2z z ) 2 (8)
0226 これら式(7)および式(8)によれば、 分および 分の 数を、直接的に 算出することができる。ここで、 ティング( ng) 術を用 ることで、 ィ タ 理 の 算を減らすことができる。 29を用 て、5X3 ィ に対して ティング 術 を適用した場合の、ウ 換を行 ィ タ側の処理に て、 略 的に説明する。
0227 29にお て、最上段 、中段 および 下段 、それぞれ入力 像の
、 および 力を示す。 上段は、入力 像の に限 らず、先の ィ タ 理で得られた 数でもよ 。ここでは、最上段 が入力 像で であるものとし、四角 (■)が偶数 ( 初を0 目とする)の またはラ イン、 (●)が奇数 目の またはラインとする。
0228 ず第1 階として、 (9)により入力 列 ら 分の dを生成する 0229 d d 1 2(s s ) (9)
0230 次に第2 階として、この 成された 分の 数と、入力 像の 目の とを用 て、 (10)により 分の sを生成する。
0231 S s 1 4(d d (10)
0232 ィ タ側では、このよ にして、 ィ タ ング 理により入力 像の デ タを 分と高 分とに分解する。
0233 30を用 て、ウ 換により 成された 数を復元するウ
換を行 ィ タ側の処理に て、 略的に説明する。この 30は、上述 の 29 対応し、5X3 ィ を用 、 ティング 術を適用した例を示す。 30に お て、最上段 、ウ 換により 成された入力係数を示し、 (● )が 分の 数、四角 (■)が 分の 数をそれぞれ 。 0234 ず第1 階として、 (11)に 、入力された 分および 分の 数 ら、偶数 ( 初を0 目とする)の 5 が生成される。
0235 S s 1 4(d d ) (11)
0236 次に第2 階として、 (12)に 、上述の 1 階で生成された 目の と、入力された 分の dと ら、奇数 目の dが生成される。 0237 d0
2( 0) (12)
0238 ィ タ側では、このよ にして、 ィ タ ング 理により 分および
分の 数を合成し、ウ 換を行 。
0239 次に、本実施の 態によるウ 換方法に て説明する。 31は、 2 9を用 て説明した5X3フィ の ティン による ィ タ 理を、分解 ベ 2 まで実行した例を示す。なお、 31にお て、図の左側に分析 ィ として され る部分は、イントラ 201側におけるウ 210の ィ である 。また、図の右側に合成フィ として される部分は、後述するイントラ に おけるウ ィ である。
0240 なお、以下の 明では、例えば イスなどにお て画面の 上 の を 先頭として、 面の 端 ら右端に向けて走査されて1ラインが 成され、ライ ン毎の走査が 面の 端 ら下端に向けて行われて1 面が 成されるものとする。 0241 31にお て、左端 、原画像デ タのライン上の対応する 置にある デ タが 向に並 られて されて る。すなわち、ウ 210におけ る ィ タ 、 ィ を用 て画面上を画 が縦に走査されて行われる。 端 ら1 3 が分割 ベ ィ タ 理を示し、4 6 が分割 ベ 2の ィ タ 理を示す。 端 ら2 、左端の 画像デ タの に基 力、左端 ら3 、原画像デ タおよび 力 に基 力を示す。 ベ 2の ィ タ 、左端 ら4
6 に示されるよ に、分割 ベ ィ タ 理の 力に対して処理がなさ れる。
0242 ベ ィ タ 理にお て、 階の ィ タ 理 して、原画像デ タの に基 き 分の デ タが 出され、 2 階の ィ タ 理とし 、 1 階の ィ タ 理で 出された 分の デ タ 、原画像デ タの とに基 き 分の デ タが 出される。 ベ 例の ィ タ 理を、 31における左側( ィ タ )の 1 3 に示す。 出された 分の デ タは、 28で説明した ッ ァ 212 に 納される。また、 出された 分の デ タのは、途中計算用 ッ ァ 211に 納される。
0243 3 にお ては、 ッ ァ 2 2は、一点 で囲まれた部分とし て 、途中計算用 ッファ 211は、点線で囲まれた部分として 。
0244 中計算用 ッ ァ 211に保持された分解 ベ ィ タ 理の 果に基 き、分解 ベ 2の ィ タ 理が行われる。 ベ 2の ィ タ 理では 、分解 ベ ィ タ 理にお て 分の 数として 出された デ タを、 分および 分を含んだ デ タ して、分解 ベ 同様の ィ タ 理を行 。 ベ 2の ィ タ 理により算出された、 分の デ タおよび 分の デ タは、 28で説明した
ッ ァ 212に 納される。
0245 ウ 210では、上述したよ ィ タ 理を、画面の 平方向およ び 直方向にそれぞれ 。 えば、先ず、分解 ベ ィ タ 理を水平方 向に行 、生成された 分および 分の デ タを途中計算用 ッ ァ 211に 納する。次に、途中計算用 ッ ァ 211に 納された デ タに対し て、 直方向に分解 ベ ィ タ 理を行 。この ベ およ び 直方向の 理により、 分をさらに 分および 分に分解した デ タのそれぞれによる および と、 分をさらに 分お よび 分に分解した デ タのそれぞれによる および との4 域が形成される。
0246 そして、分解 ベ 2では、水平方向および 直方向のそれぞれに て、分解 ベ 生成された 分の デ タに対して ィ タ 理が行われる。す なわち、分解 ベ 2では、分解 ベ 分割されて 成された がさら に4 され、領域 内にさらに HH、領域H 、領域 Hおよび が形成さ れる。
0247 この 施の 態では、ウ 換による ィ タ 理を、画面の 向に て、 ライン毎の処理に分割して、複数回に分けて段階的に行 にして る。 31の例では、画面上の第ライン らの 理になる1 目の 、7ラインに て ィ タ 理を行 、8ライン目 らの 理になる2 目以降の 、4ライン毎に ィ タ 理を行 て る。このライン数は、 分と低 分とに2 解した後に、 ライン分の最 分が生成されるために必要なライン数に基 。
0248 なお、以下にお て、この 分の ライン ( 分の ンドの ラ イン分の係 デ タ)を生成するために必要な、他の ンドも含めたラインの まりを、ライン ック(またはプ ンクト) 称する。ここでラインとは、ウ
前の画 デ タに対応するピクチヤ し は ィ ド 、または サ ンド 内にお て 成される f 分の画 デ タ し は デ タのことを示す。すなわ ち、ライン ック ンクト)とは、ウ 前の元の画 デ タにおけ る、ウ の 分の ンド1ライン分の係 デ タを生成 するために必要なライン数分の デ タ 、または、その デ タ群をウ
換して得られる サ ンドの デ タ群のことを示す。
0249 31によれば、分解 ベ 2の ィ タ 果で得られる C5は、 C4 および 中計算用 ッ ァ 211に 納された Cに基 き 出され、 C4は 、途中計算用 ッ ァ 211に 納された C、 C
a bおよび C
cに基 き される。さらに、 Cは、 ッ ァ 212に 納される C2お よび C3、並びに、 5ラインの デ タに基 き 出される。また、 C3は 、 5ライン 7ラインの デ タに基 き 出される。このよ に、分割 ベ 2における 分の C5を得るためには、 1ライン 7ラインの デ タが必要とされる。
0250 これに対して、2 目以降の ィ タ 理にお ては、前回までの ィ タ 理で既 に算出され係数 ッ ァ 212に 納されて る デ タを用 ること ができるので、必要なライン数が少な て済む。
0251 すなわち、 31によれば、分解 ベ 2の ィ タ 果で得られる の 数の 、 C5の次の係数である Cgは、 C4および C8、並びに 、途中計算用 ッ ァ 211に 納された Cに基 き 出される。 C4は、上 述した1 目の イ タ 理により既に算出され、 ッ ァ 212に 納されて る。 様に、 Cは、上述の1 目の イ タ 理により既に算出され、 途中計算用 ッ ァ 211に 納されて る。したが て、この2 目の イ タ 理 にお ては、 C8を算出するための イ タ 理のみが、新たになされることにな る。この たな イ タ 、 8ライ 11ライ がさらに用 られてなされる 0252 このよ に、2 目以降の イ タ 、前回までの イ タ 理により算出され 中計算用 ッ ァ 211および ッ ァ 212に 納されたデ タを 用 ることができるので、それぞれ4ライン毎の処理で済むことになる。
0253 なお、画面上のライン数が のライン数と合致しな 場合は、原画像デ タの ラインを所定に複製してライン数を符 のライン数と合わ て、 イ タ 理を行 0254 後述するが、この 明では、このよ に、最低 1ライン分の係 デ タ が得られるだけの イ タ 理を 階的に、画面 体のラインに対して複数回に分け て(ライン ック 位で) ことで、符号 デ タを伝送した際に低
像を得ることを可能として る。
0255 ウ 換を行 ためには、ウ そのものを実行するために 用 られる ッ 、所定の ベ まで処理を実行する間に生成される 数を 納するための 2の ッ とが必要とされる。 1の ッ は、途中計算 用 ッ ァ 211に対応し、 31にお ては点線で囲まれて されて る。また、 2 の ッ は、 ッ ァ 212に対応し、 31にお ては一点 に 囲まれて されて る。 2の ッ に 納された 、 号の際に用 られる ため、後段の ント ピ 理の 象とされる。
0256 次に、 213の 理に て説明する。 述したよ に、ウ
210で 出された デ タは、 ッ ァ 212に 納され 、 213により 序を並び えられて み出され、 ント ピ 2 15に送出される。
0257 既に説明したよ に、ウ 換にお ては、 側 ら
と 数が生成されて 。 31の例では、 1 目にお て、原画像の デ タに より、分解 ベ イ タ 理で、 分の 、 C2および C3 が順次 成される。そして、分解 ベ イ タ 理で得られた 分の デ タに対して分解 ベ 2の イ タ 理を行 、 分の C4および C5が順次 成される。すなわち、 目では、 、 C2、 C3、 C4、 C5の順に、 デ タが生成される。この デ タの 、ウ 換の 上、必ずこの ( 域 ら の )になる。
0258 これに対して、 では、 座に復 〒 ためには 分 ら 像の および出力を〒 要がある。そのため、符号 側で生成された デ タを最低 側 ら に向けて えて に供給することが望ま 。
0259 31の例を用 て、より具体的に説明する。 31の 、 ウ 換を 〒 イ タ側を示す。 、出力 デ タの ライン目を含む1 目 の ( ウ )は、符号 側の1 目の イ タ 理で生成 された最低 分の C4および C5と、 1とを用 て行われる。
0260 すなわち、 1 目の 理にお ては、 C5、 C4、 1の順に
側 ら に係数デ タを供給し、 では、分解 ベ 2に対応する合成 理である合成 ベ 2の 理で、 C5および C4に対して合成 理を行 て Cを生成し、 ッ に 納する。そして、分解 ベ 対応する合成 理である合成 ベ 理で、この C 1に対して合成 理を行 て、 1ラインを する。
0261 このよ に、 1 目の 理にお ては、符号 側で 1、 C2、 C 3、 C4、 C5の順に生成され係数 ッ ァ 212に 納された デ タが、 C5、 C4、 1、 順に並び えられて に供給さ れる。
0262 なお、 31の 側に示す イ タ側では、符号 側 ら供給される 数に て、 での 数の 号を記し、 に合成 イ の を記す。 えば C (5)は、 31の 側の イ タ側では C5であ て、 合成 イ タ側では ライン目であることを示す。
0263 側の2 目以降の イ タ 理で生成された デ タによる の 、前回の 理の際に合成ある は 側 ら供給された デ タを用 て ことができる。 31の例では、符号 側の2 目の イ タ 理で生成 された 分の C8および Cgを用 て 、 2 目の
、符号 側の1 目の イ タ 理で生成された C2および C3がさらに必 要とされ、 2ライン 5ラインが される。
0264 すなわち、2 目の 理にお ては、 Cg、 C8、 C2、 C3の順 に 側 ら に係数デ タを供給する。 では、合成 ベ 2の 理にお て、 C8および Cgと、 1 目の 理の際に 側 ら供給さ れた C4とを用 て Cを生成し、 ッ に 納する。この Cと、上述の C4と、 1 目の 理により 成され ッ に 納された Cとを用 て Cを生成し、 ッ に 納する。
0265 そして、合成 ベ 理にお て、合成 ベ 2の 理で生成され ッ に 納された Cおよび Cと、符号 側 ら供給された C2( イ れて る)とを用 て合成 理が行われ、 2ライン 5ラインが される。 0266 このよ に、 2 目の 理にお ては、符号 側で C2、 C3、 ( C4、 C5)、 C6、 C7、 C8、 Cgの順に生成された デ タが、 Cg、 C8、 C2、 C3、・‥の順に並び えられて に供給される 0267 3 目以降の 理にお ても、同様にして、 ッ ァ 212に 納された デ タが所定に並び えられて に供給され、4ラインず 、ラ インが される。
0268 なお、符号 側にお て画面の 端のラインを含む ィ タ ( 下、最後の と呼ぶ)に対応する の 理では、それまでの 理で生成され ッ に 納された デ タを全て出 することになるため、 カライン数が多 なる。 31 の例では、最後の回に8ラインが出力される。
0269 なお、 213による デ タの 、例えば、
ッ ァ 212に 納された デ タを読み出す際の読み出し ド スを 、所定の 設定することでなされる。
0270 32を用 て、上述までの 理をより具体的に説明する。 32は、5X3 ィ を 用 て、分解 ベ 2までウ 換による ィ タ 理を施した例である。 ウ 210にお て、 32のAに一例が示されるよ に、入力 デ タの ライン ら 7ラインに対して1 目の ィ タ 理が水平および 直方向に それぞれ行われる( 32のAのn )o
0271 目の ィ タ 理の ベ 理にお て、 、 C2、および
C3の3ライン分の係 デ タが生成され、 32のBに一例が示されるよ に、分 解 ベ 成される 、領域 および のそれぞれに配置される ( 32DBDWT )o
0272 また、分解 ベ 成される は、分解 ベ 2による水平および 直方向の ィ タ 理でさらに4 される。 ベ 2で生成される C5お よび C4は、分解 ベ 1による 内にお て、領域 に係数C5による1 ラインが配置され、領域HH、領域H および Hのそれぞれに、 C4による1ラ インが配置される。
0273 ウ 210による2 目以降の ィ タ 理では、4ライン毎に ィ タ 理が行われ( 32のAのn 2‥・)、分解 ベ 2ラインず の デ タが 生成され( 32のBのWT 2)、分解 ベ 2でラインず の デ タが生成さ れる。
0274 31の2 目の例では、分解 ベ ィ タ 理で C6および C7の2 ライン分の係 デ タが生成され、 32のBに一例が示されるよ に、分解 ベ 1で 成される HH、領域H および Hの、 1 目の ィ タ 理で生成された デ タの次 ら 置される。 様に、分解 ベ 1による 内にお て、分 解 ベ 2の ィ タ 理で生成された1ライン分の係 Cgが領域 に配置され、 ライン分の係 C8が領域HH、領域H および にそれぞれ 置される。 0275 32のBのよ にウ ブ 換されたデ タを した際には、 32のCに一 例が示されるよ に、符号 の ライン 7ラインによる1 目の ィ タ 理 に対して、 1 目の 理による ラインが出力される( 32のCのO 1)。 降、符号 2 目 ら最後の回の前までの ィ タ 理に対して、
4ラインず が出力される( 32のCのO 2‥・)。そして、符号 の 後の回の ィ タ 理に対して、 8ラインが出力される。
0276 ウ 210で 側 ら と生成された デ タ は、 ッファ 212に順次 納される。 213は、上述 した デ タの えが可能となるまで ッ ァ 212に係数 デ タが 積されると、 ッ ァ 212 ら 理に必要な順に並 び えて デ タを読み出す。 み出された デ タは、 ント ピ 2 15に順次、供給される。
0277 ント ピ 215は、供給された デ タに対して、 ト 214 ら 供給される制御 号に基 き デ タの 、 ト トが目標ビット トになるよ に 作を制御して、 ント ピ を施す。 ント ピ された デ タは、 に供給される。 式としては、既知の 術である ン などが考えられる。 、これらに限らず、可逆 な 理 が可能であれば、他の符 式を用 てもよ 。
0278 なお、 ント ピ 215が、 213 ら読み出された デ タ に対して、最初に を行 、得られた 数に対して ン
等の情 理を施すよ にすれば、さらに圧縮 果の 上を期 待することができる。この の 法としてはどのよ なものを用 ても良 、例えば 、一般的な手段、 まり、以下の (13)に示されるよ 、 デ タWを ス テップサイズAで除算する手法を用 れば良 。
0279 W A ‥・(13)
0280 3および 32を用 て説明したよ に、この 施の 態では、ウ
210は、画像デ タの ライン (ライン ック )にウ 理を 。 ント ピ 215では された デ タは、このライン ック 毎に出力される。すなわち、上述の、5 X 3 イ を用 、分解 ベ 2まで処理を 行 た場合には、 1 面のデ タの 力にお て、最初が ライン、2 目以降 後の 回の前までが4ラインず 、最後の回が8ラインの 力が得られる。
0281 なお、 213で並び えられた後の係 デ タを ント ピ す る場合、例えば 31で示した1 目の イ タ 理では、最初の C5のラインを ント ピ する際には、末だ 去のラインすなわち既に係数デ タが生成された ラインが存在して な 。したが て、この 合には、この1ラインだけを ント ピ する。これに対して、 のラインを する際には、 C5および C 4のラインが過去のラインとな て る。これら近接する複数ラインは、似たデ タで構 成されて ることが考えられるので、これら複数ラインを めて ント ピ する ことは、有効である。
0282 また、上述では、ウ ブ 210にお て、5 X 3 イ を用 てウ
換による イ タ 理を行 例に て説明したが、これはこの例に限られな 。 えば、ウ 210では、例えば9 X 7 イ 、さらに 、 プ数の長 イ を用 ることができる。この 合、 イ の 数が長ければ、 イ に蓄積されるライン数も多 なるので、画像デ タの 力 ら デ タ の までの 延時間が長 なることになる。
0283 また、上述では、説明のためウ 換の ベ を分解 ベ 2とし たが、これはこの例に限られず、さらに分解 ベ を上げることができる。 ベ を上げるほど、より高圧縮 を実現することができる。 えば、一般的には、ウ
換にお ては、分解 ベ 4まで イ タ 理が繰り返される。なお、分解 ベ が上がれば、遅延時間も増大することになる。
0284 したが て、実際の ステムにこの 明の 施の 態を適用する際には、 ス テムに要求される 延時間や 像の 質などに応じて、 イ の 数や、 分解 ベ を決めることが好ま 。この イ の 数や、分解 ベ は、固定 値と ずに、適応的に選択するよ にもできる。
0285 次に、以上のよ イントラ 201による 体の 体的な流れの 例を図33の チヤ トを参照して説明する。
0286 理が開始されると、ウ 、 210は、ステップ5201にお て、 処理 ライン ックの Aを初期 定にする。 常の 合、番号Aは 1 に設 定される。 定が終了すると、ウ 、 210は、ステップ 202にお て、 最低 サ ンドにお て上 らA 目の ラインを生成するのに必要なライン数(す なわち、 ライン ック)の デ タを取得し、その デ タに対して、ステップ 203にお て画面 直方向に並ぶ デ タに対して分析 イ タ ングを〒 直 分析 イ タ ング 理を〒 、ステップ 204にお て画面 平方向に並ぶ デ タに対して分析 イ タ ング 理を〒 イ タ ング 理を行 。
0287 ステップ5205にお てウ 、 210は、分析 イ タ ング 理を最終 ベ まで行 た 否 を判定し、分解 ベ が最終 ベ に達して な と判定 した場合、処理をステップ 203に戻し、現在の ベ に対して、ステップ 203お よびステップ 204の フイ タ ング 理を繰り返す。
0288 ステップ5205にお て、分析 イ タ ング 理が最終 ベ まで行われたと判定 した場合、ウ 、 210は、処理をステップ5206に進める。
0289 ステップ5206にお て、 213は、ライン ック ( 。
クチ (インタ ス 式の場 イ ド)の上 らA 目のライン ック 数を低域 ら の 番に並び える。 ント ピ 215は、ステップ5207にお て、その 数 に対してライン毎に ント ピ する。 ント ピ が終了すると、 ント ピ
215は、ステップ 208にお てライン ックAの デ タを外部に送 出する。
0290 ウ 、 210は、ステップ5209にお て Aの値を 1 インク メントし て次のライン ックを処理 象とし、ステップ 210にお て、処理 象のピクチ (イ ンタ ス 式の場 イ ド)に て、未処理の カラインが存在する 否 を判定し、 在すると判定した場合、処理をステップ 202に戻し、新たな処理 象のライン ックに対してそれ以降の 理を繰り返す。
029 上のよ にステップ5202 ステ プ52 0の 理が繰り返し実行され、 ライン ックが される。そして、ステップ 210にお て、未処理の カラインが しな と判定した場合、ウ 210は、そのピクチ に対する 理を終了する。次のピクチ に対しては新たに 理が開始される。 0292 来のウ 換の 法の 合、まず、水平 イ タ ング 理をピク チ (インタ ス 式の場 イ ド) 体に対して行 、次に垂直分析 イ タ ング 理をそのピクチヤ 体に対して 。そして得られた 体に対して 同様の イ タ ング 理と垂直分析 イ タ ング 理を順に行 。 上の よ に、分解 ベ が最終 ベ に達するまで、分析 イ タ ング 理が再帰 に 繰り返される。 て、各分析 イ タ ング 理の 果を ッ に保持さ る必要 があるが、その 、 ッ は、ピクチ (インタ ス 式の場 イ ド) 体、若 し は、その 点の ベ の 体の イ タ ング 果を保持する必要 があり、多大な 量を必要とすることになる( 持するデ タ量が多 ) 0293 また、この 合、ピクチ (インタ ス 式の場 イ ド)内にお て全てのウ 換が終了しな と、後段の えや ント ピ を〒 こと ができず、遅延時間が増大する。
0294 これに対して、イントラ 201のウ 210の 合、上述したよ にライン ック 位で 直分析 イ タ ング および水平 イ タ ング 理を最終 ベ まで連続して ので、従来の 法と比較して、一度に( 時期に ) 持する( ッ ァ ングする) 要のあるデ タの量が少な 、用意す き ッ の 量を大幅に低減さ ることができる。また、最終 ベ まで分析 イ タ ング 理が行われることにより、後段の えや ント ピ 等の処理も行 ことができる( まり、 えや ント ピ をライン ック 位で行 とができる)。 て、従来の 法と比較して 延時間を大幅に低減さ ることができ る。
0295 まり、 1の 、イントラ 14 イントラ 15として、 このイントラ 201を適用することにより、従来の 法と比較して 延時間を大 幅に低減さ ながら、符号 率を高めることができ、 の 像の を 向上さ ることができる。また、 デ タの 、 ト トを容易に制御するこ も できる。これにより、画像 置の 囲がより され、より多様な に対応することができるよ になる。 えばカメラにより 影されて得られた動画 像デ タの 実時間で得られる画像デ タを順次 して転送するよ ス テムにも容易に適用 能であり、その 合にお ても、上述した効果を期待すること ができる。
0296 また、 15の 置がイントラ 50として、このイントラ 20 1を適用することにより、上述の 果に加えて、さらに、回路 模の 小、 ストの 減 、適切な 御の 易な実現 の 果も同時に得ることができる。
0297 34は、 28のイントラ 201に対応するイントラ の 例の 成を示 す。 28のイントラ 201の ント ピ 215 ら出力された デ タ( 28の デ タ )は、 34のイントラ 220の ント ピ 221 に供給され( 34の デ タ )、 ント ピ 号を復 され、 デ タとさ れる。 デ タは、 ッ ァ 222に 納される。ウ 、 223 は、 ッ ァ 222に 納された デ タを用 て、例えば 30および 31を 用 て説明したよ にして合成 ィ による合成 ィ タ 理を 、合成 ィ タ 理の 果を再び ッ ァ 222に 納する。ウ 223は、こ の 理を分解 ベ に応じて り返して、 された画像デ タ( デ タ) を得る。
0298 次に、以上のよ イントラ 220による 体の 体的な流れの例を 図35の チヤ トを参照して説明する。
0299 理が開始されると、 ント ピ 221は、ステップ5231にお て、符号 デ タを取得し、ステップ 232にお て、ライン毎に デ タを ント ピ する。ステップ5233にお て、 ッ ァ 222は、その されて得られた 数を 保持する。ステップ5234にお てウ 、 223は、 ッ ァ 222 に ライン ック分の係数が 積された 否 を判定し、 積されて な と判定し た場合、処理をステップ5231に戻し、それ以降の 理を実行さ 、 ッ ァ 22 2に ライン ック分の係数が 積されるまで待機する。
0300 ステップ5234にお て ァ 222にライン ク分の係数が 積された と判定した場合、ウ 223は、処理をステップ5235に進め、 、 ァ 222に保持されて る 数をライン ック み出す。
0301 そしてその み出した 数に対して、ウ 223は、ステップ5236 にお て、画面 直方向に並ぶ 数に対して合成 ィ タ ング 理を〒
ィ タ ング 理を行 、ステップ5237にお て、画面 平方向に並ぶ 数に対 して合成 ィ タ ング 理を〒 平合成 ィ タ ング 理を行 、ステップ5238 にお て、合成 ィ タ ング 理が ベ ( ベ の値が 1 の ベ )まで 終了した 否 、すなわち、ウ 、 前の状 まで 換した 否 を判 定し、 ベ 1まで して な と判定した場合、処理をステップ5236に戻し、ステッ プ5236およびステップ5237の ィ タ ング 理を繰り返す。
0302 ステップ5238にお て、 ベ 1まで 理が終了したと判定した場合、ウ
223は、処理をステップ5239に進め、 理により得られた画 像デ タを外部に出力する。
0303 ステップ5240にお て、 ント ピ 221は、 理を終了する 否 を判 定し、符号 デ タの 力が継続しており、 理を終了しな と判定した場合、 処理をステップ 231に戻し、それ以降の 理を繰り返す。また、ステップ 240にお て、符号 デ タの 力が終了するなどして 理を終了すると判定した場合、 ント ピ 221は、 理を終了する。
0304 来のウ 換の 法の 合、処理 象の ベ の 数に対 して、まず、画面 平方向に水平合成 ィ タ ング 理を 、次に 直方向 に垂直 ィ タ ング 理を行 て た。 まり、 ィ タ ング 理の度 に、その ィ タ ング 理の 果を ッ に保持さ る必要があるが、その 、 ッ は、その 点の ベ の ィ タ ング 果と、次の分 ベ の 数を保持する必要があり、多大な 量を必要とすることになる( 持するデ タ量が多 )
0305 また、この 合、ピクチ (インタ ス 式の場 ィ ド)内にお て全てのウ 、 換が終了するまで デ タ 力が行われな ので、入力 ら出 力までの 延時間が増大する。
0306 これに対して、イントラ 220のウ 、 223の 合、上述したよ ライン ック 位で ィ タ ング および水平合成 ィ タ ング 理を ベ 1まで連続して ので、従来の 法と比較して、一度に( 時期に) 、 ァ ングする必要のあるデ タの量が少な 、用意す き ッ の 量を大 幅に低減さ ることができる。また、 ベ 1まで合成 ィ タ ング (ウ
)が行われることにより、ピクチヤ内の全 デ タが得られる前に(ライ ン ック 位で) デ タを順次 力さ ることができ、従来の 法と比較して 延時間を大幅に低減させることができる。
0307 まり、 4の 、イントラ 21 イントラ 22として、このイ ントラ 220を適用することにより、従来の 法と比較して 延時間を大幅に低 減さ ながら、符号 置における 率を高めることができ、 の 像 の を向上さ ることができる。また、符号 置にお てデ タの 、 ト トを容易に制御することも可能になる。
0308 また、 16の 、イントラ 60として、このイントラ 220を適 用することにより、さらに、回路 模の 小、製造 ストの 減、符号 置における 切な 御の 易な実現 の 果も同時に得ることができる。
0309 なお、 28に示されるイントラ 201 、 34に示されるイントラ 220の 素の ( 33の 理や 35の )は、例えば されな PU (Cen a PocessngUn により、所定のプ グラムに 制御される。プ グラムは、 例えば されな R (ReadOn Memo )に 記憶される。これに限らず、 にやりとりして、全体として動作さ ることも可能である。また、イントラ イントラ 、 ンピ タ 上で動作するソ トウ アで実現することも可 能である。
0310 次に、他の実施の 態に て説明する。この 施の 態では、上述の 施の 態で説明した ステムにお て、イントラ 201およびイントラ 220の 素を並列 に動作さ 、画像の および 理をより
にしたものである。
0311 なお、この 施の 態では、 28 35を用 て説明したイントラ 201 およびイントラ 220、ならびに、符号 および 法をそのまま 能なので、これらの 、 雑さを避けるために する。
0312 36は、イントラ 201およびイントラ 220の 素の 例の 作 を 略的に示す。この 36は、上述した 32 対応するものである。 デ タの n ( 36のA)に対して、 ント ピ 215で1 目のウ WT 施される( 36のB)。 31を参照 説明したよ に、この1 目のウ WT は、最初の3ラインが入力された時点で開始され、 が生成される。す なわち、画像デ タn の 力 らウ WT 開始されるまで、3ライ ン分の遅 生じる。
0313 成された デ タは、 ッファ 212に 納される。 降、入 力された画像デ タに対してウ 換が施され、 1 目の 理が終了する と、そのまま2 目のウ WT 2に処理が移行する。
0314 2 目のウ WT 2のための デ タn 2の 力と、 2 目の ウ WT 2の 理と並列 、 213により3個の、
1、 C4、および C5の d が実行される( 36のC)
0315 なお、ウ WT 了 ら d 開始されるまでの 、例えば、並び 理を 213に指示する制御 号の 達に伴 、制御 号に対する 213の 始に要する 、プ グラ ム 理に要する 、装置や ステム 成に基 遅延であ て、符号 処理における本質的な遅延ではな 。
0316 デ タは、並び えが終了した順に係数 ッ ァ 212 ら読み 出され、 ント ピ 2 5に供給され、 ント ピ EC が行われる( 36 のD)。この ント ピ EC 、3個の、 1、 C4、および C5の、全 ての えの 了を待たずに開始することができる。 えば、最初に出力される C5による1ラインの えが終了した時点で、 C5に対する ント ピ を開始することができる。この 合、並び O d 始 ら ント ピ EC 始までの 、 ライン となる。
0317 ント ピ 215による ント ピ EC 終了した デ タは、 ら の を介してイントラ 220に伝送される( 36のE)。 デ タ が伝送される伝送 としては、例えばインタ ネットなどの ネットワ クが考えら れる。この 合、符号 デ タは、 P(nene Po oco)により 送される。これに限ら ず、符号 デ タの としては、U B(Unve sa e a B s)やEEE 394(ns eEec ca andEec oncsEngnee s 通信インタ EEE802 11 格などに代表される無線通信も考えられる。
0318 イントラ 201に対して、 1 目の 理による7ライン分の画 デ タ 力に 続けて、画面上の下端のラインまで デ タが順次、入力される。イントラ
201では、画像デ タの n n(nは2 )に伴 、上述したよ にして、4ライン 毎にウ WT n、並び d nおよび ント ピ EC nを〒 。 イントラ 201における最後の回の処理に対する O dおよび ント ピ ECは、6ラインに対して行われる。これらの 、イントラ 201に お て、 36のA 36のDに例示されるよ に、並列 に行われる。
0319 イントラ 201による ント ピ EC により符号 された デ タ が、イントラ 220に伝送 を介して伝送され、 ント ピ 221に供給され る。 ント ピ 221は、供給された、 ント ピ EC により符号 された デ タに対して、順次、 ント ピ 号の EC を行 、 デ タを復 元する( 36の )。 元された デ タは、順次、 ッ ァ 222に 納され る。ウ 223は、 ッ ァ 222にウ 換が行え るだけ デ タが 納されたら、 ッ ァ 222 ら デ タを読み出して、 読み出された デ タを用 てウ WT を行列 36のG 0320 31を参照して説明したよ に、ウ 223によるウ
WTT 、 C4および C5が ッ ァ 222に 納された時点で開始 することができる。したが て、 ント ピ 221による EC 開始されて らウ 223によるウ WTT 開始されるまでの 、2ライン となる。
0321 ウ 223にお て、 1 目のウ 換による3ライン分の ウ WTT 終了すると、ウ WTT 生成された デ タの が行われる( 36のH)。 では、 31および 32 を用 て説明したよ に、 ライン目の画 出力される。
0322 イントラ 220に対して、イントラ 201における1 目の 理による3ライ ン分の符 された デ タの 力に続けて、 ント ピ EC n(nは2 ) により符号 された デ タが順次、入力される。イントラ 220では、入力さ れた デ タに対して、上述したよ にして、4ライン毎に ント ピ EC nおよ びウ WT nを行 、ウ WT nにより 元された 画像デ タの nを順次、行 。イントラ 201の 後の回に対応する ント ピ ECおよびウ WTは、6ラインに対して行われ、出力 O は、8ラインが出力される。これらの 、イントラ 220にお て、 36の 36のHに例示されるよ に、並列 に行われる。
0323 のよ にして、画面上部 ら下部の 向に順番に、イントラ 20および イントラ 220における各処理を並列 に行 ことで、画像 および
理をより ことが可能となる。
0324 36を参照して、5X3 ィ を用 て分解 2までウ 換を行 た場合の、画像 力 ら までの 延時間を計算してみる。 1ライン目の 画 デ タがイントラ 201に入力されて ら、この ライン目の画 デ タ がイントラ 220 ら出力されるまでの 延時間は、下記の 素の 和となる 。なお、ここでは、伝送 における 、装置 部の 際の タイ ングに 延などの、 ステムの 成により異なる 、 外して る。
0325 (1) 初のライン 力 ら7ライン分のウ WTT が終了するまでの
DWT
(2)3ライン分の計 d に D d
(3)3ライン分の ント ピ EC に DEC
(4)3ライン分の ント ピ EC に D EC
(5)3ライン分のウ WT に D WT
0326 36を参照して、上述の 素による の 算を試みる。 (1)の DWTは、 1 0ライン分の時間である。 ( )の D d (3)の DEC (4)の D EC、およ (5)の D WTは、それぞれ3ライン分の時間である。また、イントラ 201 にお て、並び d が開始されて ら1ライン後には、 ント ピ EC を 開始することができる。 様に、イントラ 220にお て、 ント ピ EC が 開始されて ら2ライン後には、ウ ット WT を開始することができる。 また、 ント ピ EC 、 ント ピ EC ライン分の符 が終了し た時点で処理を開始することができる。
0327 したが て、この 36の例では、イントラ 20 に ライン目の画 デ タ が入力されて ら、イントラ 220 ら 1ライン目の画 デ タが出力され るまでの 延時間は、 10 2 3= 7ライン となる。
0328 延時間に て、より具体的な例を挙げて考察する。 力される画像デ タがH DTV(HghDen onTeevson)のインタ スビデオ 号の 合、例えば1920 080ラインの 1 ムが 成され、 1 ィ ドは、 1920 40ライン となる。したが て、 ム 波数を30Hzとした場合、 1 ィ ドの540ラインが 6 67mse ( sec 60 ィ ド)の 間に、イントラ 201に入力されることにな る。
0329 したが て、7ライン分の画 デ タの 力に伴 延時間は、0・216mse ( 1667 msecX 540ライン)であり、例えば1 ィ ドの 新時間に対して非常に短 時間 となる。また、上述した(1)の DWT (2)の D 、 (3)の DEC (4)の D EC、および(5)の D WTの 和に ても、処理 象のライン数が少な ため、遅延時間が非常に短縮される。 処理を行 要素を ドウ ア すれば、 処理 間をさらに短縮することも可能である。
0330 次に、他の実施の 態に て説明する。 述した例では、イントラ 201 にお て、ウ ット 換を行 た後に係数デ タの えを行 て た。こ れに対して、この 施の 態では、 デ タの えを、 ント ピ の後 に行 よ にして る。すなわち、この 合のイントラ 部では、入力された画像 デ タに対してウ 、 換を行 生成された 数に対して ント ピ を施し、 ント ピ されたデ タに対して 理を行 。このよ に、 デ タの えを ト ピ の後で行 ことで、 ッ に お て必要とされる記憶容量を抑えることができる。
0331 えば、入力 デ タのビット 度が8 の 合、ウ 換を
ベ まで 、生成される デ タのビット 度が例えば12ビット 度となる 。 ント ピ 理の前に係数 理を行 合、 ッ ァ部は、このビット 12 の デ タを、所定ライン数分、格納する必要が ある。ウ 換で生成された デ タを ント ピ した後に並び 理するよ にすれば、 ッ は、 ント ピ により さ れたデ タを 納すればよ ので、より 記憶容量で済むことになる。
0332 37は、この 施の 態によるイントラ 部の構 を示す ック図である。
なお、 37にお て、上述した 28 共通する部分には同一の 号を付し、詳細な 説明を する。
0333 イントラ 230は、 28のイントラ 201に対応するものである。
て、 37に示されるイントラ 230にお ても、イントラ 201の 合と 同様に、入力 デ タは、途中計算用 ッ ァ 211に 納される。ウ
210は、途中計算用 ッ ァ 211に 納された画像デ タに対して、イ ントラ 201の 合と同様にウ 換を所定に施す。ウ
換で生成された デ タは、 ント ピ 215に供給される。 ント ピ 215は、 ト 214 連動的に動作し、出力される デ タの ビット トが 定値となるよ に制御され、供給された デ タに対して ント ピ 理を行 。 まり、 ント ピ 215は、 数の 関わらず、取 得した 数を、その 得した 序で同様に する。
0334 ウ 換により 成された デ タが ント ピ 215で ント ピ された デ タは、符号 ッ ァ 231に 納される。
232は、符号 ッ ァ 231に並び える デ タ が 納され 第、符号 ッ ァ 231 ら デ タを並び えて み出す。 述したよ に、ウ 210で生成された デ タは、 分 ら 分の順に、画面の 側 ら下端 に向けて生成される。 に お て デ タの 力を行 ためには、符号 ッ ァ 231 に 納された デ タを、ウ 換による デ タの 分 ら 分の順に並び えて み出す。
0335 ッ ァ 231 ら読み出された デ タが出力の デ タとして、例えば に送出される。
0336 なお、この 施の 態によるイントラ 230で され出力されたデ タ は、 34を用 て既に説明した、実施の 態によるイントラ 220により、イントラ
20 にお て されたデ タを する場合と同様に復 することが できる。すなわち、例えば を介してイントラ 220に入力された デ タは、 ント ピ 221で ント ピ 号の がなされ、 デ タが復元さ れる。 元された デ タは、 ッ ァ 222に順次、格納される。ウ 、 223は、 ッ ァ 222に 納された デ タに対してウ 、 換を施し、画像デ タを する。
0337 次に、さらに他の実施の 態に て説明する。 までの、 施の 態では、 ウ 換で生成された デ タの 理を、 38に一例が示さ れるよ に、イントラ で行 て た。これに対して、この 施の 態では、 ウ 換により 成された デ タの 理を、 39で一例が示 されるよ に、イントラ で行 にして る。
0338 ウ 換で生成された デ タを並び える 理では、以上にお て 説明したよ に、 ッ の 憶容量として比較的大 量が必要とな ると共に、 えの 理自体にも、高 力が要求される。この 合でも 、イントラ の 力がある程度以上高 場合には、上述した 施の 態で説明したよ に、イ トラ 理を行 ても、何ら問 題は生じな 。
0339 ここで、携帯電話 PDA(Pe sona Dg a Ass s an) イ
末などの、比較的 力の 機器にイントラ 部が搭 される場合に て考える。 えば、近年では、携帯電話 末に対して 機能を付加した製品が広 普及して る( メラ 能付き 帯電話 末 呼ぶ。このよ メラ 能付き 帯 電話 末で撮 された画像デ タをウ および ント ピ に 、無線ある は有線通信を介して伝送することが考えられる。
0340 このよ 例えば イ 、 PUの 力も限られ、また、メ 量にも ある程度の 限がある。そのため、上述したよ えに 理の 荷な どは、無視できな 問題となる。
0341 そこで、 39に一例が示されるよ に、並び 理をイントラ に組み入 れることで、イントラ の 軽 なり、イントラ 部を イ 末 などの 較的 力が低 機器に搭 することが可能となる。
0342 40は、この 合のイ トラ 部の構 を示す ック図である。なお、この
40にお て、上述の 28 共通する部分には同一の 号を付して、詳細な説明を する。
0343 この 40に示されるイントラ 241の 、上述の 28で示したイントラ
201の 成に対して 213および ッ ァ 21 2を除去した構成とな て る。すなわち、この 施の 態では、イントラ 241 としては、従来 ら用 られる、ウ 210、途中計算用 ッ ァ 211 、 ント ピ 215および ト 214を組み合わ た構成を適用すること が可能である。
0344 力された画像デ タは、途中計算用 ッ ァ 211に一時的に め込まれる。ウ
210は、途中計算用 ッ ァ 211に め込まれた画像デ タに 対してウ 換を施し、生成された デ タを、 デ タの に 順次、 ント ピ 215に供給する。すなわち、 ント ピ 215に対し て、ウ 換の 分 ら 分の順に、生成された デ タが供給される。 ント ピ 215は、供給された 数に対して、 ト 214により デ タの 、 ト トを制御されながら ント ピ を施す。 ント ピ 215 ら、ウ 換により 成された デ タが ント ピ された デ タが出力される。
0345 41は、この 施の 態によるイントラ の を示す ック図である。な お、この 4 にお て、上述の 34 共通する部分には同一の 号を付し、詳細な 説明を する。 0346 40で説明したイントラ 241の ント ピ 215 ら出力された
、 4のイントラ 242の ント ピ 22 に供給され、 ント ピ 号を復 され係数デ タとされる。 デ タは、 ッ ァ 222を介して ッ ァ 243に 納される。ウ 223は、 ッ ァ 243に係数デ タの えが可能となるまで デ タが 積さ れると、 ッ ァ 243に 納された デ タを、 分 ら 分の順に並び えて み出し、読み出された順に係数デ タを用 てウ
理を行 。5X3 ィ を用 る場合は、上述の 39で示したよ にな る。
0347 すなわち、ウ 223は、例えば1 ムの 頭 らの 理であ れば、 ッ ァ 243に ント ピ 号の がなされた 、 C4、および C5が 納された時点で、 ッ ァ 243 ら デ タを読み出し、ウ 理を行 。ウ 223でウ 換を施されたデ タは、順次、出力 デ タとして出力される。 0348 なお、この 施の 態の 合でも、 36を用 て説明した場合と同様 に、イント ラ 241における 素の 理と、伝送 に対する デ タの 送と、イ ントラ 242における 素の 理とが並列 に実行される。
0349 次に、他の実施の 態に て説明する。この 施の 態では、上述した 施 の 態によるイントラ イントラ 部の間で される デ タが ケット される。
0350 42は、その デ タの の 子の例を説明する である。 42に示 される例の場合にお ても、上述した他の実施の 態 同様に、画像デ タは、ライ ン ック毎に、所定のライン数分だけ入力されながらウ 換される(サ ンド251)。そして、所定のウ ベ まで した際に、最低 サ ブ ンド ら最高 サ ンドまでの ラインが、生成された とは逆に、 まり 域 ら の 番に並び えられる。
0351 42の ンド251にお て、斜め 、縦線、および 線の けされた部分 は、それぞれ なるライン ックである( 印で示されるよ に、サ ンド251の ヌキ 分も同様にライン ック毎に分割して処理される)。 えられた後のライ ン ックの 数が上述した様に ント ピ され、符号 デ タが生成される。 0352 ここで、例えばイントラ 部が デ タをそのまま 出すると、イントラ が各ライン ックの 界を識別することが困難な( し は 雑な処理が必要に なる) 合がある。そこで、本実施の 態にお ては、イントラ 部が、符号 デ タに例えばライン ック 位で を付加し、 ッダ デ タと ら成る 、 として送出するよ にする。
0353 まり、イントラ 部は、 42に示されるよ に、 1 目のライン ック( nebo ck )の デ タ( ン ドデ タ)を生成すると、それを 、 、送信 ケット261としてイントラ に送出する。イントラ 、その 、 を受信する と( ケット271)、その デ タを (デ ド)する。
0354 様に、イントラ 、2 目のライン ック( nebock 2 の デ タ を生成すると、それを 、 、送信 ケット262としてイントラ に送出する。 イントラ 、その 、 を受信すると( 272)、その デ タを (デ ド)する。さらに同様に、イントラ 部は、3 目のライン ック( n ebock 3)の デ タを生成すると、それを ケット 、送信 263として イントラ に送出する。イントラ 、その ケットを受信すると( ケッ ト273)、その デ タを (デ ド)する。
0355 イントラ およびイントラ 、以上のよ 処理を、X 目の ライン ブ ック( nebock X)まで り返す( 264、受信 274)。 上のよ にしてイントラ にお て 281が生成される。
0356 43に の を示す。 述したよ に 、 は 、 ( eade 29
デ タにより 成されるが、その ツダ291には、ライン ックの (NUM)293 デ タ ( EN)294の 述が含まれて る。
0357 イントラ 、受信した デ タに付加された に含まれるこれらの 報を読み取ることにより、 ライン ックの 界を容易に 別することができ、 理の 間を低減さ ることができる。
0358 なお、 43に示されるよ に、さらに、ライン ックを構成する ンド毎の量 ステップサイズ( A ) 292の 述を付加するよ にしてもよ 。これにより、 イントラ 、サ ンド毎の逆 を行 ことができ、イントラ 部にお て行われる 、 トプ ンによるビット トの 御に加えて、よりきめ細 な 御を行 ことが出来る。
0359 また、イントラ およびイントラ 、上述したよ な 、 、 、 、 の 受信、および の 処理を、上述したよ に、ライン ック毎に、 同時並行 ( イプライン して 行するよ にしてもよ 。
0360 このよ にすることにより、イントラ にお て画像 力が得られるまでの 延 時間を大幅に低減さ ることができる。 42にお ては一例として、インタ ス (60 ィ Ⅳ )での 作例を示して る。この例にお て、 1 ィ ドの 、 1 60 16 7msecであるが、同時並行 に各処理を行 よ にすることにより、 5msecの 延時間で 力が得られるよ にすることが出来る。
0361 次に、さらに他の実施の 態に て説明する。この 施の 態では、上述した 施の 態におけるイントラ 部における ント ピ 、イントラ に おける ント ピ の 体的な例を示す。 述した 施の 態にお て、 ント ピ はどのよ な方法を用 るよ にしてもよ が、本実施の 態に示される方 式を用 ることにより、イントラ 部は、より 易な演算により符号 を行 ことが できるので、遅延時間、消費 力、および ッ 低減さ ることができ る。
0362 また、詳細に ては後述するが、本実施の 態に示される 式にお て は、画像デ タに基 デ タをビットプ ンに分解して行 ので、上述したよ に 、画像デ タに基 デ タを 、 トプ ンに分解し、ビットプ ンに分解された 。 デ タを、 、 置が最上位のビットプ ン ら所定 、 置に対応する 、 ンまで、 、 置が上位のビットプ ン 、 置が下位のビットプ ン に向けて 次、出 する方法にも容易に適用することができ、 デ タのビッ ト トを容易に制御することができる 点を残したまま、符号 算の 軽減さ 、遅延時間、消費 力、および 低減さ るこ ができる 0363 なお、上述したよ に、 施の 態にお て、 ント ピ の際に係数デ タを して ら を ことができるが、本実施の 態にお ても同様であ り、 デ タの を行 て ら ント ピ を にしてもよ し、 を行わずに係数デ タを ント ピ するよ にしてもよ 。ただし、後述する よ に、 を 合の方が をより向上さ ることができるので、以下にお ては、 を 合の ント ピ に てのみ 明する。 言すれば、 を行わな 場合の ント ピ に ての 省略するが、 を行 合の ント ピ の 明を適用することができる。
0364 また、以下にお ては、 えに ての 明を する。 述した
施の 態にお ては、並び えられた デ タを ント ピ する場合、 ン ト ピ を行 た デ タを並び える場合、および、 ント ピ 号の後 に係数デ タを並び える場合に て説明したが、この えは基本的にウ 理を高速に行 ための 理であり、基本的に ント ピ
(および ント ピ )とは関係が無 。また、 えを 合であ ても、その えはライン ック内にお て行われるため、具体的な内容に ては後述するが、基本的に本実施の 態にお て説明する ント ピ には 影響しな 。 まり、順番を並び えられた デ タを する場合、並び え る前の係 デ タを する場合の ずれの 合も本実施の 態の ント ピ 法を同様に適用することができる。 て、以下にお ては説明の の ため えに ての 明を する。
0365 言すれば、以下にお ては、本実施の 態の ント ピ を、 40に示され るイントラ 241の ント ピ 215にお て 理を行 合に て説明する。なお、イントラ に ても同様の 由 ら、その 合のイント ラ 部に対応するものに てのみ 明し、 えを 合や、
を行わな 場合のイントラ に ての 省略する。
0366 44は、 明を適用したイントラ 部の構 を示す ック図である。
。 0367 イントラ 311は、ウ 321、 322、および ント
323を有する。 0368 ウ 321は、例えば、 40のウ 210に対応し、同 様の 理を行 。 まり、ウ 321には、例えば、必要に応じてDC ベ トが施された ンポ ネント 号である画像(デ タ)が入力される。ウ
321は、その 力された画像をウ 換して複数の ンド に分解する。ウ 321は、ウ 換により得られた ン ドのウ 数を 322に供給する。
0369 322は、ウ 321 ら供給されたウ 数を 、その 果として得られた 数を ント ピ 323に供給する。 0370 ント ピ 323は、 322 ら供給された 数を ント ピ 、これにより得られた 号を された画像(デ タ)として する。 ント ピ 323 ら出力された画像は、例えば、 ト 理された後、 、 されて記録されたり、イントラ 311に接続された他の装 ( ず)に供 給されたりする。
03 す 。
71 なわち、 322および ント ピ 323は、例えば 40の ント
215および ト 214に対応する。
。 0372 次に、 45および 46を参照して、 44の ント ピ 323が ント に て説明する。
0373 えば、 45に示すよ に、 1 の ンドがライン ライン 6の6本のライン ら 成されて るとし、x におけるライン上の画 に対応する 置を(x ) とする。ここで、 ラインの 、左端の 置のX 0とされ、ライン の 0 とされる。
0374 322 ら ント ピ 323には、ビットプ ン 現された、サ ン ドの 位置(x )における 数がライン ライン 6までラスタスキヤン順 に入力される。
0375 言すれば、 ント ピ 323には、まず、ライン の 端の (0 0)に対 応する 数が入力される。次にその (0 0)の の (1 0)に対応す る 数が ント ピ 323に入力され、ライン の 端の まで、 数が入力された位置の の 置に対応する 数が ント ピ 323に順次 力される。そして、ライン 上の位置の 数が全て人力され ると、ライン 2の 端の (0 ) ら順番に右端の まで、ライン 2上の各位置 に対応する 数が ント ピ 323に入力され、同様にライン 3 らラ イン 6まで、 ライン上の位置に対応する 数が ント ピ 323に入 力される。
0376 えば、 46の 、左上に示すよ に、 45のライン の 端の 置の
数 ら順番に、 12個の量 数が ピ 323に入力されると、 ト ピ 323は、 定められた所定の ( 46ではw 4)ず 数 を する。
0377 ここで、 46の 上に示された 、その 号の 2 数の桁 に分けられて表現されて(ビットプ ン 現されて)おり、 46の例では、 ント ピ
323には、 1 のライン( 45のライン )の 0101 、 0011 、 0 0 0010 00 0 0 0000 00 0 0 01 11 、および 1010 が順番に入力される。
0378 の 、 ( )または ( )で表わされる 数の ( 下、 数のサイン( gn) 称する。 、2 で表わされた 数の と らなる。 46では、 数の の 桁の値を示す ビットの 、 、最も上 ビットが最上位ビット( 上位の桁のビット)を表わして る。したが て、例えば、 0101 は、そのサインが であり、2 で表わされた 0101 であるので、この 10 で表わすと 5 となる。
0379 まず、 ント ピ 323は、入力された1 のラインの (の ) が全て0である 否 を判定し、その 果に応じて、これ ら ラインの 数が全て0である 否 を示す 号を出 する。 数が全て0であ ると判定した場合、 ント ピ 323は、ラインの 数が全て0である 否 を示す 号として0を出力して、現在 て るラインの 数の を 終了する。また、全ての 数の値が0ではなv( の 数のみではな 判定した場合、 ピ 323は、ライ の 数が全て0である 否 を示す 号として1を する。 0380 、左上に示した12個の量 数が入力された場合、入力されたラインの 0のみではな ので、 、右上に示すよ に、 ント ピ 323は 号として1を する。
0381 ラインの 数が全て0である 否 を示す 号として、 数が全て0 でな ことを示す 1が出力されると、次に、 ント ピ 323は、入力された 最初の4 (w )の 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 の を 。
0382 ント ピ 323は、今回 力された連続する4 の 数の 大有効
( 46における変数Bの )と、前回 した( 力された) 4 (w )の 数の 大有効 とを 較し、最大有効 が変 した 否 を判定して、 数の 大有効 を示す 号を出 する。
0383 ここで、最大有効 とは、まとめて する4 (w )の 数の 、絶 対 が最も大き 数の を 。 言すれば、最大有効 、4 の 数の 、絶対 が最も大き 数の 上位にある1が にある を示す。したが て、例えば、まとめて する4 の 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 の 大有効 、絶対 が最も大き
0110 の 上位にある1の桁であ 3 とされる。
0384 また、 数の 大有効 を示す 、最大有効 が変 した 否 を示す 号、最大有効 が増加した 、または減少した を示す 号、および 大有効 の 量を示す 号 らなり、最大有効 が変 して な 場合、 最大有効 が増加した 、または減少した を示す 号、および 大有効 の 量を示す 出力されな 。
0385 ント ピ 323は、最大有効 の の 果、最大有効 が変 し た場合、最大有効 が変 したことを示す 1を出力し、最大有効 が変 して な 場合、最大有効 が変 して な ことを示す 0を する。 0386 なお、最大有効 が変 した 否 を判定する場合に、今回初めて4 の
数が入力されるとき、すなわち、符号 ンドの 数が初めて 人力されるとき( えば、 45のライン の 端 ら順番に4 の 数が入 されるとき)、前回、その ンドの されて な ので、前回 した4 (w )の 数の 大有効 0とされる。
0387 したが て、 ント ピ 323は、今回 力された4 の 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 の 大有効 3と、前回 した 数の 大有効 0とを 較し、最大有効 が変 したので 1を する。 0388 また、 ント ピ 323は、最大有効 が変化したことを示す 1に続 て、最大有効 が増加した 、または減少した を示す 号を出 する。ここで、 ント ピ 323は、最大有効 が増加した場合には0を出力し、最大有効 が減少した場合には1を する。
0389 回の 大有効 0であり、今回の 大有効 3であるので、 、右上 に示すよ に、 ント ピ 323は、最大有効 が増加したことを示す 0 を する。
0390 さらに、 ント ピ 323は、最大有効 が増加した 、または減少した を示す 号を出 すると、最大有効 がどれだけ増加または減少した を示す 号、すなわち、最大有効 の 量を示す 号を出 する。 体的には、 ント ピ 323は、最大有効 の (すなわち、増加 または減少量)をnと すると、 (n )個の符 0を出力し、それらの0に続 て 1を する。
0391 3の 初の4 の 数を する場合、最大有効 の 量は ( 3 0)であるので、 ント ピ 323は 号として、 ( 3 1)個の0を出力し、さ らに1を する。
0392 次に、 ント ピ 323は、今回 する4 (w )の 数のそれ ぞれの を示す 大有効 分の 号を出 する。すなわち、 ント ピ
323は、それぞれの 数に て、最大有効 により される有効 の 大の桁 ら順番に最小の まで、 数の の 桁の値を示す 号 を出 する。
0393 する 、 0101 、 0011 、 0110 、および 0010であ るので、 ント ピ 323は、まず、最初に入力された 0101 の を示す 大有効 分の 号を出 する。ここで、今回の 大有効 3 であるので、 ント ピ 323は、 0101 の 大有効 により される有効 の 大の (すなわち、3 )の 、最大の より1 下の桁(2 )の 0 、および 下位の桁の値 を する。これにより、 01 01 の を示す有効 分の 101 が出力される。
0394 様に、 ント ピ 323は、 0011 、 0110 、および 0010 の を示す有効 分の 1 、 110 、および010 を順番に出 する 。したが て、 、 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 のそれぞ れの を示す 大有効 分の 号として、 101011110010 が出力される。こ のよ に、 ント ピ 323 らは、 数の を示す 号として、符 号 する4 の 数の 大有効 に応じた長さの 号が出力される。
0395 そして最後に、 ント ピ 323は、4 (w )の 数の 、絶対 0でな 数のそれぞれのサインを示す 号を出 する。ここで、 ント ピ 323は、 数のサインが ( )である場合、符号0を出力し、サイ ンが ( )である場合、符号1を する。
0396 する 、 0101 、 0011 、 0110 、および 0010であ り、これらの 数のサインは、順に負、正、負、正であるので、 、右上に示 すよ に、 ント ピ 323は、 数のそれぞれのサインを示す 号とし て、 1010 を する。
0397 初に入力された4 の 数が されると、 ント ピ 323は、 続 て、次の連続する4 の 0011 、 0110 、 0000 、および 00 の を行 。
0398 初に( ) 力された 数の における場合と同様に、まず、 ン ト ピ 323は、今回、新たに入力された4 (w )の 数の 大有効 、前回 した4 の 数の 大有効 とを 較する。
0399 力された4 (w )の 0011 、 0110 、 0000 、および 001 1 の 大有効 、絶対 が最も大き 0110 の 上位にある1の 桁であ 3 であり、前回 した 数の 大有効 3 同じであるの で、 ント ピ 323は、最大有効 が変 して な ことを示す 0を する。
0400 て、 ント ピ 323は、今回 する4 (w )の 001 1 、 0110 、 0000 、および 0011 のそれぞれの を示す 大有効 分 の 、 110 、 000 、および が順番に並 られた 011110000011 を する。
0401 そして、 数の を示す 号が出力されると、 ント ピ 323 は、4 の 数の 、絶対 0でな 数のそれぞれのサインを示 す 号を出 する。
0402 する 、 0011 、 0110 、 0000 、および 0011 であり 、3 目の量 0000 はその 0であるので、 ント ピ 323 は、0でな 0011 、 0110 、および 0011 のそれぞれのサイン( 、正、負)を示す 001 を する。
0403 4 の 0011 、 0110 、 0000 、および 0011 が されると、 さらに、 ント ピ 323は、次の4 の 1101 、 0100 、 1 、および 1010 の を 。
0404 まず、 ント ピ 323は、今回、新たに入力された4 (w )の 数 の 大有効 、前回 した4 の 数の 大有効 とを 較する 0405 力された4 (w )の 1101 、 0100 、 0111 、および 10 10 の 大有効 、絶対 が最も大き 1101 の 上位にある1 の桁であ 4であり、前回 した 数の 大有効 3 とは異なるの で、 ント ピ 323は、最大有効 が変化したことを示す 1を 0406 また、前回の 大有効 3であり、今回の 大有効 4であるので、 ント ピ 323は、 、右側に示すよ に、最大有効 が増加したことを示す 0を する。
0407 さらに、 ント ピ 323は、最大有効 がどれだけ増加または減少した を示す 号を出 する。この 合、最大有効 の 量は ( 4 3)であるので、 ント ピ 323は 号として、 ( 1 1)個の0を出力し、さらに1を する( すなわち、符号1を する)。
0408 次に、 ント ピ 323は、今回 する4 (w )の 1101 、 0100 、 0111 、および 1010 のそれぞれの を示す 大有効 分の 1101 、 0100 、 0111 、および 1010 が順番に並 られた 1101010001 111010 を する。
0409 そして、 数の を示す 号が出力されると、 ント ピ 323 は、4 の 数の 、0でな 数のそれぞれのサインを示す 号を 出 する。
0410 する 、 1101 、 0100 、 0111 、および 1010であ り、これらの 数のサインは、順番に正、負、正、負であるので、 、右下に 示すよ に、 ント ピ 323は、 数のそれぞれのサインを示す 号 として、 0101 を する。
0411 このよ にして、 ント ピ 323は、入力された 数を、連続する 定められた数(w )ず する。これにより、 ント ピ 323 らは、 符号 するラインの 数が全て0である 否 を示す 号が出力され、ライン の 数が全て0でな ことを示す 号が出力されると、次に、w個の量 数の 大有効 を示す 号、w個の量 数の ( トプ ン )を 示す 号、およびそれらの 数のサインを示す 号が出力される。
0412 そして、これらのw個の量 数の 大有効 を示す 号、w個の量 数 の を示す 号、および 数のサインを示す 号のそれぞれは、そのラ インの 数が全て されるまで、次のw個の量 数の 大有効 を示す 号、 数の を示す 号、および 数のサインを示す 号が繰り返し出力される。
0413 なお、 数がラスタスキヤン順に されると説明したが、 数が される 必ずしもラスタスキヤン順である必要はな 。 えば、 45に示 した ンドの 数が される場合、最初に位置(0 0 (0 (0 2)、および(0 3)(すなわち、ライン ライン 4のそれぞれの 、左端の ) の 数が され、次に、 (1 0) ( ) ( 2)、および( 3)の 数が されると た に、 、縦 向に並ぶ4 の 置の 数をw個の量 数として、w ず 順番に するよ にしてもよ 。
0414 上にお て説明した 理を行 28の ント ピ 323は、より 細には、
47に示すよ に構成される。
0415 ント ピ 323は、ライン 361 V C(Va abe enghCodng)
362、最大有効 算部363 V C 364、有効 365 V C 366、サイン 367 V C 368、および 369を有する。 0416 322( 44) ら出力された 、ライン 361、最大有効 算部363、有効 365、およびサイン 367に供給( )される。 0417 ライン 361は、 322 ら入力された、これ ら する1 のライン の 数が全て0である 否 を判定し、その 定の 果を示す 報をV C 362に供給する。
0418 V C 362は、ライン 361 らの 定の 果を示す 報に基 て、 する。
0419 大有効 算部363は、 322 ら入力された、連続するw個の量
数の 大有効 を計算し、その 算の 果を示す 報をV C 364お よび 365に供給する。
0420 V C 364は、最大有効 算部363 らの 算の 果を示す 報に基 て、w個の量 数の 大有効 を示す 号を 369に供給す る。
0421 365は、最大有効 算部363 らの 算の 果を示す 報に基 て、 322 ら供給されたw個の量 数の 抽出し、抽出した 数の (のデ タ)をV C 366およびサイン 367に供給 する。
0422 V C 366は、有効 365 らの 数の 基 て、 これらの 数の 、これにより得られた 数の を示す 号を 369に供給する。
0423 サイン 367は、有効 365 らの 数の 基 て、
322 ら供給された 数のサインを抽出して、抽出したサイン(のデ タ)をV C 368に供給する。
0424 V C 368は、サイン 367 らのサイン(のデ タ)を 、これに より得られる 数のサインを示す 号を 369に供給する。
0425 369は、V C 362 V C 364 V C 366、およ びV C 368のそれぞれ ら供給された、ラインの 数が全て0である 否 を示す 号、最大有効 を示す 号、 数の を示す 号、 および 数のサインを示す 号のそれぞれを連結し、符号 された画像(デ タ)として する。
0426 次に、 48の チヤ トを参照して、イントラ 311( 44)による、符号 理に て説明する。この 、ウ 321に、符号 する画像(デ タ)が入力されると開始される。
0427 ステップ5311にお て、ウ 321は、入力された画像にウ
、 換を施して、入力された画像を 数の ンドに分解し、 サ ンドのウ 数を 322に供給する。
0428 ステップ5312にお て、 322は、ウ 321 ら供給された ウ 数を 、その られた 数を ント ピ 3 23に供給する。これにより、 ント ピ 323には、例えば、 46を参照して説 明した 、 トプ ン 現された、サ ンドの 位置の 数が入力される。 0429 ステップ5313にお て、 ント ピ 323は、 ント ピ 理を行 、 符号 理を終了する。なお、 ント ピ 理の 後述するが、 ント ピ 323は、 ント ピ 理にお て、 46を参照して説明したよ に、
322 ら供給された 数を所定の (w )ず 、符号 す るラインの 数が全て0である 否 を示す 号、 数の 大有効 を示す 号、 数の を示す 号、および 数のサインを示 す 号を、符号 された画像(デ タ)として する。 0430 このよ にして、イントラ 311は、入力された画像を して する。 043 次に、 49の チヤ トを参照して、 48のステップ53 3の 理に対応する ント ピ 理に て説明する。
0432 48のステップ5312にお て、 322 ら出力された 、 ント ピ 323( 47)のライン 361、最大有効 算部363、有効 365、およびサイン 367に供給( )される。
0433 ステップ5341にお て、ライン 361は、これ ら ンドのライ ンを示す を 0として、これを記憶する。
0434 えば、 45に示した ンドの 数を する場合、ライン 3 61は、その ンドのライン(ライン ライン 6)を示す を、 0とする。 なお、ここで、変数 により されるライン は、サ ンドのライン上の各位置(x )の 標がであるラインを示して る。したが て、例えば、ライン 36 が記憶し て る変数が 0である場合、その 数により されるラインは、ライン上の各位置 の 標が0であるライン となる。
0435 ステップ5342にお て、最大有効 算部363は、ライン 361が記憶して る変数 により されるラインよりも1 前のライン( ) の 初に入力されるw個 の量 数の 大有効 を示す Bn をBn 0として、これを記憶する。 0436 えば、ライン( )が、 45に示したライン である場合、ライン( ) bの 初 に入力されるw個の量 数の 大有効 を示す Bn の値は、ライン の 、左端の 置 らw個の量 数、すなわち、 (0 0) ( 0)、・‥、 (w 0)のw個の量 数の 大有効 となる。また、ライン 361が記憶して る変数が 0である場合、ライン( は存在しな ので、変数B の値は、B 0とされる。
0437 ステップ5343にお て、ライン 361は、記憶して る変数 により される の (の )が全て0である 否 を判定する。 えば、ライン が、 45に示したライン である場合、ライン 361は、ライン 上の位 (x )の 数が全て0であるとき、 数が全て0であると判定する。
0438 ステップ5343にお て、 数が全て0であると判定した場合、ライン 36 、 数が全て0である旨の情報を生成してそれをV C 362および 大有効 算部363に供給し、処理をステップ5344に進める。
0439 ステップ5344にお て、V C 362は、ライン 361 らの 数 が全て0である旨の情報に基 て、符号 ラインの 数が全て0である ことを示す 0を 369に出力( )する。 369は、V C 362 ら供給された 0を、ラインの 数の の られた 号として、そのまま する。
0440 ステップ5345にお て、最大有効 算部363は、ライン 361 らの
数が全て0である旨の情報に基 て、記憶して る変数Bn の値をBn 0と し、変数Bn を更新する。
0441 ステップ5346にお て、ライン 361は、符号 して る ンドのラインの 、未処理のラインがある 否 を判定する。すなわち、ライン 361は、符号 して る ンドの てのラインの 数を した 否 を判定する。 えば、 45に示した ンドの 数を して る場合、ライン ラ イン 6上の全ての 置の 数が されたとき、ライン 361は、未処 理のラインが存在しな と判定する。
0442 ステップ5346にお て、未処理のラインがあると判定した場合、ライン 36 1は、次のライン、すなわち、ライン( ) の 位置の 数を するの で、処理をステップ5347に進める。
0443 ステップ5347にお て、ライン 361は、記憶して るラインを示す をイン ク メントして とし、処理をステップ 343に戻し、上述したそれ以降の 理を再 び実行さ る。
0444 これに対して、ステップ5346にお て、未処理のラインが無 と判定した場合、ライ ン 361は、サ ンドを構成する全てのラインに て 数を し たので、 ント ピ 理を終了し、処理を図48のステップ5313に戻し、符号 理を終了さ る。
0445 また、 49のステップ 343にお て、ラインの 数が全て0で V( でな 数が存在する) 判定した場合、ライン 361は、 数が全て0 で v( でな 数が存在する)旨の情報を生成してそれをV C 3 62および 大有効 算部363に供給し、ステップ5348に処理を進める。
0446 ステップ5348にお て、V C 362は、ライン 361 らの 数 が全て0でな 旨の情報に基 て、符号 ラインの 数が全て0でな ことを示す 1を 369に出力( )する。
0447 ステップ5349にお て、最大有効 算部363は、ライン 361 らの
数が全て0でな 旨の情報に基づ て、これ ら するw個の量 数 の 、最初に入力される 数に対応するライン 置のX 標を示す Xの値をX 0として、この Xを記憶する。
0448 えば、ライン が、 45に示したライン である場合、最大有効 算部363が 記憶して る変数Xの値は、これ ら とするライン 上の連続するw個の 位 (x 0) (x 0)、・‥、 (x w 0)の ちの 、一番 側の (x 0)の X 標を示して る。
0449 また、ステップ5349にお て、最大有効 算部363は、前回 されたw個 の量 数の 大有効 を示す Bの値をB Bn として、この Bを記 憶する。すなわち、最大有効 算部363は、変数Bの値を記憶して る変数Bn の として変数Bを更新し、更新された Bの値を記憶する。
0450 大有効 算部363は変数Bの値を更新すると、更新された ( 大有効
)の値を示す 報をV C 364および 365に供給する。ま た、V C 364および 365は、それぞれ 大有効 算部36 3 ら供給された Bの値を記憶する。
0451 ステップ5350にお て、 ント ピ 323はw 理を行 。なお、w 理の 後述するが、w 理にお て、 ント ピ 323は、ライン 361が記憶して る変数 により されるライン 続す るw個の量 数を する。
0452 ここで、ライン 361が記憶して る変数および、最大有効 算部363が 記憶して る変数Xにより特定されるライン 置を(x する 、ライン w 個の連続する 、ライン 続する (x 、 (x )、・‥、 (x w )とされる。すなわち、w 理にお て、 ント ピ 323は、 (x 、 (x )、・‥、 (x w )のそれぞれの 数を する。 0453 ステップ5351にお て、最大有効 算部363は、ライン に 処理の
数がある 否 を判定する。すなわち、最大有効 算部363は、ライン 36 1が記憶して る変数 により されるライン 置の ての 数を した 否 を判定する。
0454 ステップ5351にお て、ライン に 処理の 数があると判定した場合、最 大有効 算部363は、次のw個の量 数を するので、処理をステッ プ 352に進める。
0455 ステップ 352にお て、最大有効 算部363は、記憶して る変数Xを、X X wとし、処理をステップ 350に戻す。これにより、その後のステップ 350の 理にお て、ライン (x w 、 (x w )、・‥、 (x 2w )のそれぞれの 数が される。
0456 また、ステップ5351にお て、ライン に 処理の 数がな と判定した場合 、最大有効 算部363は、ライン の ての 置の 数が されたので、処理をステップ5346に戻し、それ以降の 理を実行さ る。
0457 このよ にして、 ント ピ 323は、サ ンドの 位置の 数を所 定の ず ラスタスキヤン順に する。
0458 このよ に、サ ンドの 位置の 数を所定の ず ラスタスキヤン順に することによ て、入力された 数を入力された 番に処理することが でき、 数の により じる をより少な することができる。
0459 次に、 50の チヤ トを参照して、 49のステップ5350の 理に対応するw 理に て説明する。
0460 ステップ5381にお て、最大有効 算部363は、記憶して る変数Xにより特定 されるライン 置を(x )として、連続するw個の位 (x 、 (x )、・‥、 ( x w )の 数の 、絶対 が最も大き 数の 、 これ ら するw個の量 数の 大有効 を示す Bnewの として、 この Bnewを記憶する。 0461 また、最大有効 算部363は、求められたw個の量 数の 大有効 、すなわち、変数Bnewの値をV C 364および 365に供給する 0462 えば、w個の連続する 置の 数のそれぞれが、 46に示した
0101 、 0011 、 0110 、および 0010である場合、これらの 数の 、絶対 が最大の 0110であり、その 0110 の 上位にある1の桁である 3 であるので、変数Bnewの値は3とされる。
0463 ステップ 382にお て、V C 364は、B Bnewである 否 を判定する。
すなわち、V C 364は、記憶して る、前回 されたw個の量 数 の 大有効 を示す Bの値が、最大有効 算部363 ら供給された、こ れ ら するw個の量 数の 大有効 を示す Bnewの と同じで ある 否 を判定する。
0464 ステップ 382にお て、B Bnewであると判定した場合、V C 364は、処 理をステップ 383に進め、これ ら するw個の量 数の 大有効 を 示す 号として、最大有効 が変 して な ことを示す 0を 369 に する。そして、最大有効 を示す 0が すると、V C 364は 、ステップ5384の ステップ5388の 理をスキップ 、ステップ5389に処理を 進める。
0465 これに対して、ステップ 382にお て、B Bnewでな と判定した場合、V C
364は、処理をステップ5384に進め、 ( 大有効 が変 したので、) 大有 効 が変 したことを示す 1を 369に する。
0466 ステップ5385にお て、V C 364は、 (14)を満たす nおよびmを 求める。
0467 Bnew B (n )X( 1) m (14)
0468 ここで、 (14)における記号 は、 表わして る。したが て、 ( ) mは、 ( )のm乗を表わして る。
0469 えば、Bnew 3であり、B 0である場合、 (14)を満たすnおよびmとして、それ ぞれn 2、およびm 0が まる。 Bn。wおよび Bを 較した場合、変数Bn。w の値の絶 と変数Bの値の絶 値の差が大き ほど、 (14)におけるnの値は大 き なる。したが てnの値は、最大有効 の 量を示して ると ことができる 。また、変数Bnewの値が変数Bの よりも大き 場合、mの値は0となり、逆に変数Bne wの値が変数Bの よりも 、さ 場合、mの値は1となる。したが て、 (14)における mの値は、最大有効 が増加した 、または減少した を示して ると ことがで きる。
0470 ステップ5386にお て、V C 364は、最大有効 が増加した 、または 減少した を示す 号として、 (14)を満たすmの値を1ビットの 号で 3 69に する。 えば、 (14)を満たすmの値が0である場合、V C 364は 、最大有効 が増加したことを示す 0を する。
0471 ステップ5387にお て、V C 364は、最大有効 の 量を示す 号 として、 (14)を満たすnの だけ連続する0に続けて1個の 369に する。すなわち、V C 364は、n個の0および1個の 最大有効 の 量を示す 号として する。
0472 えば、 (14)を満たすnの値が2である場合、V C 364は、最大有効 の 量を示す 号として001 を 369に する。
0473 これにより、V C 364 ら 369には、これ ら するw個の 量 数の 大有効 を示す 号として、最大有効 が変 したことを示す 号、最大有効 が増加した 、または減少した を示す 号、および 大有効 の 量を示す 号が出力される。
0474 ステップ5388にお て、最大有効 算部363は、記憶して る変数Bの値をB
Bnewとし、処理をステップ 389に進める。すなわち、最大有効 算部363は、 記憶して る変数Bの値を、記憶して る変数Bnewの として変数Bを更新する。ま た、V C 364および 365も記憶して る変数Bの値をB Bnew とする。
0475 ステップ 388にお て、変数Bの値がB Bnewとされる 、またはステップ 383にお て、 数の 大有効 を示す 号が出力されると、ステップ5389にお て、最大有効 算部363は、記憶して る変数Xの値が0である場合、記憶して 変数Bn の値をBn Bとする。
0476 すなわち、最大有効 算部363は、記憶して る変数Xの値が0である場合、記 憶して る、ライン( ) の 初に入力されるw個の量 数の 大有効 を示す Bn の値を、前回 されたw個の量 数の 大有効 を示 す Bの として、変数Bn を更新する。
0477 このよ に、変数X 0である場合に、変数Bn の値をBn Bとすることで、次のラ イン( えば、ライン( ) X 0 ら始まるw個の量 数に て、前のライ ン( えば、ライン )のX 0 ら始まるw個の量 数の 大有効 との 関関 係を利用して 数の を ことができる。
0478 ステップ5390にお て、有効 365は、所定の 数をとして、変数を0 ら( w )まで変化さ て、 322 ら供給された、ライン (x )の 数 ら、 数の 抽出する。 365は、抽出した 数の (のデ タ)をV C 366およびサイ 367に供給す る。また、V C 366は、有効 365 ら供給された有効 基 て ( して)、w個の量 数の を示す 号を 369に する。
0479 ここで、 (x )におけるXの値は、最大有効 算部363が記憶して
Xの とされる。 えば、最大有効 算部363が記憶して る変数Xの値が0 であり、有効 365が記憶して る変数Bの値が3であり、さらに、 322 ら有効 365に、 (x )(0 3)のそれぞれ、すなわち (0 ) ( 、 (2 )、および(3 )の 数に対応する 46に示したw (4 )の 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 が供給されたとすると、有 効 365は、これらの 数 ら有効 抽出する。
0480 この 合、有効 365が記憶して る変数Bの値は3であり、有効 3桁で ある ら、有効 365は、 (x )に対応する 0101 ら、最 下位 ら3桁の値 101 を抽出する。
0481 様に、有効 365は、 (x )、 (x 2 )、および (x 3
)のそれぞれの 0011 、 0110 、および 0010 ら、順次、これらの 下位 ら3桁の値 1 、 110 、および010 を抽出する。これにより、有効 365 らV C 366およびサイン 367には、 0101 、 0 w
1 0110 、および 0 0 の (の ) 10 w
1 1 0 および01 0 が出力される。V C 366は、有効 365 ら供給された 101 、 1 、 110 、および010 を して、w (4 )の 数の を示 す 101011110010 を、符号 369に する。
0482 ステップ5391にお て、サイン 367は、所定の 数をとして、変数を0 ら(w
)まで さ て、 322 ら供給された、 数の 0でな ライン (x )の 数 ら、 数のサインを抽出し、抽出し たサイン(のデ タ)をV C 368に供給する。V C 368は、サイン 367 らのサインを 、これにより得られる 数のサインを示す 号を 369に する。
0483 369は、V C 368 ら 数のサインを示す 号が供給 されると、V C 362 V C 364 V C 366、およびV C 368のそれぞれ ら供給された、 数が全て0である 否 を示す 号、 数の 大有効 を示す 号、 数の を示す 号、お よび 数のサインを示す 号のそれぞれを連結して、連結された 号を された画像として出力し、w 理を終了し、 49のステップ 350に処理 を戻し、ステップ 351 降の 理を実行する。
0484 ここで、 (x )におけるXの値は、最大有効 算部363が記憶して
Xの とされる。 えば、最大有効 算部363が記憶して る変数Xの値が0 であり、 322 らサイ 367に、 (x )(0 3)のそれぞれ、 すなわち (0 ) ( ) (2 )、および(3 )の 数に対応する 46に 示したw (4 )の 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 が供給 されたとすると、 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 のそれぞ れは0ではな ので、サイン 367は、これらの 数 らサインを抽出する 0485 この 合、サイン 367は、 (x )に対応する 0101 ら 数のサイン を抽出する。
0486 様に、サイン 367は、 (x )、 (x 2 )、および (x 3 )のそれぞれの 0011 、 0110 、および 0010 ら、順次、これらの 数のサイン 、 、および を抽出する。これにより、サイ 3 67 らV C 368には、 0101 、 0011 、 0110 、および 0 010 のサイン 、 、 、および 出力される。V C 368は、サ イン 367 ら供給された 数のサイン 、 、 、および
する。
0487 えば、V C 368は、サイン が入力されると 1を出力し、サイン 入力されると 0を することにより、入力されたサインを する。この 合、V C 368には、 数のサイン 、 、 、および が入力されるので、V C 368は、符号 、 0 、 、 0 らなる 101 0 を 数のサインを示す 号として 369に する。
0488 このよ にして、 ント ピ 323は、サ ンドの 数を、 定めら れた所定の ず まとめて 、 数の 大有効 を示す 号、 数の を示す 号、および 数のサインを示す 号を出 0489 このよ に、サ ンドの 数を、 定められた所定の ず まとめて することで、例えば、 P 2000 式により画像を する場合とは異なり、複 数の ディング スに基 て、 、 トプ ンごとに複数の 理を行 要がな 、また、可変 を ので、符号 の を大幅に低減することができる。 これにより、より高速に 像の を ことができ、 の 像を ア タイ ムで するための 置を安価で実現することができる。
0490 さらに、イントラ 311にお ては、画像を する場合に、符号の さを 明示 する必要がな ため、符号 を少な することができ、符号の さの 報を管理する必要もな 。
0491 なお、以上にお ては、w個の量 数の 、絶対値の最も大き 数 の 、最大有効 を示す Bnewの とすると説明したが、変数Bnew の値は、w個の量 数の 、絶対値の最も大き 数の 以上 の値であればよ 。 Bnewの値が大き なると、 数の を示す 号 の が多 なるが、変数Bnewの値を、絶対値の最も大き 数の 以上の値とすることで、 数の 大有効 を示す 号の を少な することができる。
0492 次に、イントラ 311により符号 された画像を復 するイントラ に て説明する。
0493 51は、イントラ の を示す ック図である。
0494 イントラ 411は、 ント ピ 421、 422、およびウ
423 ら 成され、 ント ピ 421には、符号 された画像( が入力される。
0495 ント ピ 421は、入力された された画像としての 号を ント ピ 、これにより得られた 数を逆 422に供給する。
0496 422は、 ト ピ 421 ら供給された 数を逆
、 により得られた サ ンドのウ 数をウ
423に供給する。
0497 ウ 423は、 422 ら供給された、 サ ンドのウ 数にウ 換を施し、その られた画像を、 され た画像として する。
0498 また、このよ 処理を〒 イントラ 411の ント ピ 421は、より 細に は、例えば、 52に示すよ に構成される。
0499 ント ピ 421は、より 細には、符号 451、ライン 452、発生 453 V C 454 V C 455 V C 456、 457、お よび 458を有する。
0500 451は、ライン 452 V C 454 V C 455、およびV C 456のそれぞれ ら供給される情報に基 て、入力された、符号 された 画像としての 号を分割 、分割された所定の さの 号をライン 452 V C 454 V C 455、またはV C 456に供給する。 0501 すなわち、符号 451は、入力された 号を、符号 された1 のラインの 数が全て0である 否 を示す 号、符号 されたw個の量 数の 大有 効 を示す 号、符号 されたw個の量 数の を示す 号、および された 数のサインを示す 号のそれぞれに分割 、ライン 45 2、V C 454 V C 455、およびV C 456のそれぞれに供給する。 0502 ライン 452は、符号 451 ら供給された 号に基 て、符号 され た ンドの1 のラインの 数が全て0である 否 を判定し、その 定 の 果を示す 報を、符号 451、発生 453、およびV C 454に供給す る。
0503 453は、ライン 452 らの 定の 果を示す 報に基 て、 ライン 分の0である 数を示す 号を発生して 458に供給する。
0504 V C 454は、符号 451 ら供給された、符号 されたw個の量
数の 大有効 を示す 号を復 して、符号 されたw個の量 数の 大 有効 を求め、求めた最大有効 を示す 報を 451 V C 4 55、および 457に供給する。
0505 V C 455は、V C 454 らの 大有効 を示す 報に基 て、 符号 451 ら供給された 数の を示す 号を復 、これによ り得られたw個の量 数の (のデ タ)を、V C 456および
457に供給する。また、V C 455は、 数の を示す 号の の 果を示す 報を 451に供給する。
0506 V C 456は、V C 455 ら供給された 数の 基
て、符号 451 ら供給された 数のサインを示す 号を復 、これに より得られる 数のサイン(のデ タ)を 457に供給する。ま た、V C 456は、 数のサインを示す 号の の 果を示す 報を
451に供給する。
0507 457は、V C 454 らの 大有効 を示す 報に基 て、V C 455 ら供給された 数の およびV C 456 ら供給された 数のサインを合成し、これにより得られたw個の量 数を 458に供給する。
0508 458は、発生 453または 457 らの 数を出 する。
0509 53は、符号 451のより 細な構成 を示す ック図である。
0510 451は、制御 471および 472を有して る。 471は、符号 された画像としての 号が入力されると、入力された 号を 472に供給して一時 的に記憶さ る。
0511 そして、制御 471は、 52に示したライン 452 V C 454 V C
455、およびV C 456のそれぞれ ら供給される情報に基 て、メ 472 に一時的に記憶されて る 号の 、所定の さの 号を読み出して、ライン
452 V C 454 V C 455、またはV C 456に供給する。
0512 また、符号 451は、 53に示した構成 の 、例えば、 54に示すよ に構 成されてもよ 。
0513 54に示す 451は、制御 491、 チ492、並びに、ノ ド493 1 ノ ド493 4を有する。
0514 491は、符号 された画像としての 号が 451に入力されると、
52に示したライン 452 V C 454 V C 455、およびV C 456のそれぞれ ら供給される情報に基 て、 チ492を制御 、入力された 号の 、所定の さの 号をライン 452 V C 454 V C 455 、またはV C 456に供給さ る。
0515 すなわち、ノ ド493 1 ノ ド493 4のそれぞれは、ライン 452 V C
454 V C 455、およびV C 456のそれぞれに接続されており、制御 491は、符号の として、ノ ド493 1 ノ ド493 4の ずれ を選択し、 チ492と、選択されたノ ドとの 続を制御する。
0516 チ492が制御 491の 御に基 て選択されたノ ドを入力と接続するので 、符号 451に入力された 、 チ492、および チ492 接続された ノ ドを介して、符号の として選択されたライン 452 V C 454、V C 455、またはV C 456に供給される。 0517 次に、 55の チヤ トを参照して、イントラ 411による 理に て説明する。この 、 ント ピ 42 に された画像としての 号が入力されると開始される。
0518 ステップ5431にお て、 ント ピ 421は、 ント ピ 理を 、入力さ れた画像としての 号を ント ピ 、これにより得られた 数を逆
422に供給する。なお、 ント ピ 理の 後述するが、この ント ピ 理にお て、 ント ピ 421は、符号 された ンドのライン上の 連続する 置の 数 ず 、 された 数を逆
422に供給する。
0519 ステップ5432にお て、 422は、 ント ピ 421 ら供給された 数を逆 、 により得られた サ ンドのウ 数 をウ 423に供給する。
0520 ステップ5433にお て、ウ 423は、 422 ら供給さ れた、 サ ンドのウ 数にウ ブ 換を施し、その られた画像を出力して 終了する。
0521 このよ にして、イントラ 411は、符号 された画像を復 して する。 0522 次に、 56の チヤ トを参照して、 55のステップ5431の 理に対応する ント ピ 理に て説明する。
0523 ステップ5461にお て、ライン 452は、これ ら する ンドのライン を示す を 0として、これを記憶する。
0524 ステップ 462にお て、V C 454は、ライン 452が記憶して る変数 により されるライン よりも 前のライン( の 初に入力されるw個の量 数の 大有効 を示す Bn をBn 0として、これを記憶する。 0525 えば、ライン( )が、 45に示したライン である場合、ライン( ) の 初 に入力されるw個の量 数の 大有効 を示す Bn の値は、ライン の 、左端の 置 らw個の量 数の 大有効 となる。また、ライン 452が記憶して る変数が 0である場合、ライン( )は存在しな ので、変数B n の値は、Bn 0とされる。 0526 また、ステップ5462にお て、符号 451は、入力された 号の 、最初の1 ビットの 号を、これ ら するラインの 数が全て0である 否 を示す 号として、ライン 452に供給する。
0527 ステップ5463にお て、ライン 452は、符号 451 ら読み込んだ( 給 された) 、 の 号が0である 否 を判定し、その 定の 果を示す 報を生成 して発生 453 V C 454、および 451に供給する。
0528 ステップ5463にお て、符号が0であると判定した場合、ラインの 数が全 て0であるので、ライン 452は、処理をステップ5464に進める。ステップ5464に お て発生 453は、ライン 452 らの 定の 果を示す 報に基 て、ラ インの 数を全て0とする。そして、発生 453は、ラインの 数を示 す 号を発生して 458に供給する。
0529 えば、 46に示したよ に、 1 の 数が4桁で表わされ、 1 のラインの 数が5個である場合、発生 453は、ラインの 数を示す 号として、 20( 4X5)個の0を発生して 458に供給する。 458は、発生 453 ら 供給された連続する20個の0を、 1 のラインの 数を示す 号として、
422に する。
0530 ステップ5465にお て、V C 454は、ライン 452 らの 定の 果を 示す 報に基 て、記憶して る変数Bn の値をBn 0とし、変数Bn を更新 する。
0531 ステップ5466にお て、ライン 452は、 して る ンドのラインの 、未処理のラインがある 否 を判定する。すなわち、ライン 452は、 して
0532 ステップ5466にお て、未処理のラインがあると判定した場合、ライン 452は 、 自分自身が記憶して る変数 により されるラインの次のライン( ) 位 置の 数を復 するので、処理をステップ5467に進める。
0533 ステップ5467にお て、ライン 452は、 して るラインを示す をイン ク メントして とし、処理をステップ 463に戻し、それ以降の 理を実行さ る 0534 これに対して、ステップ5466にお て、未処理のラインが無 と判定した場合、サ ンドを構成する全てのラインに て 数が復 されたので、ライン 452は、 ント ピ 理を終了し、処理を図55のステップ5431に戻し、ステップ543 2 降の 理を実行さ る。
0535 また、 56のステップ5463にお て、符号が0でな と判定した場合、ライン
452は、処理をステップ 468に進める。ステップ 468にお て、V C 454は、ラ イン 452 らの 定の 果を示す 報に基 て、これ ら するw個の量 数の 、最初に入力される 数に対応するライン 置のX 標 を示す Xの値をX 0として、この Xを記憶する。
0536 また、ステップ 468にお て、V C 454は、前回復 されたw個の量
数の 大有効 を示す Bの値をB Bn として、この Bを記憶する。すな わち、V C 454は、変数Bの値を記憶して る変数Bn の として変数Bを更 新し、更新された Bの値を記憶する。
0537 さらに、ステップ5468にお て、符号 451は、ライン 452 らの 定の 果を示す 報に基 て、入力された 号の次の 、 の 号を、これ ら するw個の量 数の 大有効 が変 した 否 を示す 号として、V C 454に供給する。
0538 ステップ5469にお て、 ント ピ 421は、w 理を行 。なお、w 理の 後述するが、このw 理にお て、 ント ピ 4 21は、ライン 452が記憶して る変数 により されるライン 続するw個 の位置の 数を復 する。
0539 ステップ 470にお て、V C 454は、ライン に 処理の 数がある 否 を判定する。すなわち、V C 454は、ライン 452が記憶して る 変数 により されるライン 置の ての 数を復 した 否 を判定 する。
0540 ステップ5470にお て、ライン に 処理の 数があると判定した場合、次の w個の量 数を復 するので、V C 454は、処理をステップ 471に進める 0541 ステップ 471にお て、V C 454は、記憶して る変数Xを、X x wとして、 処理をステップ5469に戻す。これにより、その後のステップ5469の 理にお て、ライ
(x w 、 (x w )、・‥、 (x 2w )のそれぞれの 数が復 される。
0542 また、ステップ5470にお て、ライン に 処理の 数がな と判定した場合
V C 454は、ライン ての 置の 数が復 されたので、処理 をステップ5466に戻し、それ以降の 理を実行さ る。
0543 このよ にして、 ント ピ 421は、サ ンドの 位置の 数を所定 の ず ラスタスキヤン順に復 する。
0544 このよ に、サ ンドの 位置の 数を所定の ず ラスタスキヤン順に 復 することによ て、符号 された 数を、入力された 番に処理すること ができ、 数の により じる をより少な することができる。
0545 次に、 57の チヤ トを参照して、 56のステップ5469の 理に対応するw 理に て説明する。
0546 述したよ に、 56のステップ5468にお て、符号 451 らV C 454 には、これ ら するw個の量 数の 大有効 が変 した 否 を示す 1ビットの 号が供給される。
0547 57のステップ5511にお て、V C 454は、読み込んだ( 給された) 、 の 号が0である 否 を判定する。
0548 ステップ5511にお て、読み込んだ 号が0であると判定した場合、最大有効
して な ので、V C 454は、最大有効 が変 して な 旨の情 報を生成し、それを 451 V C 455、および 457 に供給し、ステップ 512 ステップ 514の 処理をスキップして、ステップ 515に 処理を進める。
0549 すなわち、最大有効 が変化した 否 を示す 号が0である場合、図46を参 照して説明したよ に、最大有効 が変化した 否 を示すビ トの 0の後に は、最大有効 が増加した 、または減少した を示す 号、および 大有効 数の変 量を示す 号ではな 、 数の を示す 号が入力されるの で、最大有効 が増加した 、または減少した を示す 号、および 大有効 スキップされる。
0550 これに対して、ステップ5511にお て、読み込んだ1 、 の 号が0でな と判定し た場合、最大有効 が変 したので、V C 454は、処理をステップ 512に 進め、符号 i45 ら 号をビット み込み、その値を所定の mとして記憶 する。
0551 ステップ 513にお て、V C 454は、符号が1となるまで( 1を読み込むま で) 451 ら 号を読み込み、それまでに読み込んだ 0の数を所定の nとして記憶する。 えば、V C 454が 451 ら読み込んだ3 目の符号が1であ た場合、すなわち、V C 454が 001 を読み込んだ場 合、V C 454が 1を読み込むまでに、読み込んだ 0の数は2であるの で、V C 454は、読み込んだ 0の数である2を変数nの として記憶する。 0552 ステップ 514にお て、V C 454は、最大有効 を示す Bの値を以下 の (15)により 、求められた Bの値を記憶する。
0553 B B (n )X( 1) m (15)
0554 ここで、 (15)における左辺は、新たに求められる変数Bの値を表わしており、右辺 のBは記憶して る変数Bの値を表わして る。また、 (15)における記号 は、 表わして る。したが て、 ( ) mは、 ( )のm乗を表わして る。 0555 V C 454は、記憶して る変数B、変数m、および nに基 て、 (15) を計算して記憶して る変数Bを更新する。V C 454は、最大有効 を示す Bを更新すると、更新された最大有効 を示す 報を生成して、符号 4 51 V C 455、および 457に供給する。
0556 ステップ5514にお て新たな最大有効 を求める 、ステップ5511にお て、読 み込んだ1ビットの 号が0であると判定すると、V C 454は、ステップ 515に処 理を進め、記憶して る変数Xの値が0である場合、記憶して る変数B の値をB Bとする。 0557 すなわち、V C 454 、記憶して る変数Xの値が0である場合、記憶して る、ライン( ) の 初に入力されるw個の量 数の 大有効 を示す Bn の値を、これ ら するw個の量 数の 大有効 を示す Bの として、変数Bn を更新する。
0558 このよ に、変数X 0である場合に、変数Bn の値をBn Bとすることで、次のラ イン( えば、ライン( ) X 0 ら始まるw個の量 数に て、前のライ ( えば、ライ のx 0 ら始まるw個の量 数の 大有効 との 関関 係を利用して 数の を行 ことができる。
0559 ステップ 516にお て、V C 455は、所定の 数をとして、変数を0 ら(w
)まで さ て、符号 451 ら 号をBビットず み込み、読み込んだ Bビットの 号を、ライン (x )の 数の 示す 号とし て、V C 456および 457に供給( )する。また、V C 455は、 数の 示す 報を生成して、符号 451に供給す る。
0560 ここで、 (x )におけるXの値は、V C 454が記憶して る変数Xの とされる。 えば、V C 454が記憶して る変数Xの値が0であり、V C 4 55が記憶して る変数Bの値が3である場合、V C 455は、変数 0として 451 ら3ビットの 号を読み込み、読み込んだ3ビットの 号を位置(0 )に おける 数の として する。
0561 様に、V C 455は、変数 1として 451 らさらに3 、 の 号 を読み込み、その 号を位置(1 )における 数の として出力し、変 数 2として 451 ら次の3 、 の 号を読み込み、その 号を位置(2 )における 数の として出力し、変数 3として 451 ら、 さらに次の3ビットの 号を読み込み、その 号を位置(3 )における 数の として する。
0562 ステップ 517にお て、V C 456は、所定の 数をとして、変数を0 ら(w まで変化さ て、ライ の (x の 数の ( が 0でなければ、符号 451 ら 号を1ビット み込む。そして、V C 456 は、読み込んだ 号を復 、これにより得られた 号を 数のサインとして
457に供給( )する。また、V C 456は、 数の サインを示す 報を生成して、符号 451に供給する。
0563 ここで、 (x )におけるXの値は、V C 454が記憶して る変数Xの とされる。 えば、V C 454が記憶して る変数Xの値が0であり、V C 4 55 ら0でな (を示す )が供給された場合、V C 456は、変数 0 として 451 ら1ビットの 号を読み込み、その 号が0であれば、 (0 )における 数のサイン を示す 号を 457に供給し 、読み込んだ 号が1であれば、 (0 )における 数のサイン を示 す 号を 457に供給する。
0564 また、V C 456は、V C 455 ら供給された有効 (を示す )の 0である場合、 (0 )における 数のサインはな ので、符号 451 ら 号を読み込まな 。
0565 様にして、V C 455 ら次に供給された有効 (の )が0でな 場合
V C 456は、変数 1として 451 ら1 の 号を読み込み、 その 号が0であれば、サイン を示す 号を、読み込んだ 号が1であれば、サ イン を示す 号を 457に供給する。
0566 さらに、V C 455 ら次に供給された有効 0でな 場合、V C 456 は、変数 2として 451 ら1 の 号を読み込み、その 号が0であ れば、サイン を示す 号を、読み込んだ 号が1であれば、サイン を示す 号を 457に供給する。また、V C 455 ら次に供給された有 効 0でな 場合、V C 456は、変数 3として 451 ら1 の 号を読み込み、その 号が0であれば、サイン を示す 号を、読み込んだ 号が1であれば、サイン を示す 号を 457に供給する。
0567 ステップ5518にお て、 457は、V C 455 ら供給された 有効 、およびV C 455 ら供給されたサインを合成し、これにより得られた 数を、 458を介して 422に出力し、w 理を終了し て処理を図56のステップ5469に戻し、ステップ5470 降の 理を実行さ る。 0568 えば、 する 数の の 定められて る。 定めら れた する 数の の 4桁であり、V C 454 らの 大 有効 を示す 報により される最大有効 3である場合、V C 455 ら有効 101 が供給され、V C 455 らサイン を示す 号が供給された とき、 457は、 0101 を する。
0569 すなわち、 457は、 数の の 4桁であり、有 効 101 (3 )であるので、有効 101 の 上位のビットのさらに1 上位の 、 を0として、 数の 4桁である 0101 とする。そして、さらに、
数のサイン と、 数の 0101 とを合成して得られ 0101 を 数として する。
0570 なお、 457は、V C 455 ら供給された有効 0である 場合には、サインのな 数を出 する。 えば、 定められた する 数の の 4桁であり、V C 454 らの 大有効 を示 す 報により される最大有効 3である場合、V C 455 ら有効 000 が供給されたとき、 457は、 0000 を する。 0571 このよ にして、 ント ピ 421は、符号 された ンドの 数を、 定められた所定の ず まとめて する。
0572 このよ に、符号 された ンドの 数を、 定められた所定の ず まとめて することで、例えば、 P 2000 式により画像を復 する場合とは異 なり、複数の ディング スに基 て、 、 トプ ンごとに複数の 理を行 要がな 、より高速に 像の を行 ことができる。これにより、 の 像を ア タイムで するためのイントラ を安価で実現することができる。
0573 ころで、以上にお て説明したイントラ 311(またはイントラ 411)に お ては、 数の (または )する場合に、 定められた w個の量 数の を順番に すると説明したが、 D P(Dg a g na Pocesso )や、 PUにお て られて る MD( nge ns c onM p eDa a) 令を利用して、w個の量 数を同時に( 列に) (または )することにより、より高速に 像を (または )することができる。 0574 ここで、 MD 令の 例としては、例えば、インテ 式会社の PUにお て られて るMMX(M Medaexenson) E( eamng MDExensons) E2 E3などがある。
0575 このよ MD 令を利用して 数の する場合、イン トラ 311の ント ピ 323は、例えば、 58に示すよ に構成される 0576 58に示す ント ピ 323は、ライン 36 V C 362、最大 有効 算部363 V C 364、有効 365 V C 366、サ イン 367、およびV C 368が設けられて る点にお て、 47に示し た ント ピ 323 同様であり、符号 369に新たに ッ ァ601が設け られて る点にお て異なる。なお、 58にお て、 47における場合と対応する部 分に ては同一の 号を付してあり、その する。
0577 369の ッ ァ601には、V C 362 V C 364 V C
366、およびV C 368のそれぞれ ら供給された、ラインの
数が全て0である 否 を示す 号、最大有効 を示す 号、 数の を示す 号、および 数のサインを示す 号のそれぞれが一時的に記憶 される。
0578 ッ ァ601の 、32ビットごとに管理され、 ッ ァ601に入力される ( デ タ)は、スカラ 算処理に用 られる 号と、ベクト 算処理に用 られる 号 とに分けられて記憶される。すなわち、 1 の32 、 の 域には、一時的に記憶 する (デ タ)として、スカラ 算処理に用 られる 号、または クト 算処 理に用 られる 号が記憶される。
0579 58の ント ピ 323にお ては、 数の MD 令 を利用して 列に されるので、 数の を示す 号が クト 算処理に用 られる 号とされ、その他の符 、スカラ 算処理に用 られる 号 とされる。
0580 なお、以下の 明にお ては、 ァ60 に設けられる32 、 の 域の
、スカラ 算処理に用 られる 号が記憶される記憶 域をスカラ 域とも 、 クト 算処理に用 られる 号が記憶される記憶 域を クト 域とも する。 0581 次に、 59を参照して、 58の ント ピ 323が ント ピ に て説明する。
0582 えば、 59の 上に示すよ に、 46に示した12個の量 0101 、 00 0 0 0010 00 0 0 0000 00 0 0 、 0111 、および 1010 が ント ピ 323に順番に入力されたとする。 0583 すると、 46を参照して説明した場合と同様に、 ント ピ 323の
369には、これ ら ラインの 数が全て0である 否 を示す 、および 初に入力された4 の 0101 、 0011 、 0110 、お よび 0010 の 大有効 を示す 10001 が供給される。
0584 そして、これらの 数が全て0である 否 を示す 、および
数の 大有効 を示す 10001 らなる 110001 は、 A に示す よ に、符号 369の ッ ァ601に設けられた32 、 のスカラ 域に記憶される 0585 59の例にお ては、スカラ 、さらに4 の8 、 の 域に分けられており、 スカラ 域には、その 域に記憶される 号が図 、左 ら右方向に、上位の 、 ら順番に 納されて記憶される。そして、 1 のスカラ 域の 体に 号が 納さ れると、すなわち、 1 のスカラ 域に32ビットの 号が 納されると、 ッ ァ601に は、新たな1 のスカラ 域が設けられ、新たに設けられたスカラ 域に、順次スカラ 算処理に用 られる 号が 納されて 。
0586 数が全て0である 否 を示す 、および 数の 大有効 を示す 10001 らなる 110001 がスカラ 域に記憶されると、次に、 ント ピ 323は、最初に入力されたw (4 )の 0101 、 00 11 、 0110 、および 0010 のそれぞれの を示す 大有効 分の 号 を、同時に( 列に並 て)ベクト 域に記憶する。
0587 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 の 大有効 、 4 6を参照して説明したよ に、 3 である ら、これらの4個の量 数の を示 す 、それぞれ 101 、 、 110 、および010 となり、 A に示すよ に、 数の を示す 101 、 、 110 、および010 は、 ッ ァ601に設けられた1 の クト 域に並列に並 られて 納され、記憶される。 0588 ここで、ベクト 、さらに4 の8 、 の 域に分けられており、ベクト 域 の4 の 域のそれぞれには、同じ長さの( 、 長の)4 の 数の を 示す 号のそれぞれが、 、左 ら右方向に、上位のビット ら順番に 納されて 記憶される。
0589 A により される クト 域にお ては、 、左側の8 、 の 域に 数の を示す 101 が左側 ら 納され、左 ら2 目の8 、 の 域に 1 が左側 ら 納され、右 ら2 目の 域に 110 が左側 ら 納され、さらに、一番 側の 域には 010 が左側 ら 納されて記憶されて る。
0590 また、ベクト 域もスカラ 域における場合と同様に、 1 の クト 域の 体 に 号が 納されると、すなわち、 1 の クト 域に32ビットの 号が 納される と、 ッ ァ601には、新たな1 の クト 域が設けられ、新たに設けられた クト 域に、順次ベクト 算処理に用 られる 号が 納されて 。 0591 そして、4 の 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 の を 示す 号が クト 域に記憶されると、 ント ピ 323は、 A に示す よ に、これらの4 の 数のサインを示す 号をスカラ 域に 納して記憶 する。
0592 A に示したよ にスカラ 域には、 数が全て0である 否 を示す 、および 数の 大有効 を示す 10001 らなる 110 001 が既に記憶されて るので、 ント ピ 323は、 A に示すよ に、 0101 、 0011 、 0110 、および 0010 のサインを示す 1010 を、スカラ 域の既に記憶されて る 110001 の 側に( 110001 に続 けて) 納して記憶する。
0593 さらに、最初の4 の 数が されると、 ント ピ 323は、次 の4 の 0011 、 0110 、 0000 、および 00 を する。 0594 まず、 ント ピ 323は、前回 した4 の 数の 大有効 3 と、今回 する 0011 、 0110 、 0000 、および 0011 の 大有効 3 とを 較し、最大有効 が変 して な ので、 A 4に示 すよ に、最大有効 を示す 号として、最大有効 が変 して な ことを示 す 0 を、既に記憶されて る 1100011010 に続けて 域に 納し て記憶する。
0595 次に、 ント ピ 323は、今回 力されたw (4 )の 0011 0 0 、 0000 、および 00 のそれぞれの を示す 大有効 分の 、 110 、 000"、および のそれぞれを、 A 5に示すよ に クト 域に同時に 納して記憶する。
0596 A に示したよ に、ベクト 域の 、左側の8ビットの 域、左 ら2 目 の8 の 域、右 ら2 目の8ビットの 域、および 側の8 の 域のそ れぞれには、既に 101 、 1 、 110 、および010 のそれぞれが記憶されて るので、 ント ピ 323は、 A に示すよ に、今回 力された 数の を示す 1 、 110 、 000 、および 1 のそれぞれを、ベクト 域に既に記憶されて る 101 、 1 、 110 、および010 のそれぞれの 側に続けて 納して記憶する。
0597 さらに、 ント ピ 323は、 A に示すよ に、今回 力された4 の 0011 、 01 0 、 0000 、および 0011 の 、絶対 0でな 数のサインを示す 001 を、 域内の既に記憶されて る 1100 0110100 の 側に続けて 納して記憶する。
0598 そして、4 の 0011 、 0110 、 0000 、および 00 が さ れると、 ント ピ 323は、次の4 の 1101 、 0100 、 1 、および 1010 の を 。
0599 まず、 ント ピ 323は、今回 力された4 の 1101 、 01 00 、 0111 、および 1010 の 大有効 4 と、前回 した4 の
3 とを 較して、 A に示すよ に、最大有効 が変 したことを示す 、最大有効 が増加したこ を示す 0 、および 大有効 の 量を示す らなる、最大有効 を示す 101 を 域に 納し 記憶する。
0600 この 合、 域には、 A 6に示したよ に、既に 11000110100001 が記憶されて るので、 ント ピ 323は、 A に示すよ に、この 11000110100001 の 、右側に最大有効 を示す 101 を 納する。 0601 さらに、4 の 1101 、 0100 、 0111 、および 1010 の 大有 効 を示す 号が記憶されると、 ント ピ 323は、これらの 数 の を示す 0 、 0 00 、 0 、および 0 0 のそれぞれを、矢印A 18に示すよ に クト 域に同時に 納して記憶する。
0602 A に示したよ に、ベクト 域の 、左側の8ビットの 域、左 ら2 目 の8 、 の 域、右 ら2 目の8ビットの 域、および 側の8 、 の 域のそ れぞれには、既に 101011 、 011110 、 110000 、および010011 のそれぞ れが記憶されており、左側の8 、 の 域、左 ら2 目の8ビットの 域、右 ら2 目の8 、 の 域、および 側の8ビットの 域のそれぞれには、それぞれ2ビッ トの し することができな 。
0603 そこで、 ント ピ 323は、 A に示すよ に、 ッ ァ601に新たな クト 域を確保し( )、今回 力された 数の を示す 1101 、 0100 、 0111 、および 1010 のそれぞれの ちの 位の2 、 の 、 0 、 0 、および 0 のそれぞれを、ベクト 域に既に記憶されて る 1010 11 、 011110 、 110000"、および010011 のそれぞれの 側に続けて 納して記 憶し、今回 力された 数の を示す 1101 、 0100 、 0111 、お よび 1010 のそれぞれの ちの 位の2ビットの 0 、 00 、 、および 0 のそれぞれを、新たに設けられた クト ( A により される2 の クト 域の 、 、下 の クト )の 、左側の8 、 の 域、左 ら2 目 の8 、 の 域、右 ら2 目の8ビットの 域、および 側の8 、 の 域のそ れぞれの 側に 納して記憶する。
0604 そして、4 の 1101 、 0100 、 0111 、および 1010 の を 示す 号が記憶されると、矢印A 9に示すよ に、 ント ピ 323は、これら の4 の 数の 、絶対 0でな 数のサインを示す 0101 を、スカラ 域内の既に記憶されて る 11000110100001101 の 側に続け て 納して記憶する。
0605 このよ にして、入力された 数が されると、 ント ピ 323 は、 A により されるスカラ 域に記憶されて る 号、矢 A により され る2 の クト 域の ちの 、上 の クト 域に記憶されて る 号、およ び の クト 域に記憶されて る 号を、符号 された画像として 番に出 する。
0606 この 合、矢 A により されるスカラ 域の 、右側の 、 には、符号が 納されて な 。また、 A により される2 の クト 域の ちの の クト 域の 側の8ビットの 域、左 ら2 目の8 、 の 域、右 ら2 目の8 ビットの 域、および 側の8 、 の 域のそれぞれの 側の6 、 の 域に も、符号が 納されて な 。
0607 このよ に、スカラ 域および クト 域に 納されて記憶されて る 号を、符 号 された画像として する場合に、入力された 数の が終了した 時点にお て、スカラ 域および クト 域に 号が 納されて な 領域があ るときには、その 号が 納されて な 領域に、例えば 0 などの 意の 号 が 納されて記憶されて ら、スカラ 域および クト 域に記憶された 号が された画像として出力される。
0608 したが て、例えば、 A gに示す例にお ては、符号 された画像として、スカ ラ 域に 納された 11000110100001101010100000000000 、 、上 の クト 域に記憶された 10101111011110011100000101001110 、および の クト 域に記憶された 01000000000000001100000010000000 が順番に 出力される。ここで、スカラ 域および クト 域の 、 数の が終 了した時点で 号が 納されて な た 域に 納される 意の 、 に読み込まれることはな ので、どのよ 号が 納されてもよ 。
0609 イントラ 311は、 MD 令を利用して 数の
する場合にお ても、画像が入力されると、 48の チヤ トを参照して説明し た 理を行 。また、 48のステップ5313の 理に対応する 49の ント ピ 理にお ては、 49のステップ5341 ステップ5349の 処理、ステップ5 351の 理、およびステップ 352の 理に ては、イントラ 311は、 MD 令を利用しな 場合と同様の ( 49を参照して説明した )を 、ス テップ 350に対応するw 理にお て、 MD 令を利用しな 場 合とは異なる 理を行 。
0610 下、図60の チヤ トを参照して、イントラ 311が MD 令を 利用して 数の する場合における、w 理に て説明する。なお、ステップ5611 ステップ5619の 処理は、 50のステップ53 81 ステップ5389の 処理にそれぞれ 応し、それぞれ 様に実行される。 て、それらの 繰り返しになるので する。
0611 また、 MD 令を利用して 数の する場合、図49また は 60を参照して説明した 理にお て、V C 362 ら 369に 供給される、これ ら するラインの 数の が全て0である 否 を示す 号、V C 364 ら 369に供給される 数の 大 有効 を示す 号、およびV C 368 ら 369に供給される 数のサインを示す 号のそれぞれは、 59を参照して説明したよ に、符号 369の ッ ァ601に設けられた 域に 納されて記憶される。
0612 ステップ5620にお て、有効 365は、 322 ら供給された、w個の 連続するライン (x 、 (x )、・‥、 (x w )の 数 ら、 数の 同時に 出する。 365は、抽出した
数の V C 366およびサイン 367に供給する。また、V C 366は、有効 365 ら供給された有効 基 て( し て)、w個の量 数の を示す 号を同時に 369に する。 0613 ここで、 (x )におけるXの値は、最大有効 算部363が記憶して る変数 Xの とされ、 の値は、ライン 361が記憶して る変数の とされる。 えば、 有効 365が 数の として、有効 101 、 1 、 110 、およ び010 を抽出した場合、V C 366 ら 369には4 の 数の を示す 101 、 1 、 110 、および010 が供給されるので、符号 369は、供給されたこれらの 数の を示す 号を して、 59の A に示したよ に、ベクト 域に 納して記憶さ る。
0614 ステップ5621にお て、サイン 367は、所定の 数をとして、変数を0 ら(w
)まで さ て、 322 ら供給された、 数が0でな ライン (x )の 数 ら、 数のサインを抽出し、抽出したサイン( のデ タ)をV C 368に供給する。ここで、 (x )におけるXの値は、最 大有効 算部363が記憶して る変数Xの とされ、 の値は、ライン 361 が記憶して る変数の とされる。
0615 V C 368は、サイン 367 らのサインを 、これにより得られ る 数のサインを示す 号を 369に する。また、符号 3 69は、 59を参照して説明したよ に、V C 368 ら供給された 数 のサインを示す 号を、 ッ ァ601の 域に 納して記憶さ る。
0616 369は、 数のサインを示す 号を ッ ァ601の 域に 納して記憶さ ると、 59を参照して説明したよ に、 ッ ァ601の 域に 記憶されて る 号、および クト 域に記憶されて る 号を連結して、連結さ れた 号を された画像として出力し、w 処理を終了し、処理を図4 9のステップ5350に戻し、ステップ5351 降の 理を実行さ る。
0617 このよ にして、 ント ピ 323は、 定められた数の量 数の
を同時に する。
0618 来の P 2000 式による ント ピ にお ては、複数の ディング ス に基 て、 数を 、 トプ ンごとに算術 するため、 ント ピ における所定の 理を並列して同時に行 ことは困難であ たが、 ント ピ 323にお ては、ビットプ ン 位で複雑な処理を〒 はな ので、複 数の 数の を同時に することができる。
0619 このよ に、 定められた数の量 数の を同時に することによ て、複数の 理を同時( )に ことができ、より高速に 像を すること ができる。
0620 なお、ステップ5621の 理にお て、w個の量 数のサインの を順番に と説明したが、 数の の における場合と同様に、 MD 令を利用することで、w個の量 数のサインの を同時に行 よ にしても よ 。この 合、符号 により得られたw個の量 数のサインを示す 号のそれ ぞれは、 ッ 601の クト 域にw個に分けられて 納される。
0621 また、 ッ 601にお ては、 1 のスカラ または クト 域を32 、 の 域とし、その32ビットの 域をさらに4 の8ビットの 域に分けて使用すると説明した が、 1 のスカラ または クト 域の きさなどは任意の きさとすることができ る。 えば、 1 のスカラ または クト 域を128 、 の 域とし、その128ビッ トの 域を8 の16 、 の 域に分けて使用するよ にしてもよ 。
0622 さらに、 MD 令を利用して された画像を復 する場合、画像を復 するイントラ 411の 451( 52)は、例えば、 53に示した構成とさ れ、メ 472には、符号 された画像としての 号が、 59を参照して説明したよ に、32ビ ,
ットず 納されて される。
0623 471は、メ 472 ら 号を読み出して する場合、まず、最初の32 、 の 号が 納されて る 域をスカラ 域として、スカラ 域の 頭 ら順番に 数の 大有効 を示す 号、または 数のサインを示す 号を 読み出して する。
0624 また、制御 471は、メ 472 ら 数の を示す 号を読み出す場 合、メ 472の 域とされた記憶 域の次の32ビットの (したが て、 この 域 らはまだ 号が読み出されて な )を クト 域として、この ク ト 域 ら 数の を示す 号を読み出して する。
0625 なお、画像が される場合、復 にお て最初に 数の を示 す 号を読み出すときに、 域とされた記憶 域の次の32ビットの 域に 、必ず 数の を示す (ベクト 算に用 られる )が 納され て るよ に 像の が行われる。
0626 さらに、符号 された画像としての 号が何 、 の 域に分けられて 47 2に 納される は、イントラ 311にお て画像が される場合に、 スカラ 域および クト 域が何 とされる に応じて する。すなわち、 きさは、画像が される場合における1 のスカラ 域および クト 域 の きさと同じ きさとされる。
0627 イントラ 411は、 MD 令を利用して 数の を復 する 場合にお ても、符号 された画像が入力されると、 55の チヤ トを参照し て説明した 理を行 。また、 55のステップ543 の 理に対応する 56の ン ト ピ 理にお ては、 56のステップ5461 ステップ5468の 処理、ステッ プ 470の 理、並びにステップ 471の 理に ては、イントラ 411は、 MD 令を利用しな 場合と同様の ( 56を参照して説明した )を行 、ス テップ 469に対応するw 理にお て、 MD 令を利用しな 場合と は異なる 理を〒 。
0628 下、図61の チヤ トを参照して、イントラ 411が MD 令を利 用して 数の を復 する場合における、w 理に て説 明する。
0629 なお、ステップ5651 ステップ5655の 処理は、 57のステップ5511 ステッ プ 515の 処理とそれぞれ 応し、それぞれ 様に実行される。 て、それらに ての 繰り返しになるので する。
0630 また、 MD 令を利用して 数の を復 する場合、符号
451の 472には、例えば、 59の A に示したよ に、画像としての 号が 3 の32 、 の 域に分けられて記憶される。そして、ライン 452 V C
454、およびV C 456のそれぞれは、3 の32 、 の 域の 、 59 、 一番 の 域をスカラ 域として、スカラ 域の ( 、左側) らラインの
数が全て0である 否 を示す 号、 数の 大有効 を示す 号、 および 数のサインを示す 号のそれぞれを順番に読み出して する。 0631 ステップ 656にお て、V C 455は、符号 451 ら、連続するBビット の 号をw 時に読み込み、読み込んだw個のB 、 の 号のそれぞれを、ライン
(x 、 (x )、・‥、 (x w )の 数の 示す として、V C 456および 457に供給( )する。また、V C 455は、 数の 示す 報を生成して、符号 451に供 給する。ここで、 (x )におけるXの値は、V C 454が記憶して る変数X の とされ、 の値は、ライン 452が記憶して る変数の とされる。
0632 えば、 定められた数wが4であり、変数Bの値が3であり、符号 451の
472に、 59の A に示したよ に、画像としての 号が3 の32ビットの 域に分けられて記憶されて るとすると、 59 、一番 32ビットの 、既に 域とされて、ラインの 数が全て0である 否 を示す 号、 および 数の 大有効 を示す 号が読み出されており、次の32ビットの
( ら2 目の ) らは、まだ 号が読み出されて な ので、V C 455は、上 ら2 目の 域を クト 域として、この クト 域の 側の8 、 の 域、左 ら2 目の8ビットの 域、右 ら2 目の8 、 の 域、 および 側の8ビットの 域のそれぞれの 側 ら、 (x 、 (x ) (x 2 )、および(x 3 )の 数の 示す 101 、 1 、 11 0 、および010 のそれぞれを同時に読み出して する。
0633 w個の量 数の 示す 号が、V C 456および
457に供給されると、その 、ステップ5657の およびステップ5658の 理が行 われるが、これらの 、 57のステップ5517の およびステップ5518の 理と 同様なので、その 省略する。
0634 このよ にして、 ント ピ 421は、 定められた数の量 数の
を同時に復 する。
0635 このよ に、 定められた数の量 数の を同時に復 することによ て、複数の 理を同時( )に ことができ、より高速に 像を復 することができ る。
0636 なお、ステップ5657の 理にお て、w個の量 数のサインを示す 号のそれ ぞれの を順番に行 説明したが、w個の量 数のサインを示す 号のそ れぞれの 、 MD 令を利用して同時に( 列に) にしてもよ 。 0637 上のよ に、従来の P 2000 式による画像の または )とは異なり、 数の ディング スに基 て、 数をビットプ ンごとに算術 する必要がな ため、より簡単な処理でより高速に 像を (または )するこ とができる。
0638 来の PEG2000 式にお ては、複数の ディング スに基 て、ビットプ ン毎に処理を行 ので、それらの 理を行 合に、おおよそ 数に 、 ト プ ンの数を掛け合わ た回数 度、 数にアクセスしなければならず、 処理 が多 た。
0639 また、符号 された画像を 、 する場合に、 1 の 像の が完全に終 了しなければ 、 の 理を開始することができな ため、その だけ 生 じる。さらに、 PEG2000 式にお ては、例えば、 6に示した ンド上のX および 向に平行な辺 らなる 域内の 置に対応する( された) 数が1 の 、 に 納されるため、その 域の 向の さに応じた 生じる。 来の PEG2000 式にお ては、このよ による 生じる ため、 ア タイムでの 困難であ た。なお、サ ンド上の矩 域の 向 の さを短 することにより、遅延を低減することは可能であ たが、この 合、符号 率が悪 な てしま 。
0640 これに対して、イントラ 311にお ては、上述したよ に、複数の ディン グ スに基 て、 数を 、 トプ ンごとに算術 する必要はな 、 画像の を 合に、 数の を示す 号を出 するとき、最大 有効 を示す 号を出 するとき、および 数のサインを示す 号を出 するときに 数にアクセスするだけなので、より簡単に 像を すること ができる。
0641 なお、最大有効 を示す および 数のサインを示す 1ビット 0ビットであることもあるので、実質的には、画像の を 合に、おおよそ2 程度量子 数にアクセスするだけで 像を することができる。また、画像を 復 する場合、 数には1 だけアクセスすればよ ので、より簡単により高 速に 像を復 することができる。
0642 イントラ 311またはイントラ 411にお ては、サ ンドの 数をラスタスキヤン順に または するので、 数を ッ ァ ングする 必要がな 、符号 または による 低減することができる。
0643 さらに、実際に横1920 X 1080 YUV4 2 2 式の 像を、 MD
令を利用して( 、w 4) 際に および したところ、次のよ 結果が得 られた。なお、符号 を 合、画像をウ 換して5 階の ンド 解を行 、さらに、 サ ンドのウ 数を して得られた 数を した。また、符号 および に必要な機能 ック( えば、 58の ント ピ 323および 52の ント ピ 421)、並びに PEG2000 式 により画像を および する機能 ックは、Pen m( )4(インテ 式会社の ) される PU ック 波数3・ GHz)に所定のプ グラムを実行 さ ることにより実現さ た。
0644 来の PEG2000 式により1 ム分の画像を した場合、その 2 91571 イトであり、符号 に必要とされた時間は、0・26157秒であ た。また、符号 された画像を復 するために必要な時間は0・24718秒であ た。
0645 これに対して、 58の ント ピ 323により、 1 ム分の画像を し た場合、その 343840 イトであり、符号 に必要とされた時間は、0・03453 秒であ た。また、符号 された画像を、 52の ント ピ 421により する ために必要な時間は0・02750秒であ た。
0646 画像にお ては、多 の 合、 1 間に30 ム 示されるので、 1 ム たり0・033( 1 30)秒で または することができれば、画像を ア タイムに 処理することができる。 PEG2000 式では、符号 に必要な時間は0・26157秒であり 、 に必要な時間は0・24718秒であるので、画像を ア タイムに処理することは困 難であるが、 58の ント ピ 323により画像を さ る場合には、符 号 に必要な時間は0・03453秒であり、ほぼ ア タイムに 像を処理することができ る。また、 52の ント ピ 421により画像を復 する場合、復 に必要な時間 は0・02750秒であるので、十分に ア タイムで処理を行 ことができる。
0647 上にお ては、画像 する例、または、画像デ タが された デ タを する例に て説明したが、画像デ タに限らず、例えば、 デ タなどを する場合や、音声デ タ等が された デ タを する場合にも適用することが可能である。 えば、音声デ タを する場合、 音声デ タとして人力された 号により わされるw個の所定の 値の 大有効 を示す 号、それらの数値の を示す 号、およびそれらの数値のサインを 示す 号が された音声デ タとして出力される。
0648 また本実施の 態の 徴に てさらに付言すると、本実施の 態にお て説明 した 式では、 数が可逆 される。そのため、例えば、人間の 性に合わ て の ほど大きな量子 ステップサイズで されるよ にすることにより、発生 あたりの を大き 上さ ることが出来る。また、 例えば、特定の 囲で用 る ステップサイズを小さ するよ にすることに より、その 囲の を向上さ ることもできる。
0649 さらに、本実施の 態にお て説明した 式では、絶対 の 分を 並 たものが される。仮に、絶対 の 分がV C されて送出され るよ にすると、絶対 の Nの 合には、2 (N W)個の ント を持 非常 に大きなV Cテ が必要になる( 算処理の 間だけでな 、V C テ を保持するのに必要な りの 量も増大する)。これに対して、本実施の 態にお て説明した 式にお てはこのよ 大きなテ を 要 がな ( 算処理の 間だけでな 、メ りの 量を低減さ ることがで きる)。
0650 また、V Cよりも が高 号を使 ことも考えられるが、例えば P 200 0のよ を用 た 式を用 た場合でも、本実施の 態にお て 説明した 式の 合と比 て、圧縮 が大き 上することはな 。 まり、 本実施の 態にお て説明した 式は、符号 理が容易でありながら が高 。
0651 実施の 態にお て説明した 式は、w の 数における絶対 の 大有効 するので、 士の 数の て ることを利用して 発生 を低減さ ることができる。
0652 また、本実施の 態にお て説明した 、w の 数における絶対 値の最大有効 するときに を ので、この点でも 士の 数の て ることを利用して発生 を低減さ ることができる。 0653 上に説明した実施の 態の ント ピ 323による ント ピ 理、 および ント ピ 421による ント ピ 、上述した 施の 態の それぞれに適用することができ、画像 理や 体の 延時間 、消費 力、および 理に必要な ッ をさらに低減さ ることができる。 えば、 ント ピ 323を 28のイントラ 201の ント ピ 2 15として適用してもよ ( まり、 ント ピ 215が、 ント ピ 323 同様に ント ピ 理を実行するよ にすることができる)。また、例えば、 よ ( まり、 ント ピ 221が、 ント ピ 421 同様に ント ピ 理を実行するよ にすることができる)。
0654 まり、この ント ピ 、上述した 施の 態のそれぞれに適用す ることにより、 施の 態のウ 部 らの 数の 順の特 ( ま り 続する 数の て ること)を生 して発生 を低減さ ること ができる。また、 数の えを 合であ ても、ウ ライン ック 位でウ 換を行 ので、連続する 数の て ると 徴には大きな影響を与えることがな 、 ント ピ 理の
大き しな 。
0655 上のよ に、 ント ピ 、上述した 施の 態にお て説明した ウ 理と、処理される デ タの 待される効果が てお り、互 に親和 が高 。 て、上述した 施の 態にお て説明したウ
理に対して、他の符 式を適用する場合よりも、本実施の 態の ント ピ 理を適用する場合の方が、画像 体にお てより大き な効果を得ることを期待することができる。
0656 上にお ては、画像 、 1段の加減算 18により 算結果および 算結果が1 ず 、それらを するよ に説明したが、この 減算 18を けるよ にしてもよ 。その 合、加減算 18の に応じて得られる加算結 減算結果の数も増える。
0657 62は、加減算 18を2 ける場合の 置の を示す ック 図である。 62に示される画像 701の 、基本的に、 15を 参照して説明した画像 置の 法と同様であり、加減算 18によ て イ ド間の加算結果 減算結果を得て、それらを に独立に、若し は統合 的にイントラ する。ただし、画像 701の 合、加減算 18を直列 向に2 けており、4 の 算結果を得て、それらを に独立に、若し は統合的 にイントラ する。
0658 そのため、画像 701は、 15に示される画像 置が入力 画像 デ タの ムを奇数 イ ド イ ドに分離して たのに対し、入 力 画像デ タの2 ムを4 の イ ドデ タに分離する。そのために
701は、 チ 10 イ ド 11がそれぞれ3 ず けられ て る。 62にお て、 Wで示される チ 10 1 チ 10 3は、それ ぞれ、 15の チ 10に対応し、 Dで示される イ ド 11 1 イ ド 11 3は、それぞれ、 15の イ ド 11に対応する。 0659 62に示されるよ に、 チ 10 1 チ 10 3 びに イ ド
11 1 イ ド 11 3は、交互に直列に並 られる。 チ 10 、入 力 画像デ タの2 ム( ムAおよび ムB)毎に、2 目の ムで ある ムBの イ ドBeを抽出し、残り( ムAおよび ムBの イ ドBo)を イ ド 11 供給する。 イ ド 11 、供給さ れたデ タを イ ド 遅延さ て ら チ 10 2に供給する。
0660 様に、 チ 10 2は、入力 画像デ タの2 ム( ムAおよび
ムB)毎に、2 目の ムである ムBの イ ドBoを抽出し、残り( ムA)を イ ド 11 2に供給する。 イ ド 11 2は、供給された デ タを イ ド 遅延さ て ら チ 10 3に供給する。さらに、 チ 10 3も同様に、入力 画像デ タの2 ム( ムAおよび ムB)毎に、 1 目の ムである ムAの イ ドAeを抽出し、残り( ムAの イ ドA )を イ ド 11 3に供給する。 イ ド 11 3は、 されたデ タを1 ィ ド 遅延さ て ら する。
0661 701は、加減算 18 1 減算 18 4を有する。 減算
1 減算 18 4は、それぞれ、 15の 置の 減算 18 同等の 理部であり、内部に加算 12および 13を有しており、2系統の 力を に 加算および 算し、その 算結果および 算結果をそれぞれ する。
0662 62に示されるよ に、以上の様にして分離された4 ィ ドデ タを処理す るために、加減算 8 および 減算 8 2が として 列に配置され、加減 算 18 3および 減算 18 4が2 として 列に配置される。
0663 62に示されるよ に、フ ムAの ィ ドA。 ィ ドA。が加減算
18 供給され、 ムBの ィ ドB。 ィ ドB。が加減算 18 2に供給される。これらの ィ ドデ タは、 ィ ド 11 1 ィ ド 11 3により上述したよ に 延されており、互 に同じタイ ングで加減算 18 1または加減算 18 2に供給される。
0664 まり、入力されて ら加減算 18 1または加減算 18 2に入力されるまでに、入 力 画像デ タは、最大3 ィ ド 遅延する。 言すれば、加減算 18 およ び 減算 18 2には、2フ ム毎に ィ ドデ タが入力される。
0665 減算 18 、入力された ムAの ィ ドA。 ィ ドA。を 加算および 算し、加算結果Ao Ae 減算結果Ao Aeを する。 様に、加減算 18 2は、入力された ムBの ィ ドB。 ィ ドB。を加算およ び 算し、加算結果 e 減算結果Bo Beを する。 62に示されるよ に、こ の 算結果Ao Ae 加算結果Bo Beは、2 の 減算 18 3に供給され、減算結 果A。 A。 減算結果B。 B。は、2 の 減算 18 4に供給される。
0666 減算 18 3は、入力された加算結果A。 A。 加算結果B。 B。に対して、加減算
18 加減算 18 2 同様に加算および 算を行 、加算結果Ao Ae Bo Be 減算結果A。 Ae Bo B。を する。 減算 18 4も同様に、入力された減算結果 A。 A。 減算結果B。 B。に対して および 算を行 、加算結果A。 Ae Bo B。 減算結果Ao Ae Bo Beを する。
0667 減算 18 3より出力される加算結果A。 Ae Bo B。 減算結果A。 Ae Bo B。、 びに、加減算 18 4より出力される加算結果A。 Ae Bo B。 減算結果A。 Ae Bo Beは、それぞれ、イントラ 712に供給される。
0668 ト 711は、イントラ 712が 算結果を個別に する場合 は 算結果に て目標 を設定し、イントラ 712が 算結果を 統合的に する場合は 算結果を統合的に するための
を設定する。イントラ 712は、 ト 711にお て設定された目標 を取得すると、それに基 て、入力された4 の 算結果を 、必要に応 じて デ タを合成し、 1 の スト ムとして する。
0669 このよ に、 ィ ドデ タの および 算を 数回繰り返して すること により、 1 15にお て説明した、 ィ ドデ タの および 算を ず する場合よりもさらに 率を高めることができ、 の 像の を向上さ られる効果がある。
0670 63は、 62の 701に対応する画像 置の を示す ック図である。 63に示されるよ に、画像 701に対応する画像
721も、画像 701 同様に4 の 減算 28 1 減算 28 4が2 構成として設けられて る。 まり、画像 置にお て行われる加減算の 数と、画像 置にお て行われる加減算の 互 に一致さ る必要が ある。
0671 なお、この 減算 28 1 減算 28 4は、それぞれ、 4 16の
置の 減算 28 同等の 理部であり、内部に加算 23および 24を有 しており、2系統の 力を に加算および 算し、その 算結果および 算結果を それぞれ する。 まり、加減算 28 1 減算 28 4は、上述した加減算 18 1 減算 18 4とも同等である。
0672 イントラ 731は、 16のイントラ 60に対応する 理部である。ただ し、イントラ 60が スト ムを して 算結果と減算結果を1 ず 、 まり合計2 の デ タを得るのに対し、イントラ 731は、符号 スト ム を して 算結果と減算結果を2 ず 、 まり合計4 の デ タを得る。 0673 スト ムが入力されると、イントラ 731は、その 法に応じて 、 62にお て説明した加算結果A。 Ae Bo 。、減算結果A。 Ae Bo B。、 加算結果Ao Ae Bo Be、および 算結果Ao Ae Bo Beを復元 、その 算結果Ao Ae Bo B。 減算結果A。 Ae Bo B。を1 の 減算 28 供給し、加算結果A o Ae Bo B。 減算結果A。 Ae BO B。を1 の 減算 28 2に供給する。
0674 減算 28 1 減算 28 4は、2 構成に配置されており、加減算 28 お よび 減算 28 2が1 として 列に配置され、加減算 28 3および 減算 28 4が2 として 列に配置される。
0675 減算 28 、入力された加算結果A。 Ae Bo B。 減算結果A。 Ae Bo B。に 対して および 算を行 、加算結果2(Ao Ae) 減算結果2(Bo Be)を する。 減算 28 2は、入力された加算結果A。 Ae Bo B。 減算結果A。 Ae BO B。に対 して および 算を行 、加算結果2(Ao Ae) 減算結果2(Bo Be)を する。 0676 この 算結果2Ao Ae 加算結果2Ao Aeは、2 の 減算 28 3に供給され 、減算結果2(Bo B。) 減算結果2(Bo B。)は、加減算 28 4に供給される。
0677 減算 28 3は、入力された加算結果2(Ao A。) 加算結果2(Ao A。)に対して および 算を行 、加算結果4A。 減算結果4A。を する。 減算 28 4は、 入力された減算結果2(Bo B。) 減算結果2(Bo B )に対して および 算を行 、 加算結果4B。 減算結果4B。を する。
0678 算結果4Aは、 算部732 にお て4で除され、 ムAの ィ ドAo が復元される。この ィ ドAoは、 Wで示される チ 27 供給される。 算結果4A。は、 算部732 2にお て4で除され、フ ムAの ィ ドA。が復 元される。この ィ ドAeは、Dで示される ィ ド 26にお て1 ィ ド 遅延された チ 27 供給される。 まり、 チ 27 には、 ム Aの ィ ドAoが供給された後に、 ムAの ィ ドAeが供給され る。スイ、チ 27 、入力を切り替えることにより、これらの ィ ドデ タを、順 次、 Wで示される チ 27 2に する。
0679 また、加算結果4B は、 算部732 3にお て4で除され、 ムBの ィ ドBoが復元される。この ィ ドBoは、2Dで示される ィ ド 734にお て2 ィ ド 遅延された チ 27 2に供給される。 まり、 チ 27 2 には、3 イ ド分の イ ドデ タが、奇数 イ ドAo、偶数 イ ドAe、奇 数 イ ドBoの順で 給される。 チ 27 2は、入力を切り替えることにより、こ れらの イ ドデ タを、順次、 Wで示される チ 27 3に する。
0680 さらに、加算結果4Beは、 算部732 4にお て4で除され、 ムBの イ ドBeが復元される。この イ ドBeは、3Dで示される イ ド 735にお て3 イ ド 遅延された チ 27 3に供給される。 まり、 チ 27 3 には、2 ム分の イ ドデ タが、奇数 イ ドA。、偶数 イ ドA。、奇 数 イ ドB。、偶数 イ ドB。の順で 給される。 チ 27 3は、入力を切り 替えることにより、これらの イ ドデ タを、順次、画像 721の 部に出 する。
0681 上のよ に、画像 721は、2 ム分の画 デ タを用 て4 の 算 結果が された スト ムを 、 デ タを得ることができる。 すなわち、画像 721は、画像 701により符号 されて得られた スト ムを することができる。
0682 なお、画像 701による画像 理の れは、 13、 20、および 26の チヤ トを参照して説明した 合の れと基本的に同様であり、加算お よび 算の 数がそれぞれ2 ず になるのみであるので、その 省略する。 まり、画像 701が、 算結果を個別に する場合の
理の れは、 13の チヤ トに対応し、 算結果を統合的に する 場合の 理の れは、 20の チヤ トに対応し、 算結果を個 別に する 合的に する を選択 能とする場合の 理 の れは、 26の チヤ トに対応する。
0683 この 701の 合と同様に、画像 721による画像 理 の れも、 14、 21、および 27の チヤ トを参照して説明した 合の れと基本的に同様であり、加算および 算の 数がそれぞれ2 ず になるのみで あるので、その 省略する。
0684 なお、加減算の であ てもよ 、さらに増やして、3 上であ てももち ろんよ 。 減算の を増やすほど、理論的には、より符号 率を高めることが でき、 の 像の を向上さ ることができる。ただし、加減算の を 増やすほど、 1 とする加減算の 果の数は増加する。 まり、画像デ タの ィ ドデ タがより多 必要になるので、その 遅延時間は増大する。
0685 64は、加減算を3段にする場合の 置の を示す ック図で ある。
0686 この 741の 、処理する ィ ド数が増えただけで、基本的 に 62に示される画像 70 同様である。 64に示される画像
741は、入力 デ タを ィ ド 位で分離さ る ィ ド 751 、 ィ ドデ タの 減算と、その 果の を行 減算 752を有する 0687 64にお て、 ィ ド 751 加減算 752を結ぶ 印で示される よ に、この 741にお ては、加減算を3 繰り返すために8 の ィ ドデ タ、すなわち、4 ム分の画 デ タが必要になる。
0688 65は、 64の ィ ド 751の 細な構成 を示す ック図である。 6 5に示されるよ に、 ィ ド 751は、 Wで示される チ 10 1 チ 10 7と、Dで示される ィ ド 11 1 ィ ド 11 7が交互に 直列に配置されて る。
0689 チ 10 1 チ 10 7は、 15の チ 10に対応して画像デ タ を ィ ド 位で分離するものであり、 ィ ド 11 1 ィ ド
11 7は、 15の ィ ド 11に対応し、画像デ タを1 ィ ド 遅延さ る。
0690 65の 、その数が異なるだけで、基本的に、 62を参照して説明した画像
701における チ 10 1 チ 10 3、並びに、 ィ ド 11 1 ィ ド 11 3の 成と同様である。
0691 まり、 ィ ド 751は、 チ 10 1 チ 10 7、並びに、 ィ ド 11 1 ィ ド 11 7を用 て、 62の 合と同様に、4 ムの デ タを ィ ドず 延さ ながら、 ィ ドず 分離して 出 し、 ィ ドデ タを に タイ ングで加減算 752に供給する。 ィ ド 751は、入力される画像デ タに対して、この 理を4 ム毎に繰り 返す。
0692 なお、ここでは、この4 ム 位の デ タの 、 1 ム目を ムAと し、その ィ ドをAo、偶数 ィ ドをAeとし、2 ム目を ムBとし、 その ィ ドをBo、偶数 ィ ドをBeとし、3 ム目を ムCとし、そ の ィ ドをCo、偶数 ィ ドをCeとし、4 ム目を ムDとし、その ィ ドをDo、偶数 ィ ドをDeとして る。
0693 66は、 64の 減算 752の 細な構成 を示す ック図である。 66 に示されるよ に、加減算 752にお ては、 12個の加減算 1 ( 減算 18 1 減算 18 12)が4 列に、3段に配置される。 減算 18 1 減算 18 2は、それぞれ 減算 18 同等の 能を有する。
0694 減算 18 、 ィ ド 751より 給された ィ ドA ィ ドAeに対して および 算を 、加算結果Ao Aeを2 の 減算 18 5 に供給し、減算結果A。 A。を2 の 減算 18 6に供給する。 減算 18 2は、 ィ ド 751より 給された ィ ドBo ィ ドBeに対して および 算を行 、加算結果B。 B。を2 の 減算 18 5に供給し、減算結果 Bo Beを2 の 減算 18 6に供給する。
0695 減算 18 3は、 ィ ド 751より 給された ィ ドC ィ ドCeに対して および 算を 、加算結果Co Ceを2 の 減算 18 7 に供給し、減算結果C。 C。を2 の 減算 18 8に供給する。 減算 18 4は、 ィ ド 751より 給された ィ ドDo ィ ドDeに対して および 算を行 、加算結果D。 D。を2 の 減算 18 7に供給し、減算結果 Do Deを2 の 減算 18 8に供給する。
0696 2 の 減算 18 5は、加算結果Ao Ae 加算結果Bo Beに対して および 算を 、加算結果A。 Ae BO B。を3 の 減算 18 9に供給し、減算結果A o Ae Bo B。を3 の 減算 18 供給する。 減算 18 6は、減算結果A。 A。 減算結果B。 B。に対して および 算を 、加算結果A。 Ae Bo B。を3 の 減算 18 0に供給し、減算結果A。 Ae BO B。を3 の 減算 18 2 給する。
0697 2 の 減算 18 7は、加算結果Co Ce 加算結果Do Deに対して および 算を行 、加算結果C。 Ce DO D。を3 の 減算 18 9に供給し、減算結果 C。 Ce Do D。を3 の 減算 18 供給する。 減算 18 8は、減算結果C o C。 減算結果D。 D。に対して および 算を行 、加算結果C。 Ce Do D。を 3 の 減算 18 0に供給し、減算結果C。 Ce DO D。を3 の 減算 18 2に供給する。
0698 3 の 減算 18 9は、加算結果A。 Ae Bo B。 加算結果C。 Ce DO D。に対 して および 算を行 、加算結果A。 Ae Bo Be Co Ce Do D。 減算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do Deをイントラ 762に供給する。 減算 18 0は、 加算結果Ao Ae Bo Be 加算結果Co Ce Do Deに対して および 算を行 、 加算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do De 減算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do De をイントラ 762に供給する。
0699 減算 18 、減算結果A。 Ae Bo B。 減算結果C。 Ce Do D。に対して および 算を行 、加算結果A。 Ae Bo Be Co Ce Do D。 減算結果A。 Ae B o Be Co Ce Do Deをイントラ 762に供給する。 減算 18 2は、減算結 果A。 Ae Bo B。 減算結果C。 Ce DO D。に対して および 算を行 、加算結 果Ao Ae BO Be Co Ce DO De 減算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do Deをイント ラ 762に供給する。
0700 ト 761は、イントラ 762が 算結果を個別に する場合 は 算結果に て目標 を設定し、イントラ 762が 算結果を 統合的に する場合は 算結果を統合的に するための
を設定する。イントラ 762は、 ト 761にお て設定された目標 を取得すると、それに基 て、入力された8 算結果を 、必要に応 じて デ タを合成し、 スト ムとして する。
0701 まり、 ト 761およびイントラ 762は、並列に扱 算結果の数 が異なるものの、基本的に ト 711およびイントラ 712 同様に、 目 標 を設定し、それに基 て を 。 上のよ に、出力された スト ムは、画像 741に対応する画像 置に供給される。
0702 67は、 64に示される、加減算を3 置に対応する画像 置の を示す ック図である。
0703 67に示される画像 771は、入力された スト ムを して、さら に得られた8 果に対して 減算を行 、8 ムに関するデ タを 生成する 減算部781 、8 ムに関するデ タ ら ィ ドデ タ を復元 、その ィ ドデ タを合成して元の動画像デ タを復元する ィ ド 782を有する。
0704 この 771の 成も、処理する ィ ド数が増えただけで、基本的に
63に示される画像 721 同様である。
0705 68は、 67の 減算部781の 細な構成 を示す ック図である。
0706 イントラ 791は、イントラ 60 イントラ 731 同様に、画像
741より 給された スト ムを、画像 741における 法に対応する方法で 、8 算結果を得る。
0707 68に示されるよ に、 減算部781には、 12個の加減算 28( 減算 28 1 減算 28 12)が4 列に、3段に配置される。 減算 28 1 減 算 28 2は、それぞれ 減算 28 同等の 能を有する。
0708 イントラ 791は、その した8 算結果の 、加算結果Ao Ae Bo Be C。 Ce Do D。 減算結果A。 Ae Bo Be Co Ce Do D。を加減算 28 供給し、 加算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do De 減算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do De を加減算 28 2に供給し、加算結果A。 Ae Bo Be Co Ce Do D。 減算結果A。 A。 Bo Be Co Ce DO D。を加減算 28 3に供給し、加算結果A。 Ae BO Be C。 C。 DO D。 減算結果A。 Ae Bo Be CO Ce Do D。を加減算 28 4に供給する。 0709 減算 28 、加算結果A。 Ae Bo Be Co Ce Do D。 減算結果A。 Ae B。
Be Co Ce Do Deに対して および 算を行 、加算結果2(Ao Ae Bo Be)を2 の 減算 28 5に供給し、減算結果2(Co Ce Do D。)を2 の 減算 28 7に供給する。 減算 28 2は、加算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do De 減算結 果A。 Ae Bo Be Co Ce DO D。に対して および 算を行 、加算結果2(Ao A e o 。 2 の 減算 28 6に供給し、減算結果2(Co Ce Do D。)を2 の 減算 28 8に供給する。
0710 減算 28 3は、加算結果A。 Ae Bo Be Co Ce Do D。 減算結果A。 Ae B。
Be Co Ce Do Deに対して および 算を行 、加算結果2(Ao Ae Bo Be)を2 の 減算 28 5に供給し、減算結果2(Co Ce Do D。)を2 の 減算 28 7に供給する。 減算 28 4は、加算結果Ao Ae Bo Be Co Ce Do De 減算結 果Ao Ae Bo Be Co Ce Do Deに対して および 算を行 、加算結果2Ao A e Bo B。)を2 の 減算 28 6に供給し、減算結果2(Co Ce Do D。)を2 の 減算 28 8に供給する。
0711 2 の 減算 28 5は、加算結果2(Ao Ae Bo B。) 加算結果2(Ao Ae Bo B。) に対して および 算を行 、加算結果4(Ao Ae)を3 の 減算 28 9に供 給し、減算結果4(Bo B。)を3 の 減算 28 0に供給する。 減算 28 6は、 加算結果2(Ao Ae Bo Be) 加算結果2(Ao Ae Bo Be)に対して および 算を 行 、加算結果4(Ao A。)を3 の 減算 28 9に供給し、減算結果4(Bo B。)を3 の 減算 28 0に供給する。
0712 減算 28 7は、減算結果2(Co Ce DO D。) 減算結果2(Co Ce Do D。)に対し て および 算を行 、加算結果4(Co Ce)を3 の 減算 28 供給し、 減算結果4(Do D。)を3 の 減算 28 2に供給する。 減算 28 8は、減算結 果2(Co Ce Do D。) 減算結果2(Co Ce Do D。)に対して および 算を行 、 加算結果4(Co C。)を3 の 減算 28 供給し、減算結果4(Do D。)を3 の 減算 28 2に供給する。
0713 3 の 減算 28 9は、加算結果4(Ao Ae) 加算結果4(Ao Ae)に対して お よび 算を行 、加算結果8A 減算結果8Aeを ィ ド 782に する。 減算 28 0は、減算結果4(Bo B。) 減算結果4(Bo B。)に対して および 算 を行 、加算結果8B と、減算結果8Beを ィ ド 782に する。
0714 減算 28 、加算結果4(Co C。) 加算結果4(Co C。)に対して および 算を行 、加算結果8C 減算結果8Ceを ィ ド 782に する。 減算 28 2は、減算結果4(Do D。) 減算結果4(Do D。)に対して および 算を行 、加算結果8D と、減算結果8Deを ィ ド 782に する。 0715 69は、 67の ィ ド 782の 細な構成 を示す ック図である。 0716 69に示されるよ に、フィ ド 782は、入力された演算結果を8で除する 算部801 1 算部801 8、入力されたデ タを1 ィ ド 遅延さ る ィ ド 26(D)、入力されたデ タを2 ィ ド 遅延さ る ィ ド 734 (2D)、入力されたデ タを3 ィ ド 遅延さ る ィ ド 735(3D)、入力さ れたデ タを4 ィ ド 遅延させる ィ ド 8024D、入力された
5 ィ ド 遅延さ る ィ ド 803(5D)、入力されたデ タを6 ィ ド 遅延さ る ィ ド 804(6D)、および、入力されたデ タを7 ィ ド 遅延さ る ィ ド 805(7D)、並びに、 4のスイッチ 27 同様の 、チ 27 1 スイッチ 27 7を有する。
0717 ィ ド 782に入力された加算結果8A は、 算部801 にお て8で除さ れた後、スイッチ 27 供給される。また、加算結果8B は、 算部801 2にお て 8で除され、 ィ ド 26にお て1 ィ ド 遅延された後、スイッチ 27 供給される。 まり、スイッチ 27 1には、 ムAの ィ ドAoと、 ムAの ィ ドAeが、この順で 給される。スイッチ 27 、入力を切り替 えることにより、これらの ィ ドデ タを、順次、スイッチ 27 2に供給する。
0718 また、 ィ ド 782に入力された加算結果8B は、 算部801 3にお て8 で除され、 ィ ド 734にお て2 ィ ド 遅延された後、スイッチ 27 2に供給される。 まり、スイッチ 27 2には、 ムAの ィ ドAo、 ムAの ィ ドAe、および ムBの ィ ドBoがこの順で 給される 。スイッチ 27 2は、入力を切り替えることにより、これらのフィ ドデ タを、供給 された順でスイッチ 27 3に供給する。
0719 さらに、 ィ ド 782に入力された加算結果8Beは、 算部801 4にお て 8で除され、 ィ ド 735にお て3 ィ ド 遅延された後、スイッチ 27 3に供給される。 まり、スイッチ 27 3には、 ムAの ィ ドAo、 ムAの ィ ドAe、 ムBの ィ ドBo、および ムBの ィ ドBeがこの順で 給される。スイ、チ 27 3は、入力を切り替えることにより、 これらの ィ ドデ タを、供給された順で チ 27 4に供給する。
0720 また、 ィ ド 782に入力された加算結果8C は、 算部801 5にお て8 で除され、 ィ ド 802にお て4 ィ ド 遅延された後、スイッチ 27 4に供給される。 まり、スイッチ 27 4には、 ムAの ィ ドAo、 ムAの ィ ドAe、 ムBの ィ ドBo、 ムBの ィ ド Be、および ムCの ィ ドCoがこの順で 給される。スイッチ 27 4は、 入力を切り替えることにより、これらの ィ ドデ タを、供給された順でスイッチ 27 5に供給する。
0721 さらに、 ィ ド 782に入力された加算結果8Ceは、 算部801 6にお て 8で除され、 ィ ド 803にお て5 ィ ド 遅延された後、スイッチ 27 5に供給される。 まり、スイッチ 27 5には、 ムAの ィ ドAo、 ムAの ィ ドAe、 ムBの ィ ドBo、 ムBの ィ ドBe、 ムCの ィ ドCo、および ムCの ィ ドCeがこの 順で 給される。スイッチ 27 5は、入力を切り替えることにより、これらの ィ ド デ タを、供給された順でスイッチ 27 6に供給する。
0722 また、 ィ ド 782に入力された加算結果8D は、 算部801 7にお て8 で除され、 ィ ド 804にお て6 ィ ド 遅延された後、スイッチ 27 6に供給される。 まり、スイッチ 27 6には、 ムAの ィ ドAo、 ムAの ィ ドAe、 ムBの ィ ドBo、 ムBの ィ ド Be、 ムCの ィ ドCo、 ムCの ィ ドCe、および ム Dの ィ ドDoがこの順で 給される。スイッチ 27 6は、入力を切り替えるこ とにより、これらの ィ ドデ タを、供給された順でスイッチ 27 7に供給する。 0723 さらに、 ィ ド 782に入力された加算結果8Deは、 算部801 8にお て 8で除され、 ィ ド 805にお て7 ィ ド 遅延された後、スイッチ 27 7に供給される。 まり、スイッチ 27 7には、 ムAの ィ ドAo、 ムAの ィ ドAe、 ムBの ィ ドBo、 ムBの ィ ドBe、 ムCの ィ ドCo、 ムCの ィ ドCe、 ムD の ィ ドDo、および ムDの ィ ドDeがこの順で 給される。 チ 27 7は、入力を切り替えることにより、これらの ィ ドデ タを、供給され た順で デ タとして画像 771の 部に出 する。
0724 上のよ に、画像 771は、4 ム分の画 デ タを用 て8 の 算 結果が された スト ムを 、 デ タを得ることができる。 すなわち、画像 771は、画像 741により符号 されて得られた スト ムを することができる。
0725 なお、画像 741による画像 理の れは、画像 701 の 合と同様に、 13、 20、および 26の チヤ トを参照して説明した 合の れと基本的に同様であり、加算および 算の 数がそれぞれ えるのみであ るので、その 省略する。 まり、画像 741が、 算結果を個別に する場合の 理の れは、 13の チヤ トに対応し、 算結果を統合的に する場合の 理の れは、 20の チヤ トに対応し、 算結果を個別に する 合的に する を選択 能とする場合の 理の れは、 26の チヤ トに対応する。
0726 この 741の 合と同様に、画像 771による画像 理 の れも、画像 721の 合と同様に、 14、 21、および 27の チヤ トを参照して説明した 合の れと基本的に同様であり、加算および 算の 数がそれぞれ えるのみであるので、その 省略する。
0727 上のよ に、加減算の を増加さ ると、遅延時間が長 なるが、 28 6 1を参照して説明したよ に、ライン ック毎に を ことにより、ある程度 延 時間の 大を抑制することができる。
0728 70および 71は、以上のよ 減算の り返し回数の、ビット ト の 係 の 響の例を示すグラ である。 70および 71にお て、横軸がビット ト( Mbps)を示し、 (P NR(Peak gna o NoseRa o) dB 示す。なお、 70に結果が示される実験と 71に結果が示される実験とでは、符号 象とする 画像デ タとして、画像の 徴が互 に異なるものが使用されて る。
0729 (P NR)は、 デ タを して 、得られた デ タ
デ タとで 像を 較し、その 異の 度を評価する指標であり、値が大き ほ 2 の 像が近似して ることを示す。
0730 70にお て、三角( )は、従来のよ に、加減算を行わずに する場合の、 ビット ト の 係を示しており、縦十字( )は、 1 15の
置のよ に加減算を1 行 て ら する場合の、ビット ト の 係を示 して る。 70にお て、両者を同ビット トで 較すると、縦十字( )の 合の 方が、P NRの値が大き 、 が良好であることが示されて る。 まり、 イ ド 間で加減算を行わな 来の よりも、 明のよ に イ ド間で加減算を1 行 て ら を行 場合の方が、 の 像の を向上さ ること ができる。
0731 また、 70にお て、四角( )は、符号 対象の デ タをビットプ ンに分 解して処理するものの、従来のよ に、加減算を行わずに する場合の、 、 ト ト の 係を示しており、 (Ⅹ)は、符号 象の デ タを 、 トプ ンに分解するとともに、 1 15の 置のよ に加減算を1 行 て ら する場合の、ビット ト の 係を示して る。 70にお て、両者 を同ビット トで 較すると、 0)の 合の方が、P NRの値が大き 、 が 良好であることが示されて る。やはり、 イ ド間で加減算を行わな 来の よりも、 明のよ に イ ド間で加減算を1 行 て ら を行 場合の 方が、 の 像の を向上さ ることができる。
0732 さらに、 70にお て、 ( )は、従来のよ に、加減算を行わずに する場 合の、ビット ト の 係を示しており、 ける(x)は、符号 象の デ タをビットプ ンに分解するとともに、 62の 701のよ に加減算を 2 行 て ら する場合の、ビット ト の 係を示して る。 70にお て、両者を同ビット で 較すると、 ける(X)の 合の方が、P NRの値が大 き 、 が良好であることが示されて る。やはり、 イ ド間で加減算を行わな 来の よりも、 明のよ に イ ド間で加減算を2 行 て ら を 行 場合の方が、 の 像の を向上さ ることができる。
0733 なお、 70にお て、縦十字( と ける(X を 較すると、 ける(xの 合の 方が、P NRの値が大き 、 が良好であることが示されて る。 まり、 イ ド で加減算を行 回数を増加さ るほど、 の 像の を向上さ るこ とができる。
0734 71に示される、三角( )、縦十字( )、四角( )、 (Ⅹ)、 ( )、および、 ける(x)は、それぞれ、 70の 合と同様のものを示して る。すなわち、 71の 合にお ても、 イ ド間で加減算を行 回数を増加さ るほど、 の 像 の を向上さ ることができる ことが える。
0735 なお、 1 27を参照して説明したよ に イ ドの 減算を行わずに、 28
、単独で および として適用することも可能である。その 合、図72にお て斜線で示されるよ に、 ィ ドの 減算による 延時間が発 生しな ので、より高速( ) 理や 理が可能になる。
0736 72は、遅延時間の 子の例を説明する であるが、 72の に示される よ に、 28 61を参照して説明したよ ライン ック毎の符 式および 式を、単独で 用する場合、遅延時間は1 ィ ドよりも短 dのみとなる 。これに対して、 72の に示されるよ に、 ィ ドの 減算を行 て ら を にする場合、遅延時間は、加減算にお て必要な1 ィ ド分の時間 と、 dの 計時間となる。ライン ック 位で を行わな 場合は、遅延時 間はさらに延びる。
0737 ただし、上述したよ に、 ィ ドの 減算を行 合の方が復 の 像の 向上する。 まり、 72の のよ に、 ィ ドの 減算を行わずにライ ン ック毎に 式は、 よりも 優先さ る ド の であり、 72の のよ に、 ィ ドの 減算を行 て らライン ッ ク毎に 式は、遅延時間よりも を優先さ る ドの であると言える。
0738 この2 の ドの ずれ を適用するよ にしてもよ が、さらに、画像
および 置が両方の ドに対応し、 方の ドを選択して処理 を行 ことができるよ にしてもよ 。
0739 下にお て、そのよ 画像 および 置に て説明する 0740 73は、画像 置の を示す ック図である。
0741 73にお て、画像 1001は、 ド 1011、 ド
1012、および ド 1013を有して る。 0742 ド 1011は、例えば 外部機器等 らの 力に基 て、符 号 理を画 ドで 、 ドで を選択する 理部 であり、制御 02 、セ クタ 022、セ クタ 023、および 024を有して る。 0743 1021は、外部より 給される指示 力に基 てセ クタ1022およびセ ク タ1023の 作を制御する。また、制御 1021は、通知 1024を制御 、選択した ドを画像 に通知さ る。
0744 セ クタ1022およびセ クタ1023は、制御 1021に制御されて、 ド
1012 ド 1013の 出力を切り替える 。 まり、制御 1021は、このセ クタ1022およびセ クタ1023を切り替えることにより 、 ド 1012 ド 1013の ずれを用 て を を制御することにより、符号 の ドを選択する。 0745 1024 、制御 1021に制御されて、制御 1021が選択した の ド を ド 報として、符号 スト ムを供給する画像 置に通知する。
0746 ド 1012 、 72を参照して説明したよ に、遅延時 間の よりも の 上を優先さ る、 ィ ドの 減算を行 て らライン 、 位で を 部である。すなわち、 ド
1012は、 28 61を参照して説明したイントラ 部を図 15等に示さ れる画像 置に適用したものである。 て、この ド
1012の 部に ての 省略するが、この ド 1012を用 て を ことにより、 ド 1013 を用 て を 合よりも、 の 像の が向上する。
0747 ド 1013は、 72を参照して説明したよ に、
の 上よりも遅延時間の 縮を優先さ る、 ィ ドの 減算を行わずにライン ック 位で を 部である。すなわち、 ド 1013は、 28 61を参照して説明したイントラ 部単体を画像 として適用したものである。 て、この ド 10 13の 部に ての 省略するが、この ド 101 3を用 て を〒 ことにより、 ド 1012を用 て を〒 合よりも、遅延時間が短縮される。
0748 74の チヤ トを参照して、この 1001の ド 1011 による ド 理の れの例を説明する。
0749 ド 理を開始すると、制御 1021は、ステップ51001にお て、外部 ら の 力を受け付け、指示 力を受け付けたと判定するまで待機する。ステップ 1001にお て、採用する ドを指定する指示 力を受け付けたと判定すると、制 御 1021は、ステップ51002にお て、セ クタ1022およびセ クタ1023を制御して指 示された ドに切り替える。 まり、制御 1021は、セ クタ1022を制御して、符号 する画像デ タを、 ド 1012 ド
1013の 、指定された ドの方に入力さ るよ にし、さらに、セ ク タ1023を制御して、その より符号 スト ムが出力されるよ にする。
0750 この 御により、 ド 1012 ド
1013の 、制御 1021に選択された力の符 部が、入力された画像デ タに対して を 、符号 スト ムを することができるよ になる。 0751 ドを切り替えた制御 1021は、ステップ51003にお て通知 1024を制御 、 選択した ドを特定する ド 報を、符号 スト ムを供給する画像 置 に通知さ る。
0752 上のよ に、制御 1021が外部の 示に基 て、符号 理を画
ドで 、 ドで を制御することにより、画像 1001 は、多様な方法で 理を〒 ことができ、適用された装置や ステム、若し は 向に応じて、 を優先さ たり、遅延時間の 縮を優先さ たり、 最適な 法を選択することができる。 言すれば、画像 1001の 能な 囲が拡張されるこ になるので、この 00 を適用するこ により、その 置や ステムの スト 製 ストを低減さ ることもできる。 0753 なお、この ド 択の 、指示 力以外であ てもよ 、例えば、 等 らの 示が無 ても、符号 する画像デ タの 容に基 て適応的に選択され るよ にしてもよ 。
0754 75は、その 合の 置の を示す ック図である。 75にお て、画像 1101は、画像 1001 基本的に同様の 成を有す るが、 ド 1011の わりに ド 1111を有する。 ド 1111 は、 ド i 0 の 成に加え、符号 される画像デ タの を判定する 変位 1120をさらに有しており、制御 1 2 は、制御 1021 異なり、外部 らの 力ではな 、この 1120による判定 果に基 て
ドを ドにする 、 ドにする を選択する。その ド 択の際の動 、画像 置 の ド 報の 、制御 1021の 合と同様である。
0755 1120は、画像デ タの を測定し、その 果を制御 112 1に通知する。 としては例えば、画像デ タの ム間の画像の ( 間的 な変 )を示す動き 報がある。
0756 76は、変位 1120の 部の を示す ック図である。
0757 76にお て、変位 1120は、 前の ム ら注目 ムに向 きを表す動き クト の 計量を求め、それを注目 ムの 報とする。
1120は、符号 される画像デ タの 報を算出する動き
1131を有する。 1131は、動き クト 1141および 計量 1142を有して る。
0758 き クト 1141は、符号 される画像デ タの ムを、順次、注目 ムとし、その ムの1 ム前の ム( 下、適 、 ムと 列を、例えば、 16X16 ック(MPEGにおける ク ッ に分割する。さ らに、動き クト 1141は、 ムの ク ックに て、 ム ら注目 ムに向 きを表す動き クト を求め、統計量 1142に供 給する。
0759 計量 1142は、その き クト 1141 らの、 ムの ク ックに て められた動き クト の 計量、例えば、 ク ック毎の動き クト の の 和や 均値 求め、注目 ムの 報として制御 112 1に する。 1121は、その 報の値を所定の と比較し、その 小に 基 て ドを設定する。
0760 このよ ド 1111による ド 理の れの例を図77の チヤ トを参照して説明する。
076 ド 理が開始 れると、動き クト 4 は、ステップ5 3 にお て、画像デ タより動き クト を求める。ステップ51132にお て、統計量 11 42は、動き 報として、その められた動き クト の 報を算出する。
0762 112 は、ステップ51133にお て、動き 報の値が 以上である 否 を 判定する。この 報の値が大き と ことは、符号 される画像デ タにお て時間的な変位 が大き と ことであり、すなわち、符号 される画像デ タの 像の、 ム間の変 が ことを示して る。この 合、仮に、 であ ても、画像を見た にと て の 目立たな 。 まり、 の 像の 大き 低下しな 。 言すれば、仮に を向上さ ても の 像 の 大き 上しな 。 て、制御 1121 、このよ 場合、画 の 上よりも遅延時間の 縮を優先さ る。
0763 ステップ51133にお て、動き 報の値が 以上であると判定した場合、制御 1 121は、処理をステップ51134に進め、セ クタ1022およびセ クタ1023を制御して ドに設定し、処理をステップ51136に進める。
0764 逆に、ステップ51134にお て、動き 報の値が より と判定した場合、符 号 される画像デ タの 像の きが少な ので、制御 1121 、処理をステップ 1135に進め、セ クタ1022およびセ クタ1023を制御して ドに設定し、 処理をステップ51136に進める。
0765 ステップ51136にお て、通知 1024 、制御 1121が設定した ドを画像
置に通知し、 ド 理を終了する。
0766 このよ にすることにより、画像 0 は、 示なしに、符号 さ れる画像デ タの 像の 間的変化 の きさに応じて、適応的に 理の モ ドを選択し、 または を優先さ るることができる。 0767 78に示されるよ に、 の 内にお て、動き クト の 計量である 動き 報の きさ( 量の大きさ)は、 ム 応じて する。 112 1は、所定の Thと、この ( )の きさを 較し、 量が Th 上である ム ( 78の 合、 ムm ムm2の B)に て は、 ドにより符号 を〒 、それ以外の ( 78の 合、区間Aおよび C)に ては、 ドにより符号 を〒 よ にすることができる。 まり 、画像 1101は、 1 の デ タを 中にお ても、その
ドを切り替えることができるので、より好適な 理を〒 ことができる。 0768 また、動き 報の め方はどのよ なものであ てもよ 、動き クト の 計量 外にも、例えば、 ムにお てヒストグラムを求め、そのヒストグラムの 量を 動き 報として 出するよ にしてもよ 。
0769 79は、その 合の 1120の を示す ック図である。
0770 79にお て、 1120は、動き 1231を有する。この
1231は、ヒストグラム 1241、ヒストグラム 1242、および 算 部1243を有する。ヒストグラム 1241は、符号 される画像デ タの ム のヒストグラムを作成し、それをヒストグラム 242に供給するとともに、注目 ムのヒストグラムとして 算部1243にも 給する。ヒストグラム 42 、ヒ ストグラム 1241にお て作成されたヒストグラムを一時的に保持し、 1 ム 遅延さ た後、そのヒストグラムを ムのヒストグラムとして 算部1243 に供給する。 算部1243は、ヒストグラム 1241は、ヒストグラム 1241 より 給された注目 ムのヒストグラム 、ヒストグラム 242より 給された ムのヒストグラムとで を算出し、その を動き 報として、制御 11 21に供給する。
0771 この 合の ド 理の れの例を図80の チヤ トを参照して説明する 0772 ド 理が開始されると、ヒストグラム 1241は、ステップ51231にお て、画像デ タより注目 ムの ヒストグラムを作成する。ステップ51232に お て、 算部 43 、動き 報として、 前の ムのヒストグラム 、注 目 ムのヒストグラムとの を求める。
0773 1121 、ステップ51233にお て、動き 報の値が 以上である 否 を 判定する。この 合も動き クト の 合と同様に、動き 報の値の大きさ、画像の 間的変化の しさを示す。 て、制御 1121 、ステップ 1233にお て、動き 報の値が 以上であると判定した場合、処理をステップ51234に進め、セ クタ1 022およびセ クタ1023を制御して ドに設定し、処理をステップ51236 に進める。
0774 逆に、ステップ51234にお て、動き 報の値が より と判定した場合、符 号 される画像デ タの 像の きが少な ので、制御 1121は、処理をステップ 1235に進め、セ クタ1022およびセ クタ1023を制御して ドに設定し、 処理をステップ51236に進める。
0775 ステップ51236にお て、通知 1024 、制御 1121が設定した ドを画像
置に通知し、 ド 理を終了する。
0776 もちろん、動き 、上述した以外のどのよ な ラメ タを用 て めるよ にし てもよ 。
0777 また、変位 1120は、時間的変 量である動き 外にも、例えば、空 間的な変化 である細 さ を求めるよ にしてもよ 。すなわち、この 合、制御 1 2 は、変位 1120により められた、画像デ タの 像が ム内に お てどの 度変 する を示す 間的な変 量に基 て の ドを選 択する。
0778 えば、 ム内の画 にお て 値の差が小さければ さ ほど、空間 的な変 量は小さ 、画像の 波数 低 と える。 まり、この 合、 ム にお て が小さ ので、仮に の が比較的 きな ドで されても、その 像を見た ザにと て の 目立たな 。 まり、 の 像の 大き 低下しな 。 言すれば、仮に の が比較的 さ ドで を行 ても、 の 像の 大き 上しな 。 て、制御 1121 、このよ な場合、画 の 上よりも 時間の 縮を優先さ る。
0779 これに対して、例えば が大き 異なるよ 、 、
分が多 まれて る画像 、細 絵柄の 像の 合、画像の 波数 高 、空間的な変化 も大き なる。この 合、画 の により、 がぼやけたり、 模様が れたりする可能性が高 、 の 化が目立ちやす 。 て、制御 112 1は、このよ 場合、遅延時間の よりも の 上を優先さ る。
0780 81は、その 合の 1120の を示す ック図である。
0781 81に示されるよ に、 1120は、変位 として、上述したよ さ 報を求める細 さ 1331を有する。この さ 1331は、DCT( Dsc e eCosneTans Om) 1341、重み 1342、および 算部1343 を有する。
0782 DCT i 34 には、符号 される画像 ム 位で取得し、取得し た ムを注目 ムとし、その ムを、例えば、8X8 ックに 分割する。さらに、DCT 1341は、注目 ムの ックをDCT 換し、 ブ ックに て得られる8X8個のDCT 数を、積算部1343に供給する。
0783 42 、 ックの8X8個のDCT それぞれに付す重みを求 め、積算部1343に供給する。
0784 算部1343 、DCT 1341 ら供給される ックの8X8個のDCT それ ぞれに、重み 1342 ら供給される重みを付して積算し、積算 を求める 。さらに、積算部 43 、注目 ムの ックに て められた の 和を求め、注目 ムの さ 報として する。
0785 この 合の ド 理の れの例を図82の チヤ トを参照して説明する 0786 ド 理が開始されると、DCT 1341は、ステップ51331にお て、画 像デ タの ムをDCT 換する。ステッ 1332にお て、重み
42 、 ック内のDCT 数に付す重みを算出する。 算部 43 、ステッ プ51333にお て、 ック毎に 数に重みを付して積算し、ステップ51334にお て、細 さ 報として ック毎の積 の 和を算出する。 0787 ステップ51335にお て、制御 112 は、細 さ 報の値が 以上である 否 を判定し、細 さ 報の値が 以上であると判定した場合、処理をステップ51336 に進め、セ クタ1022およびセ クタ1023を制御して ドに設定し、処理 をステップ51338に進める。
0788 逆に、ステップ51335にお て、細 さ 報の値が より と判定した場合、 制御 1121 、処理をステップ51337に進め、セ クタ1022およびセ クタ1023を制 御して ドに設定し、処理をステップ5 338に進める。
0789 ステップ51338にお て、通知 1024 、制御 1121が設定した ドを画像
置に通知し、 ド 理を終了する。
0790 上のよ にすることにより、符号 される画像デ タの 像の さ等に応じて の ドを適切に切り替えることができる。なお、この さ 報の 合も動き 報の 合と同様に、 78に示されるよ に、 ム毎に ( さ 報の きさ )が する。 て、制御 1121 、上述したよ に ド 択を〒 ことにより、画 像デ タを であ ても、その デ タの さ 報の きさに応じて、 ドを適切に切り替えることができる。 て、画像 1101は、より好適な を〒 ことができる。
0791 なお、 ド 定の ラメ タは、上述したよ に1 類である必要はな 、複数の ラメ タが用 られるよ にしてもよ 。
0792 83は、その 合の 1120の を示す ック図である。 83の 例の場合、変 1120は、上述した動き 1131 細 さ
1331の 方を有しており、符号 される画像デ タより、動き および さ 報の 方を求めることができる。
0793 なお、 83にお て、動き 1131の わりに動き 1231を適用 するよ にしてももちろんよ 。
0794 この 合の、 ド 理の れを 84の チヤ トを参照して説明する。 0795 ド 理が開始 れると、動き は、ステップ 1431にお て、 符号 される画像デ タに て動き 報を求める。ステ プ5 432にお て、細 さ 1331は、符号 される画像デ タに て細 さ 報を求める。ステッ 1433にお て、制御 1 2 は、動き および さ 報に基 て の ドを設定する。このとき制御 1 2 は、動き および さ 報の ずれ 一 方の 報を優先さ て判断し、所望の 果が得られな 場合のみ、他方の 報に基 て ドを設定するよ にしてもよ 。
0796 えば、制御 1121が、まず 報を と比較し、動き 報の値が 以上 である場合 ド 定を 、 以下である場合、次に細 さ 報と 較 するよ にしてもよ 。また、例えば、制御 1121が動き 報の 果と細 さ 報の 果の 方を用 て、所定の 等 ら ド 択の 定を〒 に してもよ 。
0797 ドの 定が終了すると、ステップ51434にお て、通知 1024 、制御 1121 が設定した ドを画像 置に通知し、 ド 理を終了する。
0798 このよ に複数の ラメ タに基 て ドを設定することにより制御 1121 より多様な内容の デ タをより 切に することができるよ になる。なお、 この ラメ タの 類や数は任意である。また、上述した以外の 定方法であ ても 良 。
0799 また、符号 ドの 、符号 される画像デ タ 外にも、例えば、符号ト スト ムを画像 置に転送する際に利用されるネットワ クの 域に基 て 、 にしてもよ 。
0800 85は、その 合の 置の を示す ック図である。 85にお て画像 1501は、 75の 1101 基本的に同様の 成を 有するが、 ド 1111の わりに ド 1511を有する。また、さらに通 信部1512を有する。この ド 1511は、 ド 1111の 11 20の わりに、通信部1512より 給される 報に基 て、符号 スト ムを 画像 置に転送する際に利用されるネットワ クの 能な 域幅を判定す る 1520を有する。
0801 信部1512 、セ クタ1023を介して 給される トスト ム 通知 1024より 給される ド 報を画像 置に転送するだけでな 、その 送時に利用す るネットワ クの 能な 域の幅を監視し、その 域幅に関する情報である 報を帯域 1520に供給する。
0802 1520は、この 報に基 て 域幅を判定し、その 報を制御 1521に通知する。 1521は、その 果に基 て の ドを選択 する。
0803 この 合の、 ド 理の れを 86の チヤ トを参照して説明する。 0804 ド 理が開始 れると、帯域 1520は、ステップ51501にお て、通 信部 5 2より 報を取得した 否 を判定し、取得したと判定するまで待機する 。 信部1512 、定期的または不定期に帯域 報を帯域 1520に供給する。 0805 報を取得すると、帯域 1520は、ステップ51502にお て、符号 スト ム ド 報の 送のために確保 能な 域が所定の より広 否 を 判定する。 域が広ければ、高速にデ タを転送することができ、遅延を低減さ る 効果も大き 。 て、確保 能な 域が所定の より広 と判定された場合、制 御 1521は、ステップ51503に処理を進め、 ドに設定し、処理を 、プ 1505に進める。
0806 これに対して、ネットワ クが混雑する等して、確保 能な 域が狭 場合、低 さ ても、転送 力が低 ので結局 生じてしま れがある。その 合、低 関して得られる効果が少な 。そこで、ステップ 1502にお て、確保 能な 域が所定の より と判定された場合、制御 1521は、ステップ51504 に処理を進め、 ドに設定し、処理をステップ 1505に進める。
0807 ドの 定が終了すると、ステップ51505にお て、通知 1024 、制御 1521 が設定した ドを画像 置に通知し、 ド 理を終了する。
0808 上のよ に、画像 1501は、ネットワ クの 域幅に応じて適切に
ドを選択し、好適な 理を〒 ことができる。なお、この 合も、符号 中に ド 更することが可能である。
0809 87は、 73 86を参照して説明した各種の 置に対応する画 像 置の を示す ック図である。 87に示されるよ に、画像
60 は、画像 置の 合 同様に、 の 上を優先さ るよ に行われる 理に対応する 理を〒 ド 1612と、遅延 間の 縮を優先さ るよ に行われる 理に対応する 理を〒
ド 1613の 方を有し、さらに、画像 より 給さ れる ド 報に基 て、それらの 、 ずれ 一方を選択する ド 161 1を有する。
0810 ド 1612 、 1 27を参照して説明した各種の 置のイントラ 、 28 61を参照して説明した各種のイントラ を適用したものであり、 ド 0 2に対応する である。 ド 1613 、 28 61を参照して説明した 各種のイントラ をそのまま として適用したものであり、
ド 1013に対応する である。
0811 ド 1611は、通知 1620、制御 1621、セ クタ1622、およびセ ク タ1623を有して る。 1620 、画像 より 給される ド 報を取得し、それを制御 1621に供給する。 1621は、通知 1620にお て取得された ド 報に基 て、 理の ドを選択し、セ クタ1622お よびセ クタ1623により入出力を制御することによ て、 ド
1612 ド 1613の 、選択した ドに対応する にお て 理が行われるよ にする。
0812 すなわち、画像 より 給される スト ムは、セ クタ1622を介し て、 ド 1612 ド 1613の 、制御 1621にお て選択された方に供給され、 されて、セ クタ1623を介して 画像デ タとして出力される。
0813 この 合の ド 理の れの例を図88の チヤ トを参照して説明する 0814 ド 理が開始 れると、通知 1620 、ステップ51601にお て、外 部より ドの 知を受け付けた 否 を判定し、受け付けたと判定するまで待機す る。
08 5 ド 報を取得し、通知を受け付けた 判定した場合、通知 620 、その ドを制御 1621に通知する。 1621は、ステップ51602にお て、その 報に基 て、 理の ドを 理の ドに一致さ る。
0816 ドを一致さ ると、制御 1621は、 ド 理を終了する。
0817 上のよ にすることにより、画像 置にお てどのよ に ドの 行 われても、 理の ドを 理の ドに 易に一致さ ることができ、 適切な 理を〒 ことができる。
0818 なお、 ド 、例えば、 、 された スト ムの ツダ 報として 転送されるよ にしてもよ し、符号 スト ムとは異なるデ タとして転送されるよ にしてもよ 。
0819 上のよ に、 明の 、多様な形態をとることができる。
0820 次に、この 置や 置の 用例に て説明する。この 施 の 、上述した 施の 態による画像 および 置を、 デイジタ トライアックス ステムに適用した例である。
0821 トライアックス ステムは、テ ビジョン 送局 制作スタジオなどにお て、スタジ オ 中継などの際に、ビデオカメラ 、カメラ ント ット 、チ とを 接続する1本の同 ケ ブ で、映像 号、音声 号、送り返し( タ ン)の 号、同期信号など複数の 号を重畳さ て送信すると共に、電源の 給も行 に した ステムである。
0822 来のトライアックス ステムは、アナ グ 号を用 て上述の 号の 送を行 にした例が大部分であ た。し しながら、近年では、 ステム 体の ジタ 化に伴 、放送局内などで用 るトライアックス ステムの ジタ が進んで る 0823 存の ジタ トライアックス ステムでは、トライアックスケ を介して伝送さ れる ジタ ビデオ 、 縮のビデオ 号であ た。これは、特に放送局な どにお ては信号の 延時間に対する要求スペックが厳し 、基本的に、 像 ら えば タ までの 延時間が イ ド(16 67msec) 内であることが要求 されるためである。 圧縮 および を実現したMPEG2(Mov ng P c es Expe s G o p 2やMPEG4と た 、ビデオ 号の
ビデオ 号の に際して数 ム分の時間を要し、遅延時間が大き ため、トラ イアックス ステムに採用されることはな た。
0824 この 明による画像 および 、上述したよ に、画像デ タの 力 ら出力 像が得られるまでの 延時間が1 ィ ド 間以内、例えば数ライ ン ライン 極めて 、ディジタ トライアックス ステムに対して て好適 なものである。
0825 89は、この 明による画像 および 法を適用 能な、ディジタ トライアックス ステムの 例の 成を示す。 ット2000 カメラ 2002 トライアックスケ ( ケ )2001を介して 続される。 ット20 00 らカメラ 2002に対する、実際に放映されたり 材として られたりする ディジタ ビデオ およびディジタ オ ディオ ( 下、本線 号と呼ぶ)の 出、カメラ 2002 らビデオカメラ 2003に対する、インカム用のオ ディオ および タ ン用のディジタ ビデオ 号の 出が、トライアックスケ 2001 を介して行われる。
0826 ット2000は、例えば されな ビデオカメラ 置に内蔵される。これに限 らず、送信 ット2000がビデオカメラ 置に対する外部 として、ビデオカメラ 所定に接続されて られるものとしてもよ 。また、カメラ 2002は、例え ば一般的にCCU(Came aCon o Un 呼ばれる装置である。
0827 なお、ディジタ オ ディオ 号に ては、この 明の 旨と関わりが少な の で、 雑さを避けるための 明を する。
0828 ビデオカメラ 2003は、例えば されな ビデオカメラ に構成され、 ンズ 、 ォ カス 、ズ ム 、アイ ス 整機構などを有する光学系2050を介して 人射された被写体 らの光を、CCD(Cha geCo pedDevce)など らなる され な 子で受 する。 、 された光を光電 換で電気 号に変 換し、さらに所定の 理を施して ス ンドのディジタ ビデオ 号を出力す る。このディジタ ビデオ 、例えばHD D(HghDen on e a Da a ne ce)の ォ ットに して出力される。
0829 また、ビデオカメラ 2003は、 タ用に用 られる表示 205 、外部 音声によ るやりとりを〒 ためのインカム2052が接続される。 0830 ット2000は、ビデオ 2010およびビデオ 2011、デ ィジタ i20 2および ジタ 20 3、アンプ20 4およびアンプ20 5 びに、ビデオ 2016を有する。
0831 ット2000にお て、ビデオカメラ 2003から、例えばHD Dの ォ ット に された ス ンドのディジタ ビデオ 号が供給される。このディジタ ビデオ 、ビデオ 2010で圧縮 され、符号トスト ムとさ れてディジタ 2012に供給される。ディジタ 2012 、供給された スト ムを、トライアックスケ 2001を介した伝送に適した形式の 号に変 調して する。ディジタ 2012 ら出力された 、アン 2 4を介して ビデオ 2016に供給される。ビデオ 2016 、供給された 号をトライアックスケ 2001に送出する。この 、トライアックスケ 20 0 を介してカメラ i2002に受信される。
0832 カメラ 2002 ら出力された 号が、トライアックスケ 2001を介して送信 ット2000に受信される。 された 、ビデオ 2016に供給さ れ、ディジタ ビデオ 号の 分とその他の信号の 分とが分離される。 号 の ディジタ ビデオ 号の 、アン 2 を介してディジタ 2013に 供給され、カメラ 2002側でトライアックスケ 2001を介した伝送に適した形 式の 号に変調された 号を復調し、符号 スト ムを復元する。
0833 スト ムは、ビデオ 2011に供給され、圧縮 号を復 され、 ス ンドのディジタ ビデオ 号とされる。この されたディジタ ビデオ HD Dの ォ ットに されて出力され、 タ ン用のディジタ ビデオ 号としてビデオカメラ 2003に供給される。この タ ン用のディジタ ビデオ 、ビデオカメラ 2003に接続される表示 2051に供給され、撮影 のための タなどに利用される。
0834 カメラ 2002は、ビデオ 2020、アン 2021および 2022、 ント ンド 2023、ディジタ 2024およびディジタ 2025、並びに、 ビデオ 2026およびビデオ 2027を有する。
0835 ット2000 ら出力された 号が、トライアックスケ 2001を介してカメラ 2002に受信される。 された 、ビデオ 2020に供給され る。ビデオ 2020 、供給された 号を、アン 2021および ント ン ド 2023を介して ジタ 2024に供給する。なお、 ント ンド 2023は、 入力 号のゲインを調整するゲイン 、入力 号に対して所定の イ タ 理を施す イ タ部などを有する。
0836 ジタ 2024 、送信 ット2000側でトライアックスケ 2001を介し た伝送に適した形式の 号に変調された 号を復調し、符号トスト ムを復元する 。この スト ムは、ビデオ 2026に供給され、圧縮 号を復 され 、 ス ンドの ジタ ビデオ 号にとされる。この された ジタ ビデオ 、HD Dの ォ ットに ピングされて出力され、本線 号として外部に 出力される。
0837 部 ら メラ 2002に対して、 タ ン用の ジタ ビデオ 号と、デイジ タ オ デイオ 号とが供給される。デイジタ オ デイオ 、例えば、撮影
2052に供給され、外部 ら に対する音声による指示を伝達するの に用 られる。
0838 タ ン用の ジタ ビデオ 、ビデオ 2027に供給されて され、デイジタ 2025に供給される。デイジタ 2025は、供給 された スト ムを、トライアックスケ 2001を介した伝送に適した形式の 号に変調して する。デイジタ 2025 ら出力された 、 ント ンド 2023およびアン 2022を介してビデオ 2020に供給される、ビデ オ 2020 、この 号を他の信号と多重 、トライアックスケ 200 1に送出する。この 、トライアックスケ 2001を介してビデオ メラ 2003に 受信される。
0839 この 明の 施の 態では、上述したビデオ 2010およびビデオ
2027、並びに、ビデオ 2011およびビデオ 2026に対 して、上述した 施の 態で説明した画像 および 置をそ れぞれ 用する。
0840 特に、画像 および 置における 素の 理を並列 に行 にした例は、ビデオ メラ 2003で撮影された映像が メラ 2002 ら出力 される際の遅 、外部 ら供給され メラ 2002 らビデオ メラ 2003に送 信される タ ン用のディジタ ビデオ 号の 低 抑えることができ、この 明 の 施の 態に用 て好適である。
0841 また、 89に例示した ステムの 合、送信 ット2000および メラ 2002 のそれぞれにお て、信号 力や 量を、 、設定することができると 考えられるので、 デ タの 理を行 、送信 ット2000 およ び メラ 2002側の何れであ てもよ し、 ント ピ を 置も同様 に、並び 理の 後の れであ てもよ 。
0842 すなわち、送信 ット2000側にお て、ビデオ 2010は、供給された ディジタ ビデオ 号に対して、この 明による方法に従 ウ およ び ント ピ を施し、符号 スト ムを する。 述したよ に、ビデオ
2010は、ウ 換に用 るフィ の 数およびウ 、 換の ベ 数に応じたライン数が入力されると、ウ 換を開始 する。そして、 30、 31および 36などを用 て説明したよ に、画像
および (イントラ およびイントラ )にお て、 素に 必要な デ タが 積されると、順次、各 素による 理が行われる。 1 ムま たは1 ィ ドの 端のラインまで処理が終了したら、次の1 ムまたは1 ィ ドの 理が開始される。
0843 メラ 2002側 ら送信 ット2000側に、 タ ン用のディジタ ビデオ 号 を送信する場合も、同様である。すなわち、 メラ 2002側にお て、ビデオ
2027は、外部 ら供給された タ ン用のディジタ ビデオ 号に対して 、この 明による方法に従 ウ および ント ピ を施し、符号 スト ムを する。
0844 ここで、 タ ン用のディジタ ビデオ 、本線 号のディジタ ビデオ よ りも が低 ても わな とされて る場合が多 。そこで、ビデオ 2 027にお て、符号 ビット トを下げるよ にするとよ 。 えば、ビデオ
2027にお て、 ト 214( 28)により、 ント ピ 215( 2 8)での ント ピ 理をより ビット トになるまで に制御する。また 例えば、カメラ 2002側では、ビデオ 2027にお てウ
210( 28)でより高 分解 ベ まで変換 理を 、送信 ット2000側 では、ビデオ 2011のウ 223( 34)におけるウ
換を、より低 分解 ベ までに止める方法も考えられる。カメラ 20 02側のビデオ 2027における 、この例に限らず、ウ
換における分解 ベ をより低 抑えて変換 理による負担を軽減することも考えら れる。
0845 次に、他の実施の 態に て説明する。この 施の 態では、この 明による画 像 置で された デ タの 側 の 送を、無線通 信を用 て にして る。 90は、本実施の 態による無線 ステムの を示す ック図である。なお、この 90の例では、ビデオ ビデオカメラま たは ット2100( 下、送信 ット2100 称する)側 ら受信 2101側 に、一方向 に送信される。オ デイオ およびその他の信 、送信 ット21 00 受信 2101との間で双方向の 信が可能である。
0846 ット2100は、例えばビデオカメラ 2102を有する されな ビデオカメラ 置に内蔵される。これに限らず、送信 ット2100がビデオカメラ 2102を有する ビデオカメラ 置に対する外部 として、ビデオカメラ 所定に接続されて られるものとしてもよ 。
0847 ビデオカメラ 2102 、例えば 定の 学系と、例えばCCD らなる 子と、 有する。ビデオ メラ 2102 ら、例えばHD Dの ォ ットに されて ジタ ビデオ 号が出力される。これはこの例に限らず、ビデオ メラ 2102 ら 出力される ジタ ビデオ 、他の ォ ットでもよ 。
0848 ット2100は、ビデオ 2110、デイジタ 2111および ジ 2112を有する。 ット2100にお て、ビデオ メラ 2102 ら 、 ス ンドの ジタ ビデオ 号が例え D Dの ォ トに
されて出力される。この ジタ ビデオ 、ビデオ 2110でこの 明に係る 法により、ウ および ント ピ により され、符号トスト ムとされて ジタ 2111に供給される。デイジ タ 2111は、供給された スト ムを、無線通信を〒 ために適した形 式の 号に ジタ 調して する。
0849 また、デイジタ 2111には、デイジタ オ デイオ やその他の信号、例 えば 定の ンド デ タも 給される。 えば、ビデオ メラ 2102 、 イク を有し、 された音声を 号に変換し、さらに 号をA D 換し て ジタ オ デイオ 号として する。また、ビデオ メラ 2102 、所定の ンド デ タを出力できるよ にな て る。 ンド デ タは、ビデオ メラ 21 02の 部で発生するよ にしても良 し、ビデオ メラ 2102に 作部を設け、 作部に対する ザの 作に応じて ンド デ タを生成するよ にしてもよ 。ビデオ メラ 2102に対して ンド デ タを する入力 置を接続するよ にしてもよ 。
0850 ジタ 2111は、これら ジタ オ デイオ やその他の信号を
ジタ 調し、 する。デイジタ 2111 ら出力された ジタ
、無線 ジ 2112に供給されアンテナ2113 ら電波として無線 される。 0851 なお、無線 ジ 2112は、受信 2101側 らの 動再送 (ARQ A oRepea Req es)を受信すると、デイジタ 2111に対してこのAR を通知し、 デ タの 送を要求する。
0852 アンテナ2113 ら送信された電波は、受信 2101側のアンテナ2120で受信され 、無線 ジ 2121に供給される。 ジ 2121 、受信された電波 に基 ジタ 号を ント ンド 2122に供給する。 ント ンド 212 2は、供給された ジタ 号に対して例えばゲイン 所定の 理を施して、デイジタ 2123に供給する。デイジタ 2123 、供給さ れた ジタ 号を復調し、符号 スト ムを復元する。
0853 ジタ 2123で 元された スト ムは、ビデオ 2124に 供給され、この 明に係る 法により 号を復 され、 ス ンドの ジタ ビデオ 号とされる。この された ジタ ビデオ 、例えばHD D の ォ ットに されて出力される。
0854 ディジタ 2123には、送信 ット2100側でディジタ 調され された 、ディジタ オ ディオ やその他の信号も 給される。ディジタ 2123 、これらディジタ オ ディオ やその他の信号がディジタ 調された 号を復 調し、ディジタ オ ディオ やその他の信号を復元して する。
0855 また、 ント ンド 2122は、無線 ジ 2121 ら供給された受信 号に 対して所定の 法で 検出を 、例えば た ムが受信されたと た が検出されると、AR を する。AR は、無線 ジ 2121に供給され 、アンテナ2120 ら送信される。
0856 このよ 構成にお て、送信 ット2100を例えばビデオ メラ 2102を有する 較的 型のビデオ メラ 置に内蔵さ 、受信 2101には タ 置を接続し、 ビデオ 2124 ら出力されたディジタ ビデオ 号を タ 置に供給す る。 2101に対して、送信 ット2100の されたビデオ メラ 置が無線 ジ 2112 ら送信される電波の 囲内にあれば、ビデオ メラ 置で 撮影された映像を、 、例えば1 ィ ドまたは1 ム 間以内の
タ 置により見ることができる。
0857 なお、 90では、送信 ット2100 受信 2101との間の通信を、無線通信を用 て行 、ビデオ 号を、無線通信を介して伝送するよ にして るが、これはこの例 に限定されな 。 えば、送信 ット2100 受信 2101は、インタ ネットなどの ネットワ クを介して 続するよ にしてもよ 。この 合、送信 ット2100側の無 ジ 2112および 2101側の無 ジ 2121は、それぞれP( nene Po oco)を用 た通信が可能な通信インタ とされる。
0858 この 施の 態による ステムは、 応用が考えられる。 えば、この 施の 態による ステムは、テ ビジョン ステムに応用することができる。 えば、U B(Unve sa e a B s) 可能な なビデオ メラ 置を ソナ ンピ と た ンピ タ 置に接続すると共に、 ンピ タ ビデオ 2110およびビデオ 2124を する。 ンピ タ 置に搭 さ れるビデオ 2110およびビデオ 2124 、 ドウ アで構成 してもよ 、 ンピ タ 上で動作するソ トウ アとして実現することも可能で ある。
0859 えば、会議に参加するメン それぞれに、 ンピ タ ンピ タ 置に接続されるビデオカメラ 置が用意され、 ンピ タ 置が例えばテ ビジョン ステムのサ ビスを提供する 置に、有線および または無線による ネットワ クを介して 続される。ビデオカメラ 置 ら出力されたビデオ 、 Bケ を介して ンピ タ 置に供給され、 ンピ タ ビデオ
2110で、この 明に係る 理を施される。 ンピ タ 、ビデ オ 号が された スト ムを、ネットワ クを介して 置などに送 信する。
0860 、受信した スト ムを、参加メン それぞれの ンピ タ 置にネットワ クを介して送信する。この スト ムは、参加メン それぞれの ンピ タ 置に受信され、 ンピ タ ビデオ 2124でこの 明に係る 理がなされる。ビデオ 2124 ら出力された画像デ タが 、 ンピ タ 置の に映像として表示される。
0861 すなわち、 メン の ンピ タ 置の には、他の参 メン のビデ オカメラ 置で撮影されたそれぞれの 像が表示されることになる。 て、ビデオ カメラ 置での 影によるビデオ 号の ら、他の参 メン の ンピ タ 置で されるまでの 延時間が短 、参加メン の ンピ タ 置の に 表示される他の参 メン それぞれの 像の 和感を少な できる。
0862 さらに、ビデオ 2110をビデオカメラ に搭 することも考えられる 。 えば、ビデオカメラ 置に送信 ット2100を内蔵さ る。このよ に構成すること で、ビデオカメラ 置に ンピ タ 置などの他の装置を接続する必要が無 なる 0863 このよ 、送信 ット2100が内蔵されたビデオカメラ 受信 2101と ら なる ステムは、上述したテ ビジョン ステムの他にも、 応用が考えられ る。 えば、 91に 略的に示されるよ に、この ステムを家庭用ゲ ム 器に適 用することができる。 91にお て、ビデオカメラ 2200は、この 明の 施の 態による ット2100が内蔵される。
0864 庭用ゲ ム 器の 2201は、例えばCPU RA MおよびROMや、CD ROM(Co pac Dsc ReadOn Memo )やDVD R M(Dg a Ve sa eDsc ROM)に対応し た イスクドライ 置、 PUにより 成された表示 号をビデオ 号に変換し て グラ イック 、オ デイオ 号を再生するオ デイオ 部などが 例えば で 続され、 ンピ タ 様の 成とされる。 庭用ゲ ム 器の 220 は、 記憶されたプ グラム 、デイスクドライ 置に装填 されたCD ROMやDVD ROMに記録されたプ グラムに 、 PUにより全体が制 御される。RAMは、 PUのワ クメ りとして られる。この 庭用ゲ ム 器の 2201に対して、受信 2101を内蔵する。 2101 ら出力される ジタ ビデオ やその他の信 、例えば を介して PUに供給される。 0865 このよ ステムにお て、例えば、家庭用ゲ ム 器の 体にお て、外部 ら供給された ジタ ビデオ 号による画像を、ゲ ム内の画像として ることが できるよ にされたゲ ムソ トウ アが起動されて るものとする。 えば、このゲ ムソ トウ アは、外部 ら供給された ジタ ビデオ 号による画像をゲ ム内の 画像として ることができると共に、 での (プ ヤ)などの きを 識別し、 別された動きに応じた動作を〒 ことが可能とされて る。
0866 ビデオ メラ 2200は、撮影された ジタ ビデオ 号を、内蔵される
ット2100にお て、ビデオ 2110でこの 明に係る 法で 、符号 スト ムを ジタ 2111で変調して無線 ジ 2112に 供給し、アンテナ2113 ら送信する。 された電波は、家庭用ゲ ム 器の 2 201に内蔵される受信 2101にお てアンテナ2120で受信され、受信 号が無線 ジ 2121およびフ ント ンド 2122を介して ジタ 2123に供給 される。 、デイジタ 2123で 調された スト ムとされ、ビ デオ 2124に供給される。ビデオ 2124では、供給された スト ムを、この 明に係る 法で 、 ス ンドの ジタ ビデオ 号を出 する。
0867 ビデオ 2124から出力された ス ンドの ジタ ビデオ 、 ゲ ム 器の 2201にお て、 スに送出され、例えば Mに一時的に記 , される。 PUは、所定のプ グラムに 、 Mに記憶された ジタ ビデオ 号を読み出すことで、この ジタ ビデオ 号による画像 の 物の きを検出し たり、 像をゲ ム内で用 たりすることができるよ にされる。
0868 ビデオカメラ 2200で撮影され、得られた ジタ ビデオ 号が されて ら、家庭用ゲ ム 器の 2201で スト ムが され 像が得られるま での 延時間が短 ので、家庭用ゲ ム 器の 220 で動作するゲ ムソ ト ウ アにおける、プ ヤの きに対する が良 なり、ゲ ムの 注を向上 さ ることができる。
0869 なお、このよ な、家庭用ゲ ム 器と共に用 られるビデオカメラ 2200は、価 格や大きさなどの面 らみても 易な構成とされることが多 、 ンピ タ 置など のよ に、処理 力の PUや、記憶容量の きな りを できな ことが 定される。
0870 まり、一般的に、ビデオカメラ 2200 、ビデオカメラ 2200を利用するゲ ムをプ イする場合にのみ 要になる、家庭用ゲ ム 器の 2201の 器で あり、家庭用ゲ ム 器の 2201を用 てゲ ムをプ イするのに必要な装置で はな 。そのよ な場合、ビデオカメラ 2200が家庭用ゲ ム 器の 2201 品として販売される( 、 り とが多 。その 合に、ビデオカメラ 2200 に、処理 力の PU 記憶容量の きな りを 、高額な価格で販売す るよ にすると、一般的に販売数が低減する恐れがある。その 合、このビデオカメラ 2200を利用するゲ ムの 売数も低減する恐れがあり、収益の 下に ながる 恐れがある。また、特に、家庭用ゲ ムにお ては普及率が 売数に対して強 影 響を与えることも多 、ビデオカメラ 2200の 及率が低 と、さらに販売数が低減 する恐れがある。
0871 逆に、ビデオカメラ 2200を安価で多数 売して普及率を向上さ ることにより、 このビデオカメラ 2200を利用する家庭用ゲ ムの 売数や人気 を向上さ る ことができ、さらに、そのこ が家庭用ゲ ム 器の 220 のさらなる 機に 繋がることを期待することができる。そのためにも、ビデオカメラ 2200 、簡易な 成とすることが望まし 場合が多 。
0872 この 合、例えば、 オカメラ 2200に内蔵される ット2 00のビデオ
2110にお て、ウ 、 換を低 分解 ベ で抑えて こと が考えられる。 することで、 ッ ァ部に用 る 量が少な て済む。
0873 また、ビデオ 2110に、上述した、 37に例示される画像 置 の 成を適用することが考えられる。さらに、ビデオ 2110に、上述した 、 40に例示される画像 置の 成を適用すると、ビデオ 2110 側でウ 、 デ タの 理を〒 要が無 なるため、ビデ オカメラ 2200側の負担をより減らすことが可能となり、好まし 。この 合、家庭 用ゲ ム 器の 2201側に内蔵される受信 2101にお て、ビデオ
2 24として、上述した、 4 に例示される画像 置を用 る必要がある。 0874 なお、上述では、ビデオカメラ 2200 家庭用ゲ ム 器の 2201とは、無線 通信で 続されるよ に説明したが、これはこの例に限られな 。すなわち、ビデオカ メラ 2200 家庭用ゲ ム 器の 2201とは、U BやEEE 394と たインタ により、有線で 続されて てもよ 。
0875 上のよ に、 、多様な形態に適用することができ、容易に多様な用途に 応用することができる(すなわち 用性が高 )ことも大きな効果である。
0876 述した一連の 、 ドウ アにより実行さ ることもできるし、ソ トウ アに より実行さ ることもできる。 連の 理をソ トウ アにより実行さ る場合には、そ のソ トウ アを構成するプ グラムが、専用の ドウ アに組み込まれて る ン ピ タ、または、各種のプ グラムをインスト するこ で、各種の 能を実行す ることが可能な、例えば 用の ソナ ンピ タ、または、複数の よりなる 情報処理 ステムの 報処理装置などに、プ グラム 体 らインスト され る。
0877 92は、上述した一連の 理をプ グラムにより実行する情報処理 ステムの 成 の例を示す ック図である。
0878 92に示されるよ に、情報処理 ステム2300は、情報処理装置2301、その 報処 装置2301 C 2302によ て 続された、 , 2303、複数 ビデオテ プ ダ(VTR)であるVTR2304 1 VTR2304 、 ザがこれらに対する 力を行 ための ウス2305、キ ボ ド2306、並びに ント ラ2307により 成される ステムであり、インスト されたプ グラムによ て、上述したよ な画 像 理や 行 ステムである。
0879 えば 報処理 ステム2300の 報処理装置2301は、 AD(Red ndan a s O ndependen Dsks)でなる大 量の , 2303に , されて る動画 ンテンツ を して得られた デ タを , 2303に , さ たり、 , 2303 に記憶されて る デ タを して得られた デ タ( ンテンツ )を記憶装置2303に記憶さ たり、符号 デ タ デ タをVTR2304 1 VTR2304 を介してビデオテ プに記録したりすることができる。また、情報処理 装置2301は、VTR2304 1 VTR2304 に装着されたビデオテ プに記録された 動画 ンテンツを , 2303に取り込み得るよ にもなされて る。その 、情報 処理装置2301が、動画 ンテン するよ にしてもよ 。
0880 報処理装置2301は、 イク プ セッサ2401 GPU(G aphcsPocessngUn )24 02 XD (Ex emeDa aRa e) M2403 サウス ッ 2404 HDD2405 U Bイン タ ス(U B )2406、およびサウンド カ デ 2407を有して る。 0881 GPU2402は専用の 2411を介して イク プ セッサ2401に接続される。XDR R AM 403は専用の 2412を介して イク プ セッサ2401に接続される。サウス 、 2404 、専用の を介して イク プ セッサ2401の ント ラ2444に接 続される。このサウス ッジ2404には、HDD2405 U Bインタ ス2406、および、 サウンド カ デ 2407も 続されて る。このサウンド カ デ 2407 にはスピ カ2421が接続されて る。また、GPU2402にはディスプ イ2422が接続さ れて る。
0882 サウス ッジ2404には、さらに、 C 2302を介して、 ウス2305キ ボ ド 2306 VTR2304 1 VTR2304 、 , 2303、並びに、操作 ント ラ2307 が接続されて る。
0883 ウス2305およびキ ボ ド2306は、 ザの 力を受け C 2302 サウス ッジ2404を介して、 ザの 力の 容を示す 号を、 イク プ セッサ2401に供給する。 憶装置2303およびVTR2304 1 VTR2304 は、所 定のデ タを記録または再生できるよ になされて る。
0884 PC 2302にはさらに、必要に応じてドライ 2308が接続され、磁気デイスク、 デイスク、光磁気デイスク、 は半導体メ りなどの メ 2311が 着され、それら ら読み出された ンピ プ グラムが、必要に応じてHDD2 405にインスト される。
0885 イク プ セッサ2401は、 O (Ope a ng s em)等の基 プ グラムを実行する 用のメイン PU ア2441 、メイン PU ア2441に内部 ス2445を介して 続され た 数にの 8 )のR C(Red ced ns c on e Comp e )タイプの プ セッサである、サ PU ア2442 1 サ PU ア2442 8と、例えば256MB eの 量を持 XDR R M2403に対するメ ント を〒 メ ント ラ24 43と、サウス ッジ2404との間でデ タの 出力を管理する (n O ) ント ラ2444とが1チップに集積された チ ア 成でなり、例えば 波数4GHzを 実現して る。
0886 イク プ セッサ2401は、起動時、HDD 405に 納された制御プ グラムに 基 き、HDD2405に 納されて る必要なアプ ケ ョンプ グラムを読み出してX DR R M2403に展開し、この このアプ ケ ョンプ グラム オペ タ 作 に基 て必要な制御 理を実行する。
0887 また、 イク プ セッサ2401は、ソ トウ アを実行することにより、例えば、上述し た 施の 態の 理や 理を実現し、 ン ドの られた スト ムを、サウス ッジ2404を介して、HDD2405に供給して記憶さ たり、デ ドした結果 られる動画像 ンテン 像を、 PU2402 デ タ 送して、デイスプ イ2422に表示さ たりすることができる。
0888 イク プ セッサ2401内の各 PU の 用方法は任意であるが、例えば、メイン
PU ア2441が、画像 理や 理の 御に関する 理を行 、8個 の PU ア2442 1 サ PU ア2442 8に、ウ 換、
、 ント ピ 、 ント ピ 、ウ 換、 、および 等の各処理を、例えば 11を参照して説明したよ に同時並列 に実行さ る よ にしてもよ 。その 、メイン PU ア2441が、8個の PU ア2442 1 サ PU ア2442 8のそれぞれに対してライン ック ンクト) 位で処理を割り 振るよ にすれば、画像 理や 理が、 11を参照して説明した場 合と同様にライン ック 位で同時並列 に実行される。 まり、画像 理 や 理の 率を向上さ 、処理 体の 延時間を短縮さ 、さらに、負荷 、処理 間、および、処理に必要な 量を低減さ ることができる。もちろん、こ れ以外の 法で各処理を〒 にしてもよ 。
0889 えば、 イク プ セッサ2401の8個の PU ア2442 サ PU ア2442 8の ちの 部が ン ド 理を、他の部分がデ ド 理を、同時並列 に実行 するよ にすることも可能である。
0890 また、例えば、 C 2302に、独立した ン ダまたはデ ダ、もし は、 デ、 理装置が接続されて る場合、 イク プ セッサ2401の8個の PU ア2442 サ PU ア2442 8が、サウス ッジ2404および C 2302を介して 、これらの 置が実行する 理を制御するよ にしてもよ 。さらに、これらの 置が 複数 続されて る場合、または、これらの 置が複数のデ ダまたは ン ダ を含んで る場合、 イク プ セッサ2401の8個の PU ア2442 サ PU ア2442 8は、複数のデ ダまたは ン ダが実行する 理を、分担して制御 するよ にしてもよ 。
0891 このときメイン PU ア2441は、8個の PU ア2442 サ PU ア2442 8の 作を管理し、 サ PU に対して処理を割り当てたり、処理 果を引き取 た りする。さらに、メイン PU ア2441は、これらの PU が 外の 理も行 。 えば、メイン PU ア2441は、サウス ッジ2404を介して ウス2305、キ ボ ド 2306、または、操作 ント ラ2307 ら供給された命令を受け付け、命令に応じた の 理を実行する。
0892 GPU2402は、デイスプ イ2422に表示する動画 ンテンツの 像を動 すとき のテクスチヤの り込みなどに関する最終的な ンダ ング 理に加えて、動画 ン テン 像及び ンテンツの 像を スプ イ2422に一度に複 示するときの 算処理や、動画 ンテンツの 像及び ン テン 像に対する ・ 能を 、 イク プ セッサ2 401の 担を軽減させるよ になされて る。
0893 GPU2402は、 イク プ セッサ2401の 御のもとに、供給された動画 ンテンツの デ タ ンテン デ タに対して所定の 理を施し、その られた映像デ タ デ タをディスプ イ2422 送出して、画像 号を スプ イ2422 示さ る。
0894 ころで、 イク プ セッサ2401における8個の PU ア2442 サ PU ア2442 8で同時並列 デ ドされた 数の ンテン における再生 、 ス2411を介して PU2402 デ タ 送されるが、このときの 、例えば 、最大30 Gb e secであり、特殊 果の された 雑な再生 像であ ても高速 ら に表示し得るよ になされて る。
0895 また、 イク プ セッサ2401は、動画 ンテン デ タ び音声デ タの デ タに対して音声 キ ング 理を施し、その られた編集 デ タを、サウス ッジ2404およびサウンド カ デ、 2407を介して、スピ 242 1 送出することにより、音声 号に基 音声をスピ 2421 ら出力さ ることも できる。
0896 述した一連の 理をソ トウ アにより実行さ る場合には、そのソ トウ アを構 成するプ グラムが、ネットワ ク 記録 体 らインスト される。
0897 この 、例えば、 92に示されるよ に、装置 体とは別に、 ザにプ グラムを するために配布される、プ グラムが記録されて る ディスク( キ ディス を含む)、 ディスク(CD ROM DVDを含む)、光磁気ディスク(MD を含む)、もし は半導体メ りなどよりなるり メディア2311により 成される だけでな 、装置 体に予 み込まれた状態で ザに される、プ グラムが 記録されて るHDD2405 記憶装置2303等で構成される。もちろん、記録 、 ROM ラッ メ 等の半導体メ りであ てもよ 。
0898 上にお ては、 イク プ セ サ240内に8個の PU が 成されるよ に説明したが、これに限らず、サ PU の数は任意である。また、 イク プ セ 、 2401が、メイン PU PU のよ な 数の により 成されて な てもよ 、 ング ア(1 の )により 成される PUを用 るよ にしてもよ 。ま た、 イク プ セッサ2401の わりに複数の PUを用 るよ にしてもよ し、複数 の 報処理装置を用 る(すなわち、 明の 理を実行するプ グラムを、互 に 連携して動作する複数の 置にお て実行する)よ にしてもよ 。
0899 なお、本明細書にお て、記録 体に記録されるプ グラムを記述するステップは 、記載された 沿 て に行われる はもちろん、必ずしも に処理されな とも、並列 ある は個別に実行される 理をも含むものである。 0900 また、本明細書にお て、 ステムとは、複数の イス( )により 成される装 置 体を表わすものである。
0901 なお、以上にお て、 1 の として説明した構成を分割 、複数の として構 成するよ にしてもよ 。逆に、以上にお て複数の として説明した構成をまとめ て1 の として構成されるよ にしてもよ 。また、 置の 成に上述した以外 の 成を付加するよ にしてももちろんよ 。さらに、 ステム 体としての 成や動 作が実質的に同じであれば、ある装置の 成の 部を他の装置の 成に含めるよ にしてもよ 。
上の , 0902 上 明した用に、この 、画像を圧縮 して伝送し、伝送 で圧縮 号を復 して出力するよ な装置または ステムであれば、 なものに適用するこ とができる。この 、特に、インタ ス 査による動画像デ タを扱 ステム に用 て好適である。
0903 さらに、この 、符号 スト ムの 、 ト トが低 ても、 の デ タにお て主観 像で高 を得ることができるため、比較的 送容量の さ 伝 送 を用 る場合でも、 では を得ることができる。これは、換言すれば 、伝送容量が大きな を用 た場合には、より高速に スト ムの 送を 行 ことができると える。
0904 えば、この 、ビデオカメラで撮影された映像を見ながら 、 ク ンドを操 作して治療行為を〒 よ な、医用 断の 途に用 て好適である。また、 この 、放送局内などの ステムにおける、デイジタ ビデオ 号の
および 送、ならびに、圧縮 された ジタ ビデオ 号の に用 て好 適である。
0905 さらに、実況 される映像の 〒 ステム、教育現場にお て生徒と教師 との間でインタラクテ な通信を可能とした ステムなどに、この 明を適用すること ができる。
0906 さらにまた、カメラ 能付き 帯電話 末と た、 機能を有する イ
末で撮影された画像デ タの 、テ ビジョン ステム、監視カメラおよび カメラで撮影された映像を記録する ダによる ステムなどに、この 明を 適用することができる。

Claims

求の
デ タを圧縮 して する 置にお て、
画像デ タに基 デ タを 、 トプ ンに分解する分解 、
前記 で前記 、 トプ ンに分解されたデ タを、ビット 置が最上位の ビットプ ン ら所定 、 置に対応する前記 、 トプ ンまで、ビット 置が 上位の 、 トプ ン ビット 置が下位のビットプ ンに向けて 次、出 する 出力 と
を有する 。
2 デ タに対して階層 イ タ 理を行 、周波数帯域 分解され た デ タ らなる複数の ンドを生成する イ タ部をさらに有し、 前記 、前記 イ タ部で生成された前記 デ タを前記ビットプ ン に分解する
に記載の 。
3 部は、ビット 置が同一の ビットプ ンに て、最低 の サ ンド ら最高 の サ ンドに向けて 次、出 する
2に記載の 。
4 部 ら出力される 号の を制御する をさらに有し、 前記 の 御に基 き、 目標 に応じたビットプ ンで出力を 停止するよ に前記 、 置が設定される
に記載の 。
5 部は、出力される前記 、 トプ ンを、 、 トプ ン毎に ント ピ ント ピ 部を備える
に記載の 。
6 部は、出力されるデ タの 類に応じて優先順位を設定し、出力されるス ト ムに対して 先順位に応じて デ タを含めるよ にした
に記載の 。
7 、前記 デ タの 度成分および 分のそれぞれを前記 、 トプ ンに分解し、 先順位は、前記 デ タの 度成分および 分に対して設定され 6に記載の 。
8 デ タは、インタ ス 査による画像デ タであ て、
インタ ス 査による画像デ タの ムを構成する の イ ド 2の イ ドとの間で加算処理を〒 算部と、
前記 の イ ド 前記 2の イ ドとの間で減算処理を〒 算部とをさ らに有し、
前記 、前記 算部 ら出力された加算 デ タに基 デ タ 前記 。 算部 ら出力された減算 デ タに基 デ タとのそれぞれを、前記 ンに分解する
に記載の 。
9 部は、出力される前記 トプ ンをビットプ ン毎に ント ピ
ント ピ 部を備え、
前記 ント ピ 、前記 デ タに基 ビットプ ン 前記 デ タに基 ビットプ ンとをそれぞれ 立的に前記 ント ピ 8に記載の 。
0 部 ら出力される 号の を制御する をさらに有し、 前記 の 御に基 き、 目標 に応じたビットプ ンで出力を 停止するよ に前記 置が設定され、
前記 、前記 デ タに基 デ タおよび デ タに基 デ タのそれぞれに対して設定される
9に記載の 。
部は、出力される前記 トプ ンをビットプ ン毎に ント ピ ント ピ 部を備え、
前記 ピ 、前記 デ タに基 プ 前記 デ タに基 ビットプ ンとを統合的に前記 ント ピ する 8に記載の 。
2 部 ら出力される 号の を制御する をさらに有し、 前記 の 御に基 き、 目標 に応じたビットプ ンで出力を 停止するよ に前記 置が設定され、
前記 、前記 デ タに基 デ タおよび デ タに基 デ タに対して 合的に設定される
に記載の 。
3 部 ら出力される 号の を制御する をさらに有し、 前記 、前記 デ タ、前記 デ タ、前記 デ タの 度成分、ならびに、前記 デ タの 分をそれぞれ トプ ンに分解し、 前記 部は、前記 デ タ、前記 デ タ、前記 デ タの 度成分、ならびに、前記 デ タの 分に対して優先順位を設定し、前記 デ タ、前記 デ タの 度成分、ならびに、前記 デ タの 分 に基 デ タそれぞれのビットプ ンを前記 先順位に対応する 番で出力し 前記 の 御に基 き目標 に応じた前記 トプ ンで出力 を停止するよ に前記 ビット 置を設定する
8に記載の 。
4 先順位は、前記 デ タの 度成分が最も順位が高 、前記 デ タの 分、前記 デ タの 度成分、前記 デ タの 分の順に順位が低 なるよ に設定される
3に記載の 。
5 先順位は、前記 デ タの 度成分が最も順位が高 、前記 デ タの 度成分、前記 デ タの 分、前記 デ タの 分の順に順位が低 なるよ に設定される
3に記載の 。
6 デ タを圧縮 して する 法にお て、
画像デ タに基 デ タを トプ ンに分解する分解のステップ 、 解のステップにより前記ビットプ ンに分解されたデ タを、 、 置が 最上位の 、 トプ ン ら所定ビット 置に対応する前記ビットプ ンまで、 ビット 置が上位のビットプ ン 、 置が下位のビットプ ンに向けて 次、出 する出力のステップと
を有する 。
7 デ タを圧縮 して する 法を ンピ タ 置に実行さ る プ グラムにお て、
前記 、
画像デ タに基 デ タを 、 トプ ンに分解する分解のステップ 、 前記 解のステップにより前記ビットプ ンに分解されたデ タを、 、 置が 最上位の 、 トプ ン ら所定ビット 置に対応する前記ビットプ ンまで、 ビット 置が上位のビットプ ン 、 置が下位のビットプ ンに向けて 次、出 する出力のステップと
を有する プ グラム。
8 、 トプ ンに分解され、 ビットプ ンが、 、 置が最上位の ビットプ ン ら所定ビット 置の ビットプ ンに向けて 次、供給される、画像デ タに 基 デ タがビットプ ン毎に所定に された デ タに対して ビッ トプ ンの に従 トプ ン毎の符号を復 する を有する ことを特徴とする 。
9 デ タは、画像デ タに対して階層 ィ タ 理されて 波数帯 域 分解された デ タが前記 、 トプ ンに分解され、ビットプ ン毎に 所定に されてなり、
前記 された前記ビットプ ンに基 き 成される前記 デ タ に対して ィ タ 理を 、画像デ タを生成する ィ タ 理部をさらに有する
8に記載の 。
20 デ タは、さらに、インタ ス 査による前記 デ タの ム を構成する の ィ ド 2の ィ ドとの間で加算処理された加算 デ タに基 き ィ タ 理されて生成された加算 デ タをビットプ ンに 解した加算 、 トプ ンが所定に されたデ タ 、前記 の ィ ド 前記 2の ィ ドとの間で減算処理された減算 デ タに基 き ィ タ 理されて生成された減算 デ タをビットプ ンに分解した減算 ビットプ ンが所定に されたデ タと らなり、
前記 、
前記 、 トプ ンの 号を復 する の 、
前記 プ の 号を復 する 2の と
を備え、
前記 ィ タ部は、
前記 の された前記 デ タに前記 ィ タ 理を 〒 の ィ タ 、
前記 2の された前記 デ タに前記 ィ タ 理を 行 2の ィ タ と
を備え、
前記 の ィ タ部 ら出力された前記 デ タおよび 2の ィ タ部 ら出力された前記 デ タと ら前記 の ィ ド 前記 2の ィ ドとを抽出する 、
前記 出された前記 の ィ ド 前記 2の ィ ドとを イ ングに並び えて する出力 と
をさらに有する 9に記載の 。
2 定の ント ピ であ て、前記 ビットプ ンおよ び ビットプ ンのそれぞれが、ビット 置が最上位の 、 トプ ン ビット 置が下位の 、 トプ ンに向けてビットプ ン毎に ント ピ され、
前記 の 、前記 、 トプ ンをビット 置が最上位の 、 トプ ン ビット 置が下位の ビットプ ンに向けて ント ピ 号を復 、
前記 2の 、前記 、 トプ ンをビット 置が最上位の 、 トプ ン ビット 置が下位の ビットプ ンに向けて ント ピ 号を復 する
2 に記載の 。
22 デ タは、さらに、インタ ス 査による前記 デ タの ム を構成する の イ ド 2の イ ドとの間で加算処理された加算 デ タに基 き イ タ 理されて生成された加算 デ タが分解された加算 ビットプ ン 、前記 の イ ド 前記 2の イ ドとの間で減算処 理された減算 デ タに基 き イ タ 理されて生成された減算 デ 。 タが分解された減算 ビットプ ンとが統合的に、ビット 置が同じ 、 ン毎に ント ピ されてなり、
前記 、前記 ビットプ ン 前記 ビットプ ンとを統 合的に、ビット 置が最上位の 、 トプ ン ビット 置が下位の 、 ト プ ンに向けて ント ピ 号を復 する
9に記載の 。
23 デ タは、さらに、前記 デ タが デ タの 度成分および 分のそれぞれに て 、 トプ ンに分解され、 ビットプ ンに分解され た、前記 度成分および それぞれに基 前記 デ タが、ビット 置が最上位の ビットプ ン 、 置が下位の ビットプ ンに向けて、 前記 度成分および 分によるそれぞれの ビットプ ンが、 、 置が同じ 、 トプ ン毎に ント ピ されてなり、
前記 、同じビット 置の ビットプ ンに ては、前記 度成分に 基 前記 、 トプ ン ら前記 分に基 前記 、 トプ ンの順に ント ピ 号を復 する
9に記載の 。
24 、 トプ ンに分解され、 ビットプ ンが、 、 置が最上位の ビットプ ン ら所定ビット 置の ビットプ ンに向けて 次、供給される、画像デ タに 基 デ タがビットプ ン毎に所定に された デ タに対して ビッ トプ ンの に従 トプ ン毎の符号を復 する ステップを する
25 、 トプ ンに分解され、 ビットプ ンが、 、 置が最上位の ビットプ ン ら所定ビット 置の ビットプ ンに向けて 次、供給される、画像デ タに 基 デ タがビットプ ン毎に所定に れた デ タに対して ビッ トプ ンの に従 、 トプ ン毎の符号を復 する ステップを有 する
法を ンピ タ 置に実行さ る プ グラム。
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