WO2012108200A1 - 動画像符号化方法、動画像符号化装置、動画像復号方法、動画像復号装置、及び動画像符号化復号装置 - Google Patents

動画像符号化方法、動画像符号化装置、動画像復号方法、動画像復号装置、及び動画像符号化復号装置 Download PDF

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unit
decoding
coding
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西 孝啓
陽司 柴原
寿郎 笹井
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Definitions

  • the present invention relates to a moving picture coding method and a moving picture decoding method.
  • inter prediction inter picture prediction
  • an encoded picture located forward or backward with respect to the encoding target picture in display time order is used as a reference picture.
  • a motion vector is derived by motion detection of the coding target picture with respect to the reference picture, and a difference between predicted image data obtained by performing motion compensation based on the motion vector and image data of the coding control picture To remove temporal redundancy.
  • motion detection a difference value between the coding target block in the coding picture and the block in the reference picture is calculated, and the block in the reference picture with the smallest difference value is used as a reference block. Then, a motion vector is detected using the coding target block and the reference block.
  • An I picture is a picture which does not perform inter prediction coding processing, that is, performs only intra picture prediction (hereinafter referred to as intra prediction) coding processing.
  • the P picture is a picture in which inter prediction coding is performed with reference to only one already coded picture preceding or following the picture to be coded in display time order.
  • the B picture is a picture to be subjected to inter prediction coding with reference to two already coded pictures preceding or following the picture to be coded in display time order.
  • the difference value between the predicted picture data and the picture data to be coded is used as the coding mode for inter prediction of each block to be coded in B picture, and it is used for generating predicted picture data.
  • the motion vector detection mode is bi-directional prediction in which a prediction image is generated with reference to two already encoded pictures preceding or following the current picture to be encoded as a prediction direction, and already encoded ahead or behind It is possible to select one of the one-way prediction for generating a predicted image with reference to one already-completed picture.
  • FIG. 19 is an explanatory view showing a motion vector in the temporal prediction motion vector mode, and shows a case where the block a of the picture B2 is encoded in the temporal prediction motion vector mode.
  • the motion vector vb of the block b located at the same position as the block a in the picture P3 which is the reference picture behind the picture B2 is used.
  • the motion vector vb is a motion vector used when the block b is encoded, and refers to the picture P1.
  • the block a obtains a reference block from the picture P1 which is a forward reference picture and the picture P3 which is a backward reference picture by using a motion vector parallel to the motion vector vb, performs bi-directional prediction, and performs code Be That is, the motion vector used when encoding the block a is the motion vector va1 for the picture P1 and the motion vector va2 for the picture P3.
  • the decoding process may stop without correctly decoding the picture B2.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide a moving picture coding method and a moving picture decoding method capable of effectively preventing propagation of an error in decoding processing. .
  • a moving picture coding method is a method of performing inter prediction coding on a current block to be coded that constitutes a current picture to be coded.
  • the moving picture coding method includes an image coding step of coding the coding target block using a motion vector, a motion vector predictor candidate generation step of generating a plurality of motion vector predictors, and the prediction A motion vector encoding step of encoding the motion vector using one of the plurality of predicted motion vectors generated in the motion vector candidate generation step.
  • the plurality of motion prediction motion vectors One of them includes an alternative vector to replace the temporal predicted motion vector.
  • a motion with a motion amount of 0 in one of the plurality of predicted motion vectors A vector may be included as the alternative vector.
  • the motion vector predictor candidate generation step the number of pictures encoded by the moving picture encoding method is counted, and the encoding target at a timing when the number of encoded pictures becomes larger than a predetermined value.
  • acquisition of the temporal motion vector predictor from the encoded picture may be prohibited.
  • the moving picture coding method is a method of coding a picture belonging to each of a basic view and a dependent view constituting a multiview video, and a disparity vector corresponding to a disparity between the basic view and the dependent view.
  • the method may further include a disparity vector generating step of generating Then, in the predicted motion vector candidate generation step, in the case where the coding target picture belongs to the dependent view and is a picture at the top of a GOP (Group Of Pictures), the parallax is selected as one of the plurality of predicted motion vectors.
  • a vector may be included as the alternative vector.
  • the moving picture coding method is a method of coding a picture belonging to each of a basic view and a dependent view constituting a multiview video, and a disparity vector corresponding to a disparity between the basic view and the dependent view.
  • the method may further include a disparity vector generating step of generating Then, in the predicted motion vector candidate generation step, in a case where acquisition of the temporal predicted motion vector from the encoded picture is prohibited, the disparity vector is substituted for the one of the plurality of predicted motion vectors. May be included as a vector.
  • the disparity vector may be calculated using a motion vector at the time of inter-view prediction of each block constituting the picture of the dependent view using the corresponding picture of the basic view. Then, in the motion vector predictor candidate generation step, one of the plurality of motion vector predictors is used as the alternative vector for the disparity vector when coding the picture at the top of the GOP immediately before the GOP to which the picture to be encoded belongs. May be included in
  • the disparity vector may be calculated using a motion vector at the time of inter-view prediction of each block constituting the picture of the dependent view using the corresponding picture of the basic view. Then, in the motion vector predictor candidate generation step, the disparity vector at the time of encoding a picture encoded immediately before the encoded picture is included in one of the plurality of motion vector predictors as the alternative vector. It is also good.
  • a moving picture decoding method is a method of inter-prediction decoding a decoding target block constituting a decoding target picture. Specifically, the moving picture decoding method uses a motion vector predictor candidate generating step of generating a plurality of motion vector predictors, and one of the plurality of motion vector predictors generated in the motion vector predictor candidate generating step. A motion vector decoding step of decoding the motion vector; and an image decoding step of decoding the decoding target block using the motion vector decoded in the motion vector decoding step.
  • the motion vector predictor candidate generation step when it is not possible to acquire a temporal motion vector predictor from the block corresponding to the decoding target block included in the decoded picture different from the decoding target picture, one of the plurality of prediction motion vectors , Include an alternative vector to replace the temporal predicted motion vector.
  • a moving picture coding apparatus inter-prediction codes a coding target block that constitutes a coding target picture.
  • the moving picture coding apparatus comprises: an image coding unit that codes the target block to be coded using a motion vector; a motion vector predictor candidate generation unit that generates a plurality of motion vector predictors; And a motion vector encoding unit that encodes the motion vector using one of the plurality of predicted motion vectors generated by the motion vector candidate generation unit.
  • the motion vector predictor candidate generation unit can not obtain the temporal motion vector predictor from the block corresponding to the encoding target block included in the encoded picture different from the encoding target picture, the plurality of prediction motion vectors One of them includes an alternative vector to replace the temporal predicted motion vector.
  • a moving picture decoding apparatus performs inter prediction decoding on a current block to be decoded that constitutes a current picture to be decoded.
  • the moving picture decoding apparatus uses a motion vector predictor candidate generating unit that generates a plurality of motion vector predictors, and one of the plurality of motion vector predictors generated by the motion vector predictor candidate generating unit.
  • a motion vector decoding unit that decodes the motion vector; and an image decoding unit that decodes the decoding target block using the motion vector decoded by the motion vector decoding unit.
  • the motion vector predictor candidate generation unit can not obtain the temporal motion vector predictor from the block corresponding to the decoding target block included in the decoded picture different from the decoding target picture, one of the plurality of prediction motion vectors , Include an alternative vector to replace the temporal predicted motion vector.
  • a moving picture coding / decoding apparatus includes a moving picture coding unit for performing inter prediction coding on a coding target block constituting a coding target picture, and a decoding generated by the moving picture coding unit. And a moving image decoding unit that inter-predicts and decodes the target block.
  • the moving picture coding unit is an image coding unit that codes the coding target block using a motion vector, and a first predicted motion vector candidate generation unit that generates a plurality of predicted motion vectors.
  • a motion vector encoding unit that encodes the motion vector using one of the plurality of prediction motion vectors generated by the first prediction motion vector candidate generation unit.
  • the motion vector predictor candidate generation unit can not obtain the temporal motion vector predictor from the block corresponding to the encoding target block included in the encoded picture different from the encoding target picture
  • the plurality of prediction motion vectors One of them includes an alternative vector to replace the temporal predicted motion vector.
  • the moving picture decoding unit includes a second motion vector predictor candidate generation unit that generates a plurality of motion vector predictors, and one of the plurality of motion vector predictors generated by the second motion vector predictor candidate generation unit.
  • a motion vector decoding unit that decodes the motion vector, and an image decoding unit that decodes the decoding target block using the motion vector decoded by the motion vector decoding unit.
  • the motion vector predictor candidate generation unit can not obtain the temporal motion vector predictor from the block corresponding to the decoding target block included in the decoded picture different from the decoding target picture, one of the plurality of prediction motion vectors , Include an alternative vector to replace the temporal predicted motion vector.
  • An image encoding method encodes the encoding target block using a reference motion vector of a reference block included in a reference picture different from the encoding target picture including the encoding target block. It is a method.
  • the reference block has the same position in the picture as the position of the current block in the current picture.
  • the image coding method uses the first reference motion vector of the reference block or the second reference motion vector of the reference picture in motion vector coding of the current block.
  • the encoding method determining step of determining the value of a predetermined flag indicating whether or not the second reference motion vector when the predetermined flag indicates that the second reference motion vector of the reference picture is used;
  • the encoding method determination step has a counting step of counting the number of encoded target pictures, and the motion vector of the target block if the encoded number is smaller than a predetermined value. At the time of encoding, it is determined to use the first reference motion vector of the reference block, and when the number of encoded pages exceeds a predetermined value, motion vector encoding of the block to be encoded is performed. It is also possible to decide to use the second reference motion vector of the reference picture and clear the number.
  • the second reference motion vector of the reference picture may be calculated from an average value of motion vectors of encoded blocks in the reference picture.
  • the second reference motion vector of the reference picture may be calculated from the motion vector having the highest frequency of appearance among motion vectors of encoded blocks in the reference picture.
  • the motion vector coding step if the reference block has two or more reference motion vectors, whether the reference picture is ahead or behind the coding target picture Selecting the reference motion vector among the reference motion vectors, and encoding the motion vector of the current block using the determined reference motion vector. And may be included.
  • the reference block has a forward and backward reference motion vector
  • the coding target block is located forward of the reference block, forward of the reference motion vector.
  • the reference motion vector may be selected, and if the encoding target block is located behind the reference block, the reference motion vector may be selected among the reference motion vectors to refer back.
  • the reference block when the reference block has either the forward or backward reference motion vector, the reference block has the reference block regardless of the positional relationship between the reference block and the encoding target block. Either the forward or backward reference motion vector may be selected.
  • An image decoding method decodes the decoding target block using a reference motion vector of a reference block included in a reference picture different from the decoding target picture including the decoding target block. It is a method.
  • the reference block has the same position in the picture as the position of the current block in the current picture.
  • the image decoding method uses the first reference motion vector of the reference block or the second reference motion vector of the reference picture in motion vector decoding of the current block.
  • the motion vector decoding step if the reference block has two or more reference motion vectors, whether the reference picture is forward or backward with respect to the picture to be decoded Selecting the reference motion vector among the reference motion vectors, and decoding the motion vector of the block to be decoded using the determined reference motion vector. And may be included.
  • the decoding target block is forward of the reference block if the block to be decoded is located forward of the reference motion vector.
  • the reference motion vector referring to is selected, and the decoding target block is located behind the reference block, the reference motion vector referring to the rear among the reference motion vectors may be selected.
  • the reference block when the reference block has either the forward or backward reference motion vector, the reference block has the reference block regardless of the positional relationship between the reference block and the decoding target block. Either the forward or backward reference motion vector may be selected.
  • the second reference motion vector of the reference picture may be calculated from an average value of motion vectors of decoded blocks in the reference picture.
  • the second reference motion vector of the reference picture may be calculated from the motion vector having the highest appearance frequency among motion vectors of a decoded block in the reference picture.
  • the present invention it is possible to prevent the propagation of a decoding error while suppressing a decrease in coding efficiency by switching whether to include a temporal motion vector predictor or an alternative vector as a candidate for a motion vector predictor. become.
  • FIG. 1 is a block diagram of a video encoding apparatus according to a first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of a processing flow of the moving picture coding method according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of prediction motion vector candidates.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of a code table at the time of variable-length coding of a motion vector predictor index.
  • FIG. 5 is a diagram showing a determination flow of motion vector predictor candidates.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing read / write processing for the colPic memory and the general vector storage unit.
  • FIG. 7A is a diagram showing a detailed processing flow of step S11 of FIG.
  • FIG. 7B is a diagram illustrating an example of a B picture referred to by another picture.
  • FIG. 8 is a diagram showing a detailed processing flow of step S17 of FIG.
  • FIG. 9 is a diagram showing a detailed processing flow of step S13 and step S14 of FIG.
  • FIG. 10A is a diagram illustrating an example of a method of deriving a candidate for a predicted motion vector using a forward reference motion vector.
  • FIG. 10B is a diagram illustrating an example of a method of deriving a candidate for a predicted motion vector using a backward reference motion vector.
  • FIG. 11A is a diagram illustrating an example of a method of deriving a candidate for a predicted motion vector using a backward reference motion vector.
  • FIG. 11B is a diagram illustrating an example of a method of deriving a candidate for a predicted motion vector using a forward reference motion vector.
  • FIG. 12 is a block diagram of a moving picture decoding apparatus according to a second embodiment.
  • FIG. 13 is a diagram showing an outline of a processing flow of a moving picture decoding method according to a second embodiment.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of a syntax of a bit stream in the moving picture decoding method according to the second embodiment.
  • FIG. 15 is a block diagram of a video encoding apparatus according to a modification of the first embodiment.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an operation of a moving picture coding method according to a modification of the first embodiment.
  • FIG. 17 is a view showing an image of a picture belonging to the basic view and the dependent view.
  • FIG. 18 is a block diagram of a video decoding apparatus according to a modification of the second embodiment.
  • FIG. 19 is an explanatory diagram of a motion vector in the temporal motion vector predictor mode.
  • FIG. 20 is an overall configuration diagram of a content supply system for realizing content distribution service.
  • FIG. 21 is an overall configuration diagram of a digital broadcasting system.
  • FIG. 22 is a block diagram showing a configuration example of a television.
  • FIG. 23 is a block diagram showing a configuration example of an information reproducing / recording unit for reading and writing information on a recording medium which is an optical disc.
  • FIG. 24 is a view showing an example of the structure of a recording medium which is an optical disc.
  • FIG. 25A is a block diagram showing an example of a mobile phone.
  • FIG. 25B is a block diagram showing a configuration example of the mobile phone.
  • FIG. 26 shows the structure of multiplexed data.
  • FIG. 27 is a view schematically showing how each stream is multiplexed in multiplexed data.
  • FIG. 28 is a diagram showing in more detail how a video stream is stored in a PES packet sequence.
  • FIG. 29 shows the structure of TS packets and source packets in multiplexed data.
  • FIG. 30 shows the data structure of the PMT.
  • FIG. 31 shows an internal structure of multiplexed data information.
  • FIG. 32 shows the internal structure of stream attribute information.
  • FIG. 33 shows a step of identifying video data.
  • FIG. 34 is a block diagram showing a configuration example of an integrated circuit for implementing the moving picture coding method and the moving picture decoding method according to each of the embodiments.
  • FIG. 35 shows a configuration for switching the drive frequency.
  • FIG. 36 shows the steps of identifying video data and switching the drive frequency.
  • FIG. 37 is a diagram showing an example of a look-up table in which video data standards and drive frequencies are associated with each other.
  • FIG. 38A is a diagram showing an example of a configuration for sharing the modules of the signal processing unit.
  • FIG. 38B is a diagram showing another example of the configuration for sharing the modules of the signal processing unit.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a moving picture coding apparatus using the moving picture coding method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the moving picture coding apparatus 100 includes a subtraction unit 101, an orthogonal transformation unit 102, a quantization unit 103, an inverse quantization unit 104, an inverse orthogonal transformation unit 105, and an addition unit 106.
  • a colPic memory 115, an entire vector storage unit 116, a co-located information determination unit 117, and a variable length coding unit 118 are provided.
  • the subtractor unit 101 acquires an input image sequence including an encoding target block from the outside of the device, acquires a prediction block from the switch 111, and subtracts a prediction block from the encoding target block into an orthogonal transformation unit Output to 102.
  • the orthogonal transformation unit 102 transforms the residual block acquired from the subtraction unit 101 from the image domain to the frequency domain, and outputs transform coefficients to the quantization unit 103.
  • the quantization unit 103 quantizes the transform coefficient acquired from the quantization unit 103, and outputs the quantization coefficient to the inverse quantization unit 104 and the variable-length coding unit 118.
  • the inverse quantization unit 104 inversely quantizes the quantization coefficient acquired from the quantization unit, and outputs the restored transform coefficient to the inverse orthogonal transformation unit 105.
  • the inverse orthogonal transform unit 105 transforms the restored transform coefficient acquired from the inverse quantization unit 104 from the frequency domain to the image domain, and outputs the restored residual block to the addition unit 106.
  • the addition unit 106 adds the restored residual block obtained from the inverse orthogonal transform unit 105 and the prediction block obtained from the switch 111, and outputs the restored target block to the block memory 107 and the frame memory 108.
  • the block memory 107 stores the restored input image sequence block by block.
  • the frame memory 108 stores the restored input image sequence frame by frame.
  • the picture type determination unit 113 determines which picture type, I picture, B picture, or P picture, to encode the input image sequence, and generates picture type information. Then, the picture type determination unit 113 outputs the generated picture type information to the switch 111, the inter prediction control unit 112, the co-located information determination unit 117, and the variable length coding unit 118.
  • the intra prediction unit 109 performs intra prediction on the coding target block using the restored input image sequence in block units stored in the block memory 107 to generate a prediction block, and outputs the prediction block to the switch 111.
  • the inter prediction unit 110 inter predicts a coding target block to generate a prediction block using a frame-based restored input image sequence stored in the frame memory 108 and a motion vector derived by motion detection. And output to the switch 111.
  • the switch 111 outputs the prediction block generated by the intra prediction unit 109 or the prediction block generated by the inter prediction unit 110 to the subtraction unit 101 and the addition unit 106.
  • the switch 111 may output one of the two prediction blocks, which has the smaller coding cost.
  • the co-located information determination unit 117 determines whether to prohibit the use of the co-located block. Then, the co-located information determination unit 117 generates a co-located use prohibition flag indicating the determination result for each picture, and outputs the co-located use prohibition flag to the temporal motion vector predictor calculation unit 114 and the variable length coding unit 118.
  • This co-located use prohibition flag is included in a bitstream (typically, a picture header or a slice header).
  • the co-located information determination unit 117 may position a block (hereinafter, referred to as a forward reference block) included in a picture located ahead of the coding target picture in display time order, or a position behind the coding target picture. It is determined which of the blocks (hereinafter referred to as back reference blocks) included in the picture to be processed is a co-located block.
  • the forward reference block is a block included in the reference picture specified by the reference picture list L0.
  • the backward reference block is a block included in the reference picture specified by the reference picture list L1.
  • co-located information determination section 117 generates, for each picture, a co-located reference direction flag indicating the determination result, and outputs this to temporal motion vector predictor calculation section 114 and variable length coding section 118.
  • This co-located reference direction flag is included in the bitstream (typically, a picture header or slice header). If the co-located use prohibition flag is set to a value indicating "prohibit", the co-located reference direction flag may be omitted.
  • the co-located block is a block in a picture different from the coding target picture including the coding target block, and is a block in which the position in the picture is the same as the coding target block.
  • the positions of the coding target block and the co-located block in each picture may not exactly match.
  • peripheral blocks (adjacent) of the block at the same position of the coding target block in the picture different from the coding target picture may be set as the co-located block.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 calculates colPic information such as a motion vector of a co-located block stored in the colPic memory 115 according to the value of the co-located use prohibition flag acquired from the co-located information determination unit 117.
  • the candidate of the motion vector predictor is derived using the motion vector of the colPic picture stored in the motion vector storage unit.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 sets the general motion vector (alternate vector) read from the general vector storage unit 116 as a candidate for a predictive motion vector. to add.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 sets the temporal motion vector predictor calculated using colPic information read from the colPic memory 115 as a candidate for a motion vector predictor. to add.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 assigns a value of a motion vector predictor index to the motion vector predictor added as a candidate. Then, the temporal prediction motion vector calculation unit 114 outputs the prediction motion vector added as a candidate and the prediction motion vector index to the inter prediction control unit 112. On the other hand, when the co-located block does not have a motion vector, the temporal prediction motion vector calculation unit 114 cancels motion vector derivation in the temporal prediction motion vector mode, or predicts a vector with a motion amount of 0 Derivate as a vector candidate. In addition, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 outputs the entire motion vector to the variable-length coding unit 118.
  • the inter prediction control unit 112 determines to code a motion vector using a motion vector predictor that has the smallest error from the motion vector derived from motion detection among the plurality of motion vector predictor candidates.
  • the error indicates, for example, a difference value between a motion vector predictor candidate and a motion vector derived by motion detection.
  • the inter prediction control unit 112 specifies, for each block, a predicted motion vector index corresponding to the determined predicted motion vector. Then, the inter prediction control unit 112 outputs the motion vector predictor index and the difference value between the motion vector and the motion vector predictor to the variable length coding unit. Further, the inter prediction control unit 112 transfers colPic information including the motion vector of the encoding target block and the like to the colPic memory 115. Also, the inter prediction control unit 112 transfers the motion vector of the coding block and the like to the entire vector storage unit 116.
  • the colPic memory 115 stores colPic information including a motion vector of a block to be encoded and the like for a prediction vector at the time of encoding of the next picture.
  • the whole vector storage unit 116 calculates the whole motion vector from the motion vector of the coding target block of the whole picture, and stores it for the prediction vector at the time of coding of the next picture.
  • the variable-length coding unit 118 calculates the quantization coefficient obtained from the quantization unit 103, the predicted motion vector index obtained from the inter prediction control unit 112, the difference value between the motion vector and the predicted motion vector, and the picture type determination unit 113.
  • FIG. 2 is an outline of a processing flow of a moving picture coding method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the co-located information determination unit 117 derives a motion vector predictor candidate in the temporal motion vector motion mode, the co-located use prohibition flag and the co-located reference direction flag, etc. are co-located according to a method described later. Information is determined (S11).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether the co-located use prohibition flag is on (prohibited) (S12). Then, if the determination result is true (Yes in S12), the temporal motion vector predictor calculating unit 114 reads the entire motion vector from the whole vector storage unit 116, and appends the entire motion vector read to header information such as a picture header. (S13).
  • the temporal prediction motion vector calculation unit 114 adds the entire motion vector to the candidate of the prediction motion vector as an alternative vector of the temporal prediction motion vector. Also, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 allocates the value of the motion vector predictor index to the motion vector predictor added to the candidate.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 generates colPic information including the reference motion vector of the co-located block from the colPic memory according to the co-located information. , And adds a temporally predicted motion vector calculated using the reference motion vector of the co-located block to the candidate of the predicted motion vector (S17). Also, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 allocates the value of the motion vector predictor index to the motion vector predictor added to the candidate.
  • a motion vector predictor index requires less information when the value is small.
  • the value of the predicted motion vector index is increased, the required information amount is increased. Therefore, if a small motion vector predictor index is assigned to a motion vector that is likely to be a more accurate motion vector, the coding efficiency will be higher.
  • the inter prediction unit 110 generates a prediction block of the current block by performing inter prediction using the motion vector derived by the motion detection. Then, the subtractor unit 101, the orthogonal transform unit 102, the quantization unit 103, and the variable-length coding unit 118 use the prediction block generated by the inter prediction unit 110 to encode the coding target block.
  • the inter prediction control unit 112 encodes a motion vector using a predicted motion vector having the smallest error with respect to the motion vector among the plurality of predicted motion vector candidates.
  • the inter prediction control unit 112 uses, for example, the difference between the plurality of candidates for the motion vector predictor and the motion vector derived by motion detection as an error, and encodes the motion vector with the motion vector predictor with the smallest error. It is determined as a predicted motion vector to be used when performing.
  • the inter prediction control unit 112 outputs a motion vector predictor index corresponding to the selected motion vector predictor and error information between the motion vector and the motion vector predictor to the variable-length coding unit 118.
  • the variable-length coding unit 118 performs variable-length coding on the motion vector predictor index and the error information acquired from the inter-prediction control unit 112, and includes the result in a bitstream.
  • the inter prediction control unit 112 stores colPic information including the motion vector and the like used for the inter prediction in the colPic memory 115.
  • the colPic memory 115 stores the motion vector of the reference picture, the index value of the reference picture, the prediction direction, and the like in order to calculate the temporal motion vector predictor of the encoding target block. Further, the inter prediction control unit 112 stores the motion vector and the like used for the inter prediction in the general vector storage unit 116 (S16).
  • FIG. 3 shows an example of motion vector predictor candidates.
  • the motion vector A (MV_A) is a motion vector of an adjacent block A located to the left of the current block.
  • the motion vector B (MV_B) is a motion vector of an adjacent block B located on the top of the current block.
  • the motion vector C (MV_C) is a motion vector of the adjacent block C located on the upper right of the current block.
  • Median (MV_A, MV_B, MV_C) indicates an intermediate value of the motion vectors A, B, and C.
  • the intermediate value is derived using, for example, Equations 1 to 3 below.
  • the value of the motion vector predictor index is 0 for the value corresponding to Median (MV_A, MV_B, MV_C), 1 for the value corresponding to motion vector A, 2 for the value corresponding to motion vector B, and The corresponding value is 3 and the value corresponding to the temporal motion vector predictor (or alternative vector) is 4.
  • the assignment method of the predicted motion vector index is not limited to this example.
  • FIG. 4 shows an example of a code table used in variable-length coding of a motion vector predictor index.
  • codes with shorter code lengths are assigned in ascending order of values of the motion vector predictor index. Therefore, coding efficiency can be improved by assigning a small motion vector predictor index to a candidate for a motion vector predictor with high possibility of prediction accuracy.
  • FIG. 5 is a diagram showing a determination flow of motion vector predictor candidates in the inter prediction control unit 112. According to the flow shown in FIG. 5, a candidate of a predicted motion vector with the smallest error from the motion vector derived by motion detection is determined as a predicted motion vector to be used when coding the motion vector. Then, error information between the motion vector and the prediction motion vector, and a prediction motion vector index indicating the determined prediction motion vector are subjected to variable length coding and included in the bit stream.
  • the inter prediction control unit 112 initializes a motion vector predictor candidate index mvp_idx and a minimum motion vector error (S21).
  • the inter prediction control unit 112 compares the motion vector predictor candidate index mvp_idx with the number of motion vector predictor candidates (the number of records in the table shown in FIG. 3) (S22).
  • the inter prediction control unit 112 compares the motion vector error calculated in step S23 with the minimum motion vector error (S24). If motion vector error ⁇ minimum motion vector error (Yes in S24), the inter prediction control unit 112 sets (overwrites) the motion vector error calculated in step S23 to the minimum motion vector error, and predicts the current mvp_idx The vector index is set (overwritten) (S25). On the other hand, if motion vector error ⁇ minimum motion vector error (No in S24), step S25 is skipped.
  • FIG. 6 is a conceptual diagram showing read / write processing to the colPic memory 115 and the general vector storage unit 116 shown in FIG.
  • the motion vector mvCol1 of the prediction direction 1 of the co-located block of the co-located picture colPic and the motion vector mvCol2 of the prediction direction 2 are stored in the colPic memory 115 and the general vector storage unit 116.
  • the co-located block is a block whose position in the co-located picture colPic matches the position of the current block in the current picture.
  • whether the co-located picture colPic is behind or ahead of the current picture to be coded is switched by the co-located reference direction flag.
  • colPic information including a motion vector or the like stored in the colPic memory 115 or an entire motion vector of the entire vector storage unit 116 is read according to the co-located use prohibition flag. Is added to the candidate of the predicted motion vector.
  • the candidate of the motion vector predictor is used for coding the motion vector of the current block.
  • the prediction direction 1 is referred to as a forward reference
  • the prediction direction 2 is referred to as a backward reference.
  • the prediction direction 1 is referred to as backward
  • the prediction direction 2 is referred to as forward
  • Both direction 1 and prediction direction 2 may be referred to as forward reference or backward reference.
  • the general vector storage unit 116 stores a general motion vector calculated from the motion vectors of the respective encoding target blocks constituting the encoding target picture. For example, it is conceivable to set an average value or the like for each prediction direction of the motion vector at the time of inter prediction coding of the entire coding target picture as the entire motion vector. In the first embodiment, an example is shown in which the average value of the motion vector of each coding target block constituting the coding target picture is used as the entire vector, but the present invention is not necessarily limited to this.
  • an intermediate value or a weighted average value of motion vectors at the time of inter-prediction coding of each coding target block constituting the coding target picture may be set as the entire motion vector.
  • the value of the motion vector having the highest appearance frequency may be used as the entire motion vector.
  • the value of the motion vector referring to the closest picture in display order may be used as the entire motion vector.
  • FIG. 7A is a detailed process flow of step S11 of FIG. Hereinafter, FIG. 7A will be described.
  • the co-located information determination unit 117 determines whether or not the temporal motion vector predictor mode using the co-located block is to be performed on the picture to be encoded (S31). Then, the co-located information determination unit 117 generates, for each picture, a co-located use prohibition flag indicating whether use of the co-located block is permitted (permits the time direct mode), and the variable-length coding unit 118 Output to
  • the co-located use prohibition flag For example, during streaming distribution, it is conceivable to turn on the co-located use prohibition flag at certain intervals in order to suppress the propagation of decoding errors in the temporal motion vector mode.
  • a counter for counting the number of encoded target pictures is prepared, and if the encoded number is smaller than a certain threshold, the co-located use prohibition flag is turned off and encoded.
  • the number of sheets becomes equal to or more than the threshold value, it is conceivable to turn on the co-located use prohibition flag and reset the counter to zero.
  • the co-located use prohibition flag is turned on and a non-reference picture that can not be a reference target (for example, For B pictures not referenced by other pictures, it is conceivable to suppress decoding error propagation by turning off the co-located use prohibition flag.
  • a reference target for example, a P picture or a B picture referenced from another picture
  • the co-located information determination unit 117 determines which of the forward reference block or the backward reference block is to be a co-located block (S32). For example, of the co-located block (forward reference block) included in the forward reference picture and the co-located block (back reference block) included in the backward reference picture, the one in which the coding target picture is closer in display order It is possible to decide as a co-located block. Then, the co-located information determination unit 117 generates, for each picture, a co-located reference direction flag indicating whether the co-located block is a forward reference block or a backward reference block, and the variable length coding unit 118 Output.
  • FIG. 7B shows an example of a B picture referred to by another picture.
  • FIG. 7B defines a reference structure divided into a plurality of layers.
  • the head of the stream is an I picture, and B pictures are used except for the first I picture.
  • the pictures belonging to the higher level layer refer to the pictures belonging to the same level layer or the pictures belonging to the lower level layer.
  • the picture B1 belonging to the layer 3 refers to the picture I0 belonging to the layer 0 and the picture Br2 belonging to the layer 2.
  • Bf8 belonging to the lowest layer 0 refers to the picture I0 belonging to the same layer.
  • the picture belonging to the lowest layer 0 has a structure that refers to the picture only in the front in display order. In such a reference structure, it is conceivable to turn on the co-located use prohibition flag with respect to a picture belonging to layer 0 which is likely to be referred to by another picture.
  • FIG. 8 is a detailed processing flow of step S17 of FIG. Hereinafter, FIG. 8 will be described.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 reads colPic information including the reference motion vector in the prediction direction 1 and the reference motion vector in the prediction direction 2 from the colPic memory 115 (S41). Next, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether the co-located block included in the colPic information has two or more motion vectors (S42). That is, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether the co-located block includes the forward reference motion vector (mvL0) and the backward reference motion vector (mvL1).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether the co-located block is a backward reference block It is determined whether or not (S43). That is, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether the picture including the co-located block is located behind the coding target picture in display order.
  • the temporal motion vector predictor 114 calculates a forward reference motion vector of the co-located block (referencing the reference picture list L0 A temporal prediction motion vector is derived in the temporal prediction motion vector mode using the motion vector mvL0) for the picture (S44). Then, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 adds the temporal motion vector predictor calculated in step S44 to the candidate of the motion vector predictor (S45).
  • the temporal motion vector predictor 114 calculates the backward reference motion vector of the co-located block (reference picture of reference picture list L1
  • the temporal prediction motion vector is derived (S46) in the temporal prediction motion vector mode using the motion vector mvL1) for (S45), and is added to the candidate of the prediction motion vector (S45).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 It is determined whether the co-located block has a forward reference motion vector (S47). When it is determined that the co-located block has the forward reference motion vector (Yes in S47), the temporal motion vector predictor calculating unit 114 performs coding using the forward reference motion vector of the co-located block.
  • the temporally predicted motion vector of the target block is derived (S48), and is added to the candidate of the predicted motion vector (S45).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines that the co-located block has a backward reference motion vector. It is determined whether or not (S49). When it is determined that the co-located block has the backward reference motion vector (S49), the temporal motion vector predictor calculating unit 114 uses the backward reference motion vector to calculate the temporal motion vector predictor for the block to be encoded. Are derived (S50) and added to the candidate of the motion vector predictor (S45).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 does not add the temporal motion vector predictor to the motion vector predictor candidate Then, the process of FIG. 8 is ended (S51).
  • the temporal prediction motion vector calculation unit 114 adds the temporal prediction motion vector of the co-located block as 0 (a motion vector with a motion amount of 0) to the candidate of the prediction motion vector instead of the process of step S51. It is also good.
  • step S47 it is determined in step S47 whether the co-located block has a forward reference motion vector, and the co-located block has a backward reference motion vector in step S49. It is judged about whether or not it is not limited to this flow. For example, it may be determined first whether the co-located block has a backward reference motion vector, and then it may be determined whether the co-located block has a forward reference motion vector.
  • FIG. 9 is a detailed process flow of step S13 and step S14 of FIG. Hereinafter, FIG. 9 will be described.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 reads general motion vector information including the general motion vector in the prediction direction 1 and / or the general motion vector in the prediction direction 2 from the general vector storage unit 116 (S61) .
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether or not the entire motion vector information includes two or more motion vectors (S62). That is, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether the forward reference motion vector (mvL0) and the backward reference motion vector (mvL1) are included in the general motion vector information.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines that the co-located reference direction is a backward reference block. It is determined whether or not (S63). If it is determined that the co-located reference direction is a backward reference block (Yes in S63), the temporal motion vector predictor 114 selects a forward reference motion vector of the general motion vector information (S64).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 adds the selected entire motion vector to header information such as a picture header (outputs to the variable-length coding unit 114), and makes it a candidate for a motion vector predictor to be encoded. Add (S65).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 uses the header information specifying the reference picture to which the selected overall motion vector refers (more specifically, a plurality of motion vectors used to calculate the overall motion vector). Append to information. This information is used in scaling processing described later with reference to FIGS. 10A to 11B.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 selects a backward reference motion vector of the general motion vector information (S66). Then, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 adds the selected entire motion vector to header information such as a picture header and the like, and also adds it to a candidate for a motion vector predictor to be encoded (S65).
  • the temporal motion vector predictor calculation unit 114 calculates the general motion vector information. It is determined whether there is a forward reference motion vector (S67).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 selects the forward reference motion vector of the whole motion vector information (S68) . Then, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 adds the selected entire motion vector to header information such as a picture header and the like, and also adds it to a candidate for a motion vector predictor to be encoded (S65).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines that the general motion vector information has the backward reference motion vector. It is determined whether or not there is (S69). When it is determined that the whole motion vector information has the backward reference motion vector (S69), the temporal prediction vector calculation unit 114 selects the backward reference motion vector of the whole motion vector information (S70). Then, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 adds the selected entire motion vector to header information such as a picture header and the like, and also adds it to a candidate for a motion vector predictor to be encoded (S65).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 does not add the temporal motion vector predictor to the motion vector predictor candidate Alternatively, the entire motion vector is set to 0 (S71). Then, the temporal motion vector predictor calculating unit 114 adds the set overall motion vector to header information such as a picture header and the like, and also adds it to a candidate for a motion vector predictor to be encoded (S65).
  • step S67 it is determined whether or not the entire motion vector has a forward reference motion vector in step S67, and the entire motion vector has a backward reference motion vector in step S69. It is judged about whether it is not limited to this flow. For example, it may be determined first whether the overall motion vector has the backward reference motion vector, and then it may be determined whether the overall motion vector has the forward reference motion vector.
  • the present invention is not limited to this.
  • the overall motion vector mvL0 may be selected as a candidate for a motion vector predictor of the reference picture list L0
  • the overall motion vector mvL1 may be selected as a candidate for a motion vector predictor of the reference picture list L1. This eliminates the need to add the co-located reference direction flag to the header when using the entire motion vector, thereby further improving the coding efficiency.
  • FIG. 10A shows that, when the co-located block is a backward reference block, and has forward reference motion vectors and backward reference motion vectors, temporal motion vector mode is performed using the forward reference motion vector and the prediction motion vector is It shows a method of deriving a candidate (temporal predicted motion vector). Specifically, using the forward reference motion vector, a candidate (Temporal MV) of a motion vector predictor is derived according to the following Equation 4.
  • (B2-B0) indicates time difference information in display time of the picture B2 and the picture B0.
  • (B4-B0) indicates time difference information in display time of the picture B4 and the picture B0.
  • FIG. 10B shows a method of deriving a candidate for a predicted motion vector (temporally predicted motion vector) in the temporal predicted motion vector mode using the backward reference motion vector.
  • the backward reference motion vector is used to derive a candidate for a motion vector predictor according to Equation 5 below.
  • TemporalMV mvL1 ⁇ (B2-B0) / (B4-B8)
  • FIG. 11A shows that, when the co-located block is a forward reference block and has forward and backward reference motion vectors, the backward reference motion vector is used to perform prediction motion vector prediction using temporal prediction motion vector mode. It shows a method of deriving a candidate (temporal predicted motion vector). Specifically, the backward reference motion vector is used to derive a candidate for a motion vector predictor according to Equation 6 below.
  • FIG. 11B shows a method of deriving a candidate for a predicted motion vector (temporally predicted motion vector) in the temporal predicted motion vector mode using a forward reference motion vector.
  • the backward reference motion vector is used to derive a candidate for a predicted motion vector according to Equation 7 below.
  • the temporal prediction motion vector mode using the motion vector for each coding process unit of the reference picture is turned off at a constant interval, and instead the entire motion vector of the reference picture is By coding the motion vector of the current picture to be coded using the entire vector added to the header information and scaled, it is possible to prevent the propagation of decoding errors while suppressing the decrease in coding efficiency.
  • the overall vector read from the overall vector storage unit 116 is added to the candidate of the motion vector predictor to be encoded and the header such as the picture header Attach to the information.
  • the header such as the picture header Attach to the information.
  • the co-located use prohibition flag when the co-located use prohibition flag is off, it is possible to select the optimum reference motion vector for the block to be encoded according to the co-located reference direction flag, so it is possible to improve the compression efficiency. become.
  • the co-located block is a forward reference block
  • prediction error can be reduced by using the backward reference motion vector.
  • the backward reference motion vector is a motion vector pointing from the picture including the co-located block to the reference picture in the direction of the picture including the encoding target block, and the probability of becoming closer to the optimal motion vector is high. It becomes smaller.
  • the forward reference motion vector is a motion vector in the direction opposite to the direction in which the picture including the current block is located from the picture including the co-located block.
  • the prediction error is increased.
  • the use of the forward reference motion vector increases the probability of being close to the optimal motion vector, so that the prediction error can be reduced.
  • the temporal motion vector predictor may be calculated using a motion vector (a motion vector with a short temporal distance) that refers to a reference picture temporally closer to a picture including a co-located block.
  • the temporal distance may be determined according to the number of pictures between the picture including the co-located block and the reference picture to which the co-located block refers in display time order.
  • the time of the block to be encoded whether the co-located block is the backward reference block or the forward reference block is switched, it is not limited to this.
  • a temporally predicted motion vector may be calculated using a motion vector having a smaller magnitude.
  • the magnitude of the motion vector means the absolute value of the motion vector or the like.
  • the entire vector read from the whole vector storage unit 116 is added to the candidate of the predicted motion vector as the alternative vector of the temporal predicted motion vector.
  • the entire motion vector may always be set to 0, and may be added to the candidate of the predicted motion vector (that is, a motion vector with a motion amount of 0 is added to the candidate of the predicted motion vector as an alternative vector).
  • the entire motion vector may not be attached to the header information or the like.
  • the co-located use prohibition flag is on, the temporal motion vector predictor may not always be added to the candidate of the motion vector predictor. Coding efficiency can be improved by not adding the temporal motion vector predictor to the motion vector predictor candidate.
  • the co-located use prohibition flag is added to all pictures, but may be added only to a specific picture.
  • the co-located use prohibition flag only for pictures referenced from other pictures (P pictures, B pictures referenced from other pictures, and pictures belonging to the lowest level layer in the reference structure divided into a plurality of layers) It is possible to consider a configuration in which the picture is not added and the co-located use prohibition flag is not added to the pictures which are not referred to from other pictures.
  • the co-located use prohibition flag only to a specific picture, it is possible to suppress the decoding error propagation while improving the coding efficiency.
  • the co-located use prohibition flag is added to each picture.
  • the co-located use prohibition flag may be added to each slice formed of a plurality of blocks. . By adding the co-located use prohibition flag to each slice, it becomes possible to improve the prediction accuracy of the entire vector.
  • the co-located use prohibition flag is added to all pictures, but the temporal prediction motion vector is added based on the picture type without adding the co-located use prohibition flag. It may be determined that it is not added to the motion vector predictor candidate. For example, in a picture referenced from another picture (P picture, B picture referenced from another picture, or a picture belonging to the lowest level layer in a reference structure divided into a plurality of layers), the temporal motion vector The whole vector may be added to the candidate of the motion vector predictor without being added to the candidate of the motion vector predictor.
  • the co-located use prohibition flag can be omitted by determining whether or not to add a temporal motion vector predictor to a motion vector predictor candidate based on the picture type, thereby improving the coding efficiency. It is possible to
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a moving picture decoding apparatus 200 using the moving picture decoding method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • a block included in a picture (a reference picture specified by the reference picture list L0) located in front of the current picture to be decoded in order of display time is referred to as a forward reference block.
  • a block included in a picture (a reference picture specified by the reference picture list L1) located behind the current picture to be decoded in order of display time is called a backward reference block.
  • the moving picture decoding apparatus 200 includes a variable length decoding unit 201, an inverse quantization unit 202, an inverse orthogonal transformation unit 203, an addition unit 204, a block memory 205, and a frame memory 206.
  • the intra prediction unit 207, the inter prediction unit 208, the switch 209, the inter prediction control unit 210, the temporal motion vector predictor calculation unit 211, and the colPic memory 212 are provided.
  • the variable-length decoding unit 201 performs variable-length decoding on the input bitstream, outputs the picture type information to the switch 209 and the inter prediction control unit 210, and outputs the motion vector predictor index to the inter prediction control unit 210. It outputs the located use prohibition flag, the co-located reference direction flag, and the entire motion vector to the temporal motion vector predictor calculating unit 211, and outputs the quantization coefficient to the dequantizing unit 202.
  • the inverse quantization unit 202 inversely quantizes the quantization coefficient acquired from the variable length decoding unit 201 to restore a transform coefficient, and outputs the transformation coefficient to the inverse orthogonal transformation unit 203.
  • the inverse orthogonal transform unit 203 transforms the restored transform coefficient obtained from the inverse quantization unit 202 from the frequency domain to the image domain to restore the residual block, and outputs the residual block to the addition unit 204.
  • the addition unit 204 adds the restored residual block obtained from the inverse orthogonal transform unit 203 and the prediction block obtained from the switch 209 to restore a decoded block. Then, the adding unit 204 outputs the decoded image sequence including the restored decoded block to the outside of the apparatus and stores the decoded image sequence in the block memory 205 and the frame memory 206.
  • the block memory 205 stores the decoded image sequence acquired from the adding unit 204 in block units.
  • the frame memory 206 stores the decoded image sequence acquired from the adding unit 204 in units of frames.
  • the intra prediction unit 207 generates a prediction block of the current block to be decoded by performing intra prediction using the block-based decoded image sequence stored in the block memory 205, and outputs the prediction block to the switch 209.
  • the inter prediction unit 208 generates a prediction block of the current block to be decoded by performing inter prediction using the decoded image sequence in units of frames stored in the frame memory 206, and outputs the generated prediction block to the switch 209.
  • the switch 209 outputs the prediction block generated by the intra prediction unit 207 or the prediction block generated by the inter prediction unit 208 to the addition unit 204.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 211 uses colPic information such as the motion vector of the co-located block stored in the colPic memory 212. , The candidate of the prediction motion vector of the time prediction motion vector mode (time prediction motion vector) is derived. On the other hand, when the co-located use prohibition flag is on, the temporal motion vector predictor calculating unit 211 adds the entire motion vector acquired from the variable length decoding unit 201 to the candidate of the motion vector predictor.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 211 assigns a motion vector predictor index to the motion vector predictor added to the candidate. Then, the temporal motion vector predictor calculating unit 211 outputs the motion vector predictor and the motion vector predictor index to the inter prediction control unit 210.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 211 cancels motion vector derivation in the temporal motion vector prediction mode, or predicts a motion vector with a motion amount of 0. It may be added to the motion vector candidate.
  • the inter prediction control unit 210 specifies a motion vector predictor corresponding to the motion vector predictor index acquired from the variable length decoding unit 201 among the plurality of motion vector predictor candidates. Then, the inter prediction control unit 210 calculates a motion vector to be used in inter prediction by adding the error information of the motion vector and the prediction motion vector to the specified prediction motion vector. In addition, the inter prediction control unit 210 stores colPic information including the motion vector of the decoding target block and the like in the colPic memory 212.
  • FIG. 13 is an outline of a processing flow of a moving picture decoding method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • variable-length decoding unit 201 decodes the co-located use prohibition flag in units of pictures (S81).
  • the variable length decoding unit calculation unit 201 determines whether the co-located use prohibition flag is off (S82). If the co-located use prohibition flag is off (Yes in S82), the variable length decoding unit 201 decodes the co-located reference direction flag in units of pictures (S83). Then, the variable-length decoding unit 201 outputs the decoded co-located use prohibition flag and the co-located reference direction flag to the temporal motion vector predictor calculating unit 211.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 211 reads colPic information including the reference motion vector of the co-located block from the colPic memory 212 according to the co-located information in the same manner as in FIG. A temporally predicted motion vector generated using the reference motion vector of the located block is added to the candidate of the predicted motion vector (S84).
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 211 acquires the entire motion vector stored in the header information such as the picture header from the variable length decoding unit 201, and is a candidate for a motion vector predictor. Add to (S87).
  • the inter prediction control unit 210 determines a motion vector predictor corresponding to the decoded motion vector predictor index among the plurality of motion vector predictor candidates (S85). Further, the inter prediction control unit 210 adds prediction error information to the determined predicted motion vector to derive a motion vector, and outputs the motion vector to the inter prediction unit 208. Then, the inter prediction unit 208 generates a prediction block of the current block by inter prediction using the derived motion vector.
  • the inter prediction control unit 210 stores colPic information including the motion vector and the like used for inter prediction in the colPic memory 212 (S86).
  • the colPic memory 212 stores the motion vector of the reference picture, the index value of the reference picture, the prediction direction, and the like in order to calculate the temporal motion vector predictor of the block to be decoded.
  • the method of selecting the reference motion vector for calculating the temporal motion vector predictor is not limited to the method based on the co-located block reference direction flag.
  • the temporal distance of the reference motion vector may be calculated, and the reference motion vector having a short temporal distance may be used.
  • the temporal distance is calculated based on the number of pictures between the reference picture including the reference block and the picture to which the reference picture refers at the display time.
  • the magnitude of the reference motion vector may be calculated, and a motion vector derived using a small reference motion vector may be used as a temporally predicted motion vector.
  • FIG. 14 is an example of a syntax of a bit stream in the moving picture decoding method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • forbid_collocated_flag is a co-located use prohibition flag
  • tmv_x is a horizontal component of the entire motion vector
  • tmv_y is a vertical component of the entire motion vector
  • collocated_from_10_flag is a co-located reference direction flag.
  • the co-located reference direction flag collocated_from_I0_flag is attached to the bitstream. Then, the co-located block is determined according to the co-located reference direction flag, and the temporal motion vector predictor is calculated using the reference motion vector of the co-located block.
  • collocated_from_10_flag is 1, it indicates that the co-located block is a forward reference block, and if it is 0, it indicates that the co-located block is a backward reference block.
  • the body motion vector decoded from the header information etc. is used, but the whole motion vector is always set to 0 according to the encoding method. It may be added to the candidate of the predicted motion vector. In this case, since the entire motion vector is not attached to the header information etc., the decoding process is omitted.
  • the co-located use prohibition flag is on, the temporal motion vector predictor may not always be added to the candidate of the motion vector predictor.
  • the temporal prediction motion vector mode using the motion vector for each coding processing unit of the reference picture is turned off at certain intervals, and instead the entire motion of the reference picture is Add a vector to header information. Then, by coding the motion vector of the picture to be coded using this, it is possible to appropriately decode the bit stream in which the propagation of the decoding error is prevented while suppressing the decrease in the coding efficiency.
  • the overall vector read from the overall vector storage unit 116 is added to the candidate of the motion vector predictor to be encoded and the header such as the picture header Attach to the information.
  • the header such as the picture header Attach to the information.
  • the co-located use prohibition flag when the co-located use prohibition flag is on, the general vector read from the general vector storage unit 116 is used, but the general motion vector is always set to 0 and the prediction motion vector is used. It may be added to the candidate.
  • the co-located use prohibition flag when the co-located use prohibition flag is on, the temporal motion vector predictor may not always be added to the candidate of the motion vector predictor. Such a configuration makes it possible to reduce decoding processing.
  • the co-located use prohibition flag is configured to be decoded from all pictures
  • the co-located use prohibition flag may be decoded from only a specific picture.
  • the co-located use prohibition flag only from pictures referenced from other pictures (P pictures, B pictures referenced from other pictures, and pictures belonging to the lowest level layer in the reference structure divided into a plurality of layers)
  • P pictures, B pictures referenced from other pictures and pictures belonging to the lowest level layer in the reference structure divided into a plurality of layers
  • a configuration is conceivable in which the co-located use prohibition flag is not decoded from the pictures that are decoded and not referenced from other pictures.
  • decoding the co-located use prohibition flag only from a specific picture makes it possible to suppress the decoding error propagation while reducing the decoding process.
  • the co-located use prohibition flag may be decoded for each slice formed of a plurality of blocks. . By decoding the co-located use prohibition flag for each slice, it is possible to improve the prediction accuracy of the entire vector.
  • the co-located use prohibition flag is configured to be decoded from all pictures, it is also possible to not add the temporal motion vector predictor to the motion vector predictor candidate based on the picture type.
  • the temporal motion vector It is conceivable to add the whole vector to the candidate of the motion vector predictor without adding it to the candidate of the motion vector predictor.
  • the coding efficiency is improved while reducing the decoding process. It becomes possible.
  • FIG. 15 is a block diagram of a moving picture coding apparatus 300 according to a modification of the first embodiment. A detailed description of the points in common with the first embodiment will be omitted, and differences will be mainly described.
  • the video encoding apparatus 300 encodes a basic view and outputs a basic bitstream, and a first encoding unit 310 that encodes a dependent view and outputs a dependent bitstream. And the second encoding unit 320.
  • FIG. 15 shows an example in which the basic bit stream and the dependent bit stream are output as independent streams, the present invention is not limited to this, and one bit stream obtained by combining the basic bit stream and the dependent bit stream May be output.
  • the basic configuration of the first and second coding units 310 and 320 is common to the moving picture coding apparatus 100 shown in FIG.
  • the second encoding unit 320 can refer to the frame memory 108 and the like of the first encoding unit 310 in addition to the configuration of FIG. 1.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an operation of a moving picture coding method according to a modification of the first embodiment.
  • FIG. 17 is a view showing an image of a picture belonging to the basic view and the dependent view.
  • the basic view is composed of a plurality of pictures I 11 , P 12 , P 13 , P 14 , I 15 , P 16 and P 17 as shown in FIG. Also, of the pictures belonging to the basic view, the first pictures I 11 and I 15 of the GOP (Group Of Pictures) are I pictures, and the other pictures P 12 , P 13 , P 14 , P 16 and P 17 are P It is a picture. Note that the basic view is encoded and decoded with reference to only the picture belonging to the basic view (ie, intra prediction coding or inter prediction coding).
  • the dependent view is composed of a plurality of pictures P 21 , P 22 , P 23 , P 24 , P 25 , P 26 , P 27 . Further, all the pictures P 21 , P 22 , P 23 , P 24 , P 25 , P 26 and P 27 belonging to the dependent view are P pictures. Note that the dependent view is encoded and decoded with reference to the corresponding picture of the basic view (that is, inter-view prediction coding) in addition to the picture belonging to the dependent view.
  • the basic view and the dependent view are images of the subject viewed from different viewpoints. That is, corresponding pictures of the basic view and the dependent view (pictures to which the same time stamp is added) have a parallax in the horizontal direction. Then, the second encoding unit 320 can encode each picture of the dependent view with the corresponding image belonging to the basic view as a reference picture.
  • the operation of the temporal motion vector predictor calculating unit 114 of the second coding unit 320 will be described below with reference to FIG.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 determines whether or not the temporal motion vector predictor can be acquired at the time of encoding of the current block (S91). Then, when the temporal motion vector predictor can not be acquired (Yes in S91), the temporal motion vector predictor calculating unit 114 includes a disparity vector described later as a candidate for a motion vector predictor (S92). On the other hand, when the temporal motion vector predictor can be acquired (No in S91), the temporal motion vector predictor 114 includes the temporal motion vector predictor as a candidate for a motion vector predictor (S93).
  • the case where the temporal motion vector predictor can not be acquired includes, for example, the case where the encoding target block is the pictures P 21 and P 25 at the head of the GOP.
  • Pictures P 21 and P 25 at the head of the GOP can not refer to pictures earlier than this picture in display order. That is, when the encoding order and the display order match, the pictures P 21 and P 25 can be referenced only to the corresponding pictures I 11 and I 15 of the basic view.
  • the temporal motion vector predictor calculating unit 114 includes the disparity vector stored in the general vector storage unit 116 as a candidate for the motion vector predictor as a substitute vector for the time motion vector predictor, and Include disparity vectors in the header information of the stream.
  • the disparity vector is a vector corresponding to the disparity between the basic view and the dependent view.
  • the inter-prediction control unit 112 of the second encoding unit 320 performs a motion vector when inter-view prediction encoding is performed on each block constituting the encoding target picture of the dependent view (that is, the motion vector corresponding to the basic view)
  • a motion vector at the time of encoding a picture as a reference picture is output to the general vector storage unit 116.
  • the general vector storage unit 116 stores, as a disparity vector, an average value, a median, a mode value, or the like of the motion vector acquired from the inter prediction control unit 112 in units of pictures.
  • step S92 in FIG. 16 the time predicted motion vector calculation section 114, a disparity vector of the picture P 25 of the dependent view, the disparity vector calculated in GOP head picture P 21 of the immediately preceding GOP to the picture P 25 belongs (A disparity vector with the picture I 11 as a reference picture) may be selected, or a disparity vector calculated with the picture P 24 encoded immediately before (a disparity vector with a picture P 14 as a reference picture) may be selected. May be
  • a specific example in the case where the temporal motion vector predictor can not be acquired in step S91 in FIG. 16 is not limited to the above example, and the co-located use prohibition flag of the picture to be encoded is on. It is also good.
  • the co-located use prohibition flag is common to the description of the first embodiment, and thus the description thereof will not be repeated.
  • the present invention can also be applied to the case of encoding a basic view and a dependent view that constitute multi-view video. That is, by switching whether to include a temporal prediction motion vector or a disparity vector that is an alternative vector to a temporal prediction vector as a candidate for a prediction vector when encoding a coding target picture belonging to a dependent view, encoding It is possible to prevent the propagation of decoding errors while suppressing the decrease in efficiency.
  • FIG. 18 is a block diagram of a moving picture decoding apparatus 400 according to a modification of the second embodiment. A detailed description of the points in common with the second embodiment will be omitted, and differences will be mainly described.
  • the moving picture decoding apparatus 400 decodes a basic bitstream and outputs a basic view, and a second decoding section 410 which decodes a dependent bitstream and outputs a dependent view. And a decryption unit 420.
  • FIG. 18 illustrates an example in which independent basic bitstreams and dependent bitstreams are separately input, the present invention is not limited to this, and one bit combining the basic bitstream and the dependent bitstreams is shown.
  • a stream may be input and divided into a basic bit stream and a dependent bit stream in the moving picture decoding apparatus 400.
  • the basic configuration of the first and second decoding units 410 and 420 is common to the moving picture decoding apparatus 200 shown in FIG.
  • the second decoding unit 420 can refer to the frame memory 206 and the like of the first decoding unit 410 in addition to the configuration of FIG. 12. That is, the moving picture decoding apparatus 400 decodes the basic bit stream and the dependent bit stream encoded by the moving picture encoding apparatus 300.
  • the second decoding unit 420 of the moving picture decoding apparatus 400 includes the temporal prediction motion vector stored in the colPic memory 212 in one of the prediction vector candidates of the decoding target block, or the header of the dependent bit stream It is possible to switch whether to include a disparity vector included in the information.
  • Each of the above-described embodiments can be implemented by recording a program for realizing the configuration of the moving picture coding method (image coding method) or the moving picture decoding method (image decoding method) described in each of the above embodiments on a storage medium. It is possible to easily carry out the processing shown in the form in an independent computer system.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, an IC card, a semiconductor memory, or the like as long as the program can be recorded.
  • the system is characterized by having an image coding / decoding device including an image coding device using an image coding method and an image decoding device using an image decoding method.
  • Other configurations in the system can be suitably modified as the case may be.
  • FIG. 20 is a diagram showing an overall configuration of a content supply system ex100 for realizing content distribution service.
  • the area for providing communication service is divided into desired sizes, and base stations ex106, ex107, ex108, ex109 and ex110, which are fixed wireless stations, are installed in each cell.
  • This content supply system ex100 includes a computer ex111, a personal digital assistant (PDA) ex112, a camera ex113, a mobile phone ex114, and a game machine ex115 via the Internet service provider ex102 and the telephone network ex104 and the base stations ex106 to the Internet ex101. Each device such as is connected.
  • PDA personal digital assistant
  • content supply system ex100 is not limited to the configuration as shown in FIG. 20, and any element may be combined and connected.
  • each device may be directly connected to the telephone network ex104 without going through the base stations ex106 to ex110, which are fixed wireless stations.
  • the devices may be directly connected to each other via near field communication or the like.
  • the camera ex113 is a device capable of shooting moving images such as a digital video camera
  • the camera ex116 is a device capable of shooting still images and moving images such as a digital camera.
  • the mobile phone ex114 is a GSM (registered trademark) (Global System for Mobile Communications) system, a CDMA (Code Division Multiple Access) system, a W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) system, or an LTE (Long Term Evolution) system.
  • the method may be any of HSPA (High Speed Packet Access) mobile phone, PHS (Personal Handyphone System), etc.
  • live distribution and the like become possible by connecting the camera ex113 and the like to the streaming server ex103 through the base station ex109 and the telephone network ex104.
  • live distribution encoding processing is performed on content (for example, a video of a music live, etc.) captured by the user using camera ex113 as described in the above embodiments (that is, image encoding according to the present invention) (Functions as an apparatus), and transmits to the streaming server ex103.
  • the streaming server ex 103 streams the content data transmitted to the requested client.
  • the clients include the computer ex 111, the PDA ex 112, the camera ex 113, the mobile phone ex 114, the game machine ex 115 and the like capable of decoding the above-mentioned encoded data.
  • Each device that has received the distributed data decrypts and reproduces the received data (that is, it functions as an image decoding apparatus according to the present invention).
  • encoding processing of captured data may be performed by the camera ex 113, may be performed by the streaming server ex 103 that performs data transmission processing, or may be performed sharing each other.
  • the decryption processing of the data distributed may be performed by the client, may be performed by the streaming server ex 103, or may be performed sharing each other.
  • not only the camera ex113 but also still images and / or moving image data captured by the camera ex116 may be transmitted to the streaming server ex103 via the computer ex111.
  • the encoding process in this case may be performed by any of the camera ex 116, the computer ex 111, and the streaming server ex 103, or may be performed sharing each other.
  • these encoding / decoding processes are generally processed by the LSI ex 500 that the computer ex 111 or each device has.
  • the LSI ex 500 may be a single chip or a plurality of chips.
  • Software for moving image encoding / decoding is incorporated in any recording medium (CD-ROM, flexible disk, hard disk, etc.) readable by computer ex111 etc., and encoding / decoding processing is performed using the software. May be Furthermore, when the mobile phone ex114 is equipped with a camera, moving image data acquired by the camera may be transmitted. The moving image data at this time is data encoded by the LSI ex 500 included in the mobile phone ex 114.
  • the streaming server ex103 may be a plurality of servers or a plurality of computers, and may process, record, or distribute data in a distributed manner.
  • the client can receive and reproduce the encoded data.
  • the client can receive, decrypt, and reproduce the information transmitted by the user in real time, and even a user who does not have special rights or facilities can realize personal broadcasting.
  • the system for digital broadcasting ex200 also includes at least a moving picture coding apparatus (picture coding apparatus) or a moving picture decoding of each of the above embodiments. Any of the devices (image decoding devices) can be incorporated.
  • a moving picture coding apparatus picture coding apparatus
  • Any of the devices (image decoding devices) can be incorporated.
  • multiplexed data in which music data and the like are multiplexed with video data is transmitted to the communication or satellite ex202 via radio waves.
  • This video data is data encoded by the moving picture encoding method described in each of the above embodiments (that is, data encoded by the image encoding apparatus of the present invention).
  • the broadcast satellite ex202 receiving this transmits a radio wave for broadcasting, and this radio wave is received by a home antenna ex204 capable of receiving satellite broadcasting.
  • a device such as a television (receiver) ex300 or a set top box (STB) ex217 decodes and reproduces the received multiplexed data (that is, it functions as an image decoding device of the present invention).
  • the reader / recorder ex218 reads and decodes multiplexed data recorded on a recording medium ex215 such as a DVD or BD, or encodes a video signal on the recording medium ex215 and, in some cases, multiplexes it with a music signal and writes it. It is possible to implement the moving picture decoding apparatus or the moving picture coding apparatus described in each of the above embodiments. In this case, the reproduced video signal is displayed on the monitor ex 219, and the video signal can be reproduced in another apparatus or system by the recording medium ex 215 on which the multiplexed data is recorded.
  • the moving picture decoding apparatus may be mounted in the set top box ex217 connected to the cable ex203 for cable television or the antenna ex204 for satellite / terrestrial broadcast, and this may be displayed on the monitor ex219 of the television. At this time, the moving picture decoding apparatus may be incorporated in the television instead of the set top box.
  • FIG. 22 is a diagram showing a television (receiver) ex300 using the moving picture decoding method and the moving picture coding method described in each of the above embodiments.
  • the television ex300 acquires a tuner ex301 that acquires or outputs multiplexed data in which audio data is multiplexed into video data via the antenna ex204 that receives the broadcast, the cable ex203, or the like, and demodulates the received multiplexed data.
  • the modulation / demodulation unit ex302 that modulates multiplexed data to be transmitted to the outside, the demodulated multiplexed data is separated into video data and audio data, or the video data and audio data encoded by the signal processing unit ex306 And a multiplexing / demultiplexing unit ex303 that multiplexes
  • the television ex300 decodes the audio data and the video data, or encodes the respective information.
  • the audio signal processing unit ex304 and the video signal processing unit ex305 (function as an image coding apparatus or an image decoding apparatus according to the present invention And a speaker ex307 for outputting the decoded audio signal, and an output unit ex309 having a display unit ex308 such as a display for displaying the decoded video signal.
  • the television ex300 includes an interface unit ex317 including an operation input unit ex312 and the like that receive an input of a user operation.
  • the television ex300 includes a control unit ex310 that centrally controls each unit, and a power supply circuit unit ex311 that supplies power to each unit.
  • the interface unit ex317 is, besides the operation input unit ex312, a bridge ex313 connected to an external device such as a reader / recorder ex218, a slot unit ex314 for enabling attachment of a recording medium ex216 such as an SD card, external recording such as a hard disk It may have a driver ex 315 for connecting to a medium, a modem ex 316 connected to a telephone network, and the like. Note that the recording medium ex216 can electrically record information by a nonvolatile / volatile semiconductor memory element to be stored.
  • the components of the television ex300 are connected to one another via a synchronization bus.
  • television ex300 decodes multiplexed data acquired from the outside by antenna ex204 and the like and reproduces the multiplexed data.
  • the television ex300 receives the user operation from the remote controller ex220 and the like, and demultiplexes the multiplexed data demodulated by the modulation / demodulation unit ex302 by the multiplexing / demultiplexing unit ex303 based on the control of the control unit ex310 having a CPU or the like. Further, the television ex300 decodes the separated audio data in the audio signal processing unit ex304, and decodes the separated video data in the video signal processing unit ex305 using the decoding method described in each of the above embodiments.
  • the decoded audio signal and video signal are output from the output unit ex309 to the outside. At the time of output, these signals may be temporarily stored in the buffers ex318, ex319, etc. so that the audio signal and the video signal are reproduced synchronously. Also, the television ex300 may read multiplexed data not from broadcast or the like, but from the recording media ex215 and ex216 such as a magnetic / optical disk and an SD card. Next, a configuration will be described in which the television ex300 encodes an audio signal or a video signal and externally transmits the signal or writes the signal to a recording medium or the like.
  • the television ex300 receives the user operation from the remote controller ex220 and the like, and based on the control of the control unit ex310, encodes the audio signal by the audio signal processing unit ex304, and the video signal processing unit ex305 executes the video signal in each of the above embodiments. Coding is performed using the coding method described above.
  • the encoded audio signal and video signal are multiplexed by multiplexer / demultiplexer ex303 and output to the outside. At the time of multiplexing, these signals may be temporarily stored in the buffers ex320, ex321, etc. so that the audio signal and the video signal are synchronized.
  • the buffers ex318, ex319, ex320, and ex321 may have a plurality of buffers as illustrated, or one or more buffers may be shared. Furthermore, besides being illustrated, data may be stored in a buffer as a buffer material to avoid system overflow and underflow, for example, between the modulation / demodulation unit ex302 and the multiplexing / demultiplexing unit ex303.
  • television ex300 In addition to acquiring audio data and video data from broadcasts and recording media, etc., television ex300 is also configured to receive AV input from a microphone or a camera, and performs encoding processing on data acquired from them. It is also good. Although television ex300 is described here as a configuration capable of the above encoding processing, multiplexing, and external output, these processing can not be performed, and only the above reception, decoding processing, and external output are possible. It may be a configuration.
  • the decoding process or the encoding process may be performed by any of the television ex300 and the reader / recorder ex218, or with the television ex300.
  • the reader / recorder ex 218 may share each other.
  • the information reproducing / recording unit ex400 includes elements ex401, ex402, ex403, ex404, ex405, ex406, and ex407 described below.
  • the optical head ex401 irradiates a laser spot on the recording surface of the recording medium ex215 which is an optical disk to write information, detects reflected light from the recording surface of the recording medium ex215, and reads the information.
  • the modulation recording unit ex402 electrically drives the semiconductor laser incorporated in the optical head ex401 and modulates the laser light according to the recording data.
  • the reproduction / demodulation unit ex403 amplifies the reproduction signal obtained by electrically detecting the reflected light from the recording surface by the photodetector incorporated in the optical head ex401, separates and demodulates the signal component recorded in the recording medium ex215, and Play back information.
  • the buffer ex 404 temporarily holds information to be recorded on the recording medium ex 215 and information reproduced from the recording medium ex 215.
  • the disk motor ex405 rotates the recording medium ex215.
  • the servo control unit ex406 moves the optical head ex401 to a predetermined information track while controlling the rotational drive of the disk motor ex405, and performs the laser spot tracking process.
  • the system control unit ex407 controls the entire information reproducing / recording unit ex400.
  • the system control unit ex407 uses various information held in the buffer ex404, and generates / adds new information as necessary.
  • the modulation recording unit ex402 and the reproduction / demodulation unit This is realized by performing recording and reproduction of information through the optical head ex401 while cooperatively operating the servo control unit ex406.
  • the system control unit ex 407 is configured by, for example, a microprocessor, and executes the processing of reading and writing by executing the program.
  • the optical head ex401 may be configured to perform higher-density recording using near-field light.
  • FIG. 24 shows a schematic view of the recording medium ex 215 which is an optical disc.
  • a guide groove (groove) is formed in a spiral shape on the recording surface of the recording medium ex215, and in the information track ex230, address information indicating the absolute position on the disc is recorded in advance by the change of the groove shape.
  • the address information includes information for specifying the position of the recording block ex231, which is a unit for recording data, and the apparatus for recording and reproduction reproduces the information track ex230 and reads the address information to specify the recording block.
  • the recording medium ex215 includes a data recording area ex233, an inner circumference area ex232, and an outer circumference area ex234.
  • An area used to record user data is data recording area ex233, and inner circumference area ex232 and outer circumference area ex234 arranged on the inner circumference or the outer circumference of data recording area ex233 are used for specific applications other than user data recording. Used.
  • the information reproducing / recording unit ex400 reads / writes encoded audio data, video data, or multiplexed data obtained by multiplexing those data from / to the data recording area ex233 of such a recording medium ex215.
  • an optical disc such as a single layer DVD or BD has been described as an example, but the optical disc is not limited to these, and may be an optical disc having a multilayer structure and capable of recording other than the surface.
  • an optical disc with multi-dimensional recording / reproduction such as recording information in the same place of the disc using light of colors of different wavelengths, recording layers of different information from various angles, etc. It may be
  • the digital broadcasting system ex200 it is possible to receive data from the satellite ex202 and the like by the car ex210 having the antenna ex205 and reproduce a moving image on a display device such as a car navigation system ex211 which the car ex210 has.
  • the configuration of the car navigation system ex211 may be, for example, the configuration shown in FIG. 22 to which a GPS reception unit is added, and the same may be considered for the computer ex111, the mobile phone ex114, and the like.
  • FIG. 25 (a) is a diagram showing a mobile phone ex114 using the moving picture decoding method and the moving picture coding method described in the above embodiment.
  • the mobile phone ex114 is an antenna ex350 for transmitting and receiving radio waves to and from the base station ex110, a video, a camera unit ex365 capable of taking a still image, a video taken by the camera unit ex365, a video received by the antenna ex350, etc.
  • a display unit ex 358 such as a liquid crystal display that displays the decoded data.
  • the cellular phone ex114 further includes a main unit including an operation key unit ex366, an audio output unit ex357 which is a speaker for outputting audio, an audio input unit ex356 which is a microphone for inputting audio, a photographed image, A memory unit ex367 that stores still images, recorded voices, or encoded data such as received images, still images, and mails or decoded data, or an interface unit with a recording medium that similarly stores data A certain slot portion ex364 is provided.
  • the mobile phone ex114 controls the main control unit ex360 that integrally controls each unit of the main body unit including the display unit ex358 and the operation key unit ex366, while the power supply circuit unit ex361, the operation input control unit ex362, and the video signal processing unit ex355 , Camera interface unit ex363, LCD (Liquid Crystal Display) control unit ex359, modulation / demodulation unit ex352, multiplexing / demultiplexing unit ex353, audio signal processing unit ex354, slot unit ex364, and memory unit ex367 are mutually connected via bus ex370 ing.
  • the main control unit ex360 that integrally controls each unit of the main body unit including the display unit ex358 and the operation key unit ex366, while the power supply circuit unit ex361, the operation input control unit ex362, and the video signal processing unit ex355 , Camera interface unit ex363, LCD (Liquid Crystal Display) control unit ex359, modulation / demodulation unit ex352, multiplexing / demultiplexing unit ex353, audio signal processing unit ex354,
  • power supply circuit unit ex361 starts up cellular phone ex114 to an operable state by supplying power from the battery pack to each unit.
  • the cellular phone ex114 converts the audio signal collected by the audio input unit ex356 into a digital audio signal by the audio signal processing unit ex354 in the voice communication mode. This is spread spectrum processed by the modulation / demodulation unit ex 352, subjected to digital-to-analog conversion processing and frequency conversion processing by the transmission / reception unit ex 351, and then transmitted through the antenna ex 350.
  • the cellular phone ex114 In the voice communication mode, the cellular phone ex114 amplifies received data received via the antenna ex350, performs frequency conversion processing and analog-to-digital conversion processing, performs spectrum despreading processing in the modulation / demodulation unit ex352, and performs audio signal processing unit After converting into an analog voice signal by ex 354, this is output from the voice output unit ex 357.
  • main control unit ex360 performs spread spectrum processing on text data in modulation / demodulation unit ex352, performs digital / analog conversion processing and frequency conversion processing in transmission / reception unit ex351, and transmits it to base station ex110 via antenna ex350.
  • substantially the reverse processing is performed on the received data, and the result is output to display unit ex 358.
  • the video signal processing unit ex 355 compresses the video signal supplied from the camera unit ex365 according to the moving picture coding method described in each of the above embodiments.
  • the encoded that is, it functions as the image encoding device of the present invention
  • encoded video data is sent to the multiplexing / demultiplexing unit ex353.
  • the audio signal processing unit ex354 encodes an audio signal collected by the audio input unit ex356 while capturing a video, a still image and the like with the camera unit ex365, and sends the encoded audio data to the multiplexing / demultiplexing unit ex353 Do.
  • the multiplexing / demultiplexing unit ex353 multiplexes the encoded video data supplied from the video signal processing unit ex355 and the encoded audio data supplied from the audio signal processing unit ex354 according to a predetermined method, and the result is obtained.
  • the multiplexed data is subjected to spread spectrum processing by the modulation / demodulation unit (modulation / demodulation circuit unit) ex352, subjected to digital / analog conversion processing and frequency conversion processing by the transmission / reception unit ex351, and then transmitted via the antenna ex350.
  • multiplexed data received via antenna ex350 is decoded
  • the multiplexing / demultiplexing unit ex353 separates the multiplexed data into a bit stream of video data and a bit stream of audio data, and processes the video signal encoded through the synchronization bus ex370 into video signal processing.
  • the encoded audio data is supplied to the unit ex 355 and is supplied to the audio signal processing unit ex 354.
  • the video signal processing unit ex 355 decodes a video signal by decoding according to the moving picture decoding method corresponding to the moving picture coding method described in each of the above embodiments (that is, it functions as an image decoding apparatus according to the present invention) ), An image and a still image included in a moving image file linked to a home page, for example, are displayed from the display unit ex358 via the LCD control unit ex359.
  • the audio signal processing unit ex 354 decodes the audio signal, and the audio output unit ex 357 outputs the audio.
  • the terminal such as the mobile phone ex114 or the like is, like the television ex300, a transmitting terminal of only an encoder and a receiving terminal of only a decoder, in addition to a transmitting / receiving terminal having both an encoder and a decoder.
  • a transmitting terminal of only an encoder and a receiving terminal of only a decoder in addition to a transmitting / receiving terminal having both an encoder and a decoder.
  • reception and transmission of multiplexed data in which music data and the like are multiplexed in the video data in the digital broadcasting system ex200
  • data in which text data related to the video and the like are multiplexed besides audio data It may be video data itself instead of multiplexed data.
  • Embodiment 4 As necessary, the moving picture coding method or apparatus shown in each of the above embodiments and the moving picture coding method or apparatus conforming to different standards such as MPEG-2, MPEG4-AVC, VC-1 are switched as appropriate. It is also possible to generate video data.
  • multiplexed data in which audio data and the like are multiplexed with video data is configured to include identification information indicating which standard the video data conforms to.
  • identification information indicating which standard the video data conforms to.
  • the specific configuration of multiplexed data including video data generated by the moving picture coding method or apparatus shown in each of the above embodiments will be described below.
  • the multiplexed data is a digital stream in the MPEG-2 transport stream format.
  • FIG. 26 shows the structure of multiplexed data.
  • multiplexed data can be obtained by multiplexing one or more of a video stream, an audio stream, a presentation graphics stream (PG), and an interactive graphics stream.
  • the video stream indicates the main video and subvideo of the movie
  • the audio stream (IG) indicates the subaudio mixing the main audio portion of the movie with the main audio
  • the presentation graphics stream indicates the subtitles of the movie.
  • the main video refers to a normal video displayed on the screen
  • the sub video refers to a video displayed on a small screen in the main video.
  • the interactive graphics stream also shows an interactive screen created by arranging GUI parts on the screen.
  • the video stream is encoded by the moving picture coding method or apparatus shown in each of the above embodiments, or the moving picture coding method or apparatus complying with the conventional standards such as MPEG-2, MPEG4-AVC, VC-1 etc. ing.
  • the audio stream is encoded by a method such as Dolby AC-3, Dolby Digital Plus, MLP, DTS, DTS-HD, or linear PCM.
  • Each stream included in multiplexed data is identified by PID. For example, 0x1011 for video streams used for movie images, 0x1100 to 0x111F for audio streams, 0x1200 to 0x121F for presentation graphics, 0x1400 to 0x141F for interactive graphics streams, movie 0x1B00 to 0x1B1F are assigned to the video stream used for the sub video, and 0x1A00 to 0x1A1F are assigned to the audio stream used for the sub audio to be mixed with the main audio.
  • FIG. 27 is a view schematically showing how multiplexed data is multiplexed.
  • a video stream ex235 composed of a plurality of video frames and an audio stream ex238 composed of a plurality of audio frames are converted into PES packet sequences ex236 and ex239, respectively, and converted into TS packets ex237 and ex240.
  • the data of presentation graphics stream ex241 and interactive graphics ex244 are converted to PES packet sequences ex242 and ex245, respectively, and further converted to TS packets ex243 and ex246.
  • the multiplexed data ex247 is configured by multiplexing these TS packets into one stream.
  • FIG. 28 shows in more detail how the video stream is stored in the PES packet sequence.
  • the first row in FIG. 28 shows a video frame sequence of a video stream.
  • the second row shows a PES packet sequence.
  • I picture, B picture and P picture which are a plurality of Video Presentation Units in the video stream are divided for each picture and stored in the payload of the PES packet.
  • Each PES packet has a PES header, and in the PES header, PTS (Presentation Time-Stamp) which is a picture display time and DTS (Decoding Time-Stamp) which is a picture decoding time are stored.
  • PTS Presentation Time-Stamp
  • DTS Decoding Time-Stamp
  • FIG. 29 shows the format of a TS packet that is ultimately written to multiplexed data.
  • the TS packet is a 188-byte fixed-length packet composed of a 4-byte TS header having information such as PID identifying a stream and a 184-byte TS payload storing data, and the PES packet is divided and stored in the TS payload. Ru.
  • 4 bytes of TP_Extra_Header are attached to the TS packet, and a 192 byte source packet is configured and written to multiplexed data.
  • TP_Extra_Header describes information such as ATS (Arrival_Time_Stamp).
  • ATS indicates the transfer start time of the TS packet to the PID filter of the decoder.
  • the source packets are arranged in the multiplexed data as shown in the lower part of FIG. 29, and the number incremented from the head of the multiplexed data is called SPN (source packet number).
  • TS packets included in multiplexed data there are PAT (Program Association Table), PMT (Program Map Table), PCR (Program Clock Reference), etc. in addition to each stream such as video, audio and subtitles.
  • the PAT indicates what is the PID of the PMT used in multiplexed data, and the PID of the PAT itself is registered at 0.
  • the PMT has PIDs of respective streams such as video, audio and subtitles included in multiplexed data and attribute information of streams corresponding to the PIDs, and also has various descriptors relating to multiplexed data.
  • the descriptor includes copy control information for instructing permission or non-permission of copying of multiplexed data.
  • the PCR corresponds to an ATS to which the PCR packet is transferred to the decoder in order to synchronize ATC (Arrival Time Clock), which is the ATS time axis, and STC (System Time Clock), which is the PTS ⁇ DTS time axis. It has STC time information.
  • ATC Arriv Time Clock
  • STC System Time Clock
  • FIG. 30 is a diagram for explaining in detail the data structure of the PMT.
  • a PMT header in which the length of data included in the PMT, etc. is described is placed.
  • a plurality of descriptors related to multiplexed data are arranged.
  • the copy control information etc. is described as a descriptor.
  • a plurality of stream information related to each stream included in the multiplexed data is disposed after the descriptor.
  • the stream information is composed of a stream descriptor in which a stream type, a stream PID, and stream attribute information (frame rate, aspect ratio, etc.) are described in order to identify a stream compression codec and the like.
  • the multiplexed data is recorded together with the multiplexed data information file.
  • the multiplexed data information file is management information of multiplexed data as shown in FIG. 31.
  • the multiplexed data information file has one-to-one correspondence with multiplexed data, and is composed of multiplexed data information, stream attribute information and an entry map.
  • multiplexed data information is composed of a system rate, a reproduction start time, and a reproduction end time.
  • the system rate indicates the maximum transfer rate of multiplexed data to the PID filter of the system target decoder described later.
  • the interval of ATS included in multiplexed data is set to be equal to or less than the system rate.
  • the playback start time is the PTS of the leading video frame of multiplexed data
  • the playback end time is set to the PTS of the video frame at the end of multiplexed data plus the playback interval of one frame.
  • attribute information on each stream included in multiplexed data is registered for each PID. Attribute information has different information for each video stream, audio stream, presentation graphics stream, and interactive graphics stream.
  • the frame rate is determined by what compression codec the video stream is compressed, the resolution of the individual picture data making up the video stream, the aspect ratio, It has information such as how much it is.
  • the audio stream attribute information is such as what compression codec the audio stream is compressed, what number of channels is included in the audio stream, what language it corresponds to, what sampling frequency is, etc. With the information of These pieces of information are used, for example, to initialize the decoder before the player reproduces.
  • the stream type included in the PMT among the multiplexed data is used.
  • video stream attribute information included in the multiplexed data information is used.
  • the moving picture coding method or apparatus shown in each of the above embodiments for the stream type or video stream attribute information included in PMT.
  • Providing a step or means for setting unique information indicating that the data is video data generated by the method or apparatus. With this configuration, it is possible to distinguish between video data generated by the moving picture coding method or apparatus described in each of the above embodiments and video data conforming to another standard.
  • FIG. 33 shows steps of the moving picture decoding method according to the present embodiment.
  • step exS100 the stream type included in the PMT or the video stream attribute information included in the multiplexed data information is acquired from the multiplexed data.
  • step exS101 it is determined whether the stream type or the video stream attribute information indicates that it is multiplexed data generated by the moving picture coding method or apparatus shown in the above embodiments. Do.
  • step exS102 each of the above implementations is performed. Decoding is performed by the moving picture decoding method shown in the form.
  • the conventional Decoding is performed by a moving image decoding method conforming to the standard.
  • FIG. 34 shows a configuration of LSI ex 500 formed into one chip.
  • the LSI ex500 includes elements ex501, ex502, ex503, ex504, ex505, ex506, ex507, ex508, and ex509 described below, and the elements are connected via a bus ex510.
  • the power supply circuit unit ex505 starts up to an operable state by supplying power to each unit when the power is on.
  • the LSI ex500 controls the microphone ex117 or the camera ex113 by the AV I / O ex509 based on the control of the control unit ex501 including the CPU ex502, the memory controller ex503, the stream controller ex504, and the drive frequency control unit ex512.
  • the input AV signal is temporarily stored in an external memory ex 511 such as an SDRAM.
  • the accumulated data is divided into plural times according to the processing amount and the processing speed, etc. and sent to the signal processing unit ex507, and the signal processing unit ex507 encodes and / or Signal encoding is performed.
  • the coding process of the video signal is the coding process described in each of the above embodiments.
  • the signal processing unit ex 507 further performs processing such as multiplexing of encoded audio data and encoded video data as needed, and outputs the multiplexed data from the stream I / O ex 506 to the outside.
  • the output multiplexed data is transmitted toward the base station ex 107 or written to the recording medium ex 215. Note that data may be temporarily stored in the buffer ex 508 so as to be synchronized when multiplexing.
  • the memory ex 511 has been described as an external configuration of the LSI ex 500, but may be included in the LSI ex 500.
  • the buffer ex 508 is not limited to one, and may have a plurality of buffers.
  • the LSI ex 500 may be integrated into one chip or a plurality of chips.
  • control unit ex501 includes the CPU ex502, the memory controller ex503, the stream controller ex504, the drive frequency control unit ex512, and the like
  • the configuration of the control unit ex501 is not limited to this.
  • the signal processing unit ex507 may further include a CPU.
  • the processing speed can be further improved by providing the CPU also inside the signal processing unit ex507.
  • the CPU ex 502 may be configured to include the signal processing unit ex 507 or, for example, an audio signal processing unit which is a part of the signal processing unit ex 507.
  • the control unit ex501 includes the signal processing unit ex507 or the CPU ex502 including a part of the signal processing unit ex507.
  • LSI LSI
  • IC system LSI
  • super LSI ultra LSI
  • the method of circuit integration is not limited to LSI's, and implementation using dedicated circuitry or general purpose processors is also possible.
  • a programmable field programmable gate array FPGA
  • a reconfigurable processor that can reconfigure connection and setting of circuit cells in the LSI may be used.
  • a moving picture decoding apparatus such as the television ex300 or LSI ex500 identifies which standard the video data conforms to, and switches the driving frequency according to the standard.
  • FIG. 35 shows a configuration ex800 in the present embodiment.
  • the drive frequency switching unit ex803 sets the drive frequency high. Then, it instructs a decoding processing unit ex801 that executes the moving picture decoding method described in each of the above embodiments to decode video data.
  • the video data is video data conforming to the conventional standard, as compared with the case where the video data is generated by the moving picture coding method or apparatus described in each of the above embodiments, Set the drive frequency low. Then, it instructs the decoding processing unit ex802 conforming to the conventional standard to decode the video data.
  • drive frequency switching unit ex803 includes CPU ex502 and drive frequency control unit ex512 shown in FIG.
  • the decoding processing unit ex801 for executing the moving picture decoding method described in each of the above embodiments and the decoding processing unit ex802 conforming to the conventional standard correspond to the signal processing unit ex507 in FIG.
  • the CPU ex 502 identifies which standard the video data conforms to. Then, based on the signal from CPU ex502, drive frequency control unit ex512 sets the drive frequency. Also, based on the signal from the CPU ex 502, the signal processing unit ex 507 decodes the video data.
  • identification information described in the fourth embodiment for identification of video data, for example, it is conceivable to use the identification information described in the fourth embodiment.
  • the identification information is not limited to that described in the fourth embodiment, and may be any information that can identify which standard the video data conforms to. For example, it is possible to identify which standard the video data conforms to, based on an external signal identifying whether the video data is to be used for a television or to be used for a disc, etc. In this case, identification may be made based on such an external signal. Further, it is conceivable that the selection of the drive frequency in the CPU ex 502 is performed based on, for example, a look-up table in which the standard of video data as shown in FIG. 37 is associated with the drive frequency. The look-up table is stored in the buffer ex508 or the internal memory of the LSI, and the CPU ex 502 can select the drive frequency by referring to the look-up table.
  • FIG. 36 shows the steps for implementing the method of the present embodiment.
  • the signal processing unit ex507 acquires identification information from multiplexed data.
  • the CPU ex502 determines, based on the identification information, whether the video data is generated by the encoding method or apparatus described in each of the above embodiments.
  • the CPU ex 502 sends a signal for setting the drive frequency high to the drive frequency control unit ex 512 in step exS 202.
  • the drive frequency control unit ex512 sets the drive frequency to a high drive frequency.
  • the CPU ex 502 drives a signal for setting the drive frequency low in step exS203. It sends to the frequency control unit ex512.
  • the drive frequency control unit ex512 sets the drive frequency lower than that in the case where the video data is generated by the encoding method or apparatus described in each of the above embodiments.
  • the power saving effect can be further enhanced by changing the voltage to be applied to the LSI ex 500 or the device including the LSI ex 500 in conjunction with the switching of the driving frequency. For example, when setting the driving frequency low, it is conceivable to set the voltage to be applied to the device including the LSI ex 500 or the LSI ex 500 lower than when setting the driving frequency high accordingly.
  • the method of setting the drive frequency may set the drive frequency high when the processing amount at the time of decoding is large, and may set the drive frequency low when the processing amount at the time of decoding is small. It is not limited to the method. For example, when the processing amount of decoding video data compliant with the MPEG4-AVC standard is larger than the processing amount of decoding video data generated by the moving picture coding method or apparatus described in each of the above embodiments. It is conceivable that the setting of the driving frequency is reversed to the above.
  • the method of setting the drive frequency is not limited to the configuration in which the drive frequency is lowered.
  • the voltage applied to the LSI ex500 or a device including the LSI ex500 is set high. If it is indicated that the video data conforms to the conventional MPEG-2, MPEG4-AVC, VC-1, etc., it may be considered to set a low voltage to a device including the LSI ex500 or the LSI ex500.
  • the CPU ex502 is stopped.
  • the processing of the CPU ex 502 is temporarily stopped because there is room for processing.
  • the identification information indicates that the video data is generated by the moving picture coding method or apparatus described in each of the above embodiments
  • the CPU ex 502 is temporarily driven if there is an allowance in processing. It is also conceivable to stop it. In this case, it is conceivable to set the stop time shorter than in the case where it is shown that the video data conforms to the conventional standards such as MPEG-2, MPEG4-AVC, VC-1.
  • power saving can be achieved by switching the drive frequency in accordance with the standard to which the video data conforms. Further, in the case where a battery is used to drive the LSI ex500 or a device including the LSI ex500, it is possible to extend the life of the battery with power saving.
  • a plurality of video data conforming to different standards may be input to the devices and systems described above such as a television and a mobile phone.
  • the signal processing unit ex 507 of the LSI ex 500 needs to correspond to a plurality of standards.
  • the circuit scale of the LSI ex500 becomes large, and the cost increases.
  • a decoding processing unit for executing the moving picture decoding method described in each of the above embodiments and a decoding conforming to the conventional standards such as MPEG-2, MPEG4-AVC, VC-1 etc.
  • the configuration is such that a part of the processing unit is shared.
  • An example of this configuration is shown in ex 900 of FIG.
  • the moving picture decoding method described in each of the above embodiments and the moving picture decoding method conforming to the MPEG4-AVC standard are processed in processing such as entropy coding, dequantization, deblocking filter, motion compensation, etc. Some content is common.
  • the common processing content is shared by the decoding processing unit ex902 corresponding to the MPEG4-AVC standard, and the dedicated decoding processing unit ex901 not using the other processing content unique to the present invention is not compatible with the MPEG4-AVC standard.
  • the configuration is conceivable.
  • the present invention is characterized by inverse quantization, for example, for the inverse quantization, a dedicated decoding processing unit ex901 is used, and other entropy coding, deblocking filter, motion compensation It is conceivable to share the decoding processing unit for any or all of the processes.
  • the common processing content shares the decoding processing unit for executing the moving picture decoding method described in each of the above embodiments, and processing content specific to the MPEG4-AVC standard
  • the configuration may use a dedicated decoding processing unit.
  • a dedicated decoding processor ex1001 corresponding to processing specific to the present invention
  • a dedicated decoding processor ex1002 corresponding to processing specific to another conventional standard
  • a moving picture decoding method according to the present invention The configuration is such that a common decoding processing unit ex1003 corresponding to the processing content common to the moving image decoding method according to another conventional standard is used.
  • the dedicated decoding processing units ex1001 and ex1002 are not necessarily specialized to the processing content specific to the present invention or other conventional standards, and may be capable of executing other general-purpose processing.
  • the configuration of the present embodiment can be implemented by the LSI ex500.
  • the circuit scale of the LSI can be reduced and the cost can be reduced. It is possible to reduce.
  • the present invention is advantageously used for a moving picture coding apparatus and a moving picture decoding apparatus.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

 動画像符号化方法は、動きベクトルを用いて符号化対象ブロックを符号化する画像符号化ステップと、複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成ステップと、予測動きベクトル候補生成ステップで生成された複数の予測動きベクトルの1つを用いて、動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化ステップとを含み、予測動きベクトル候補生成ステップでは、符号化対象ピクチャと異なる符号化済みピクチャに含まれる符号化対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合(S12)、複数の予測動きベクトルの1つに、時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める(S13、S14)。

Description

動画像符号化方法、動画像符号化装置、動画像復号方法、動画像復号装置、及び動画像符号化復号装置
 本発明は、動画像符号化方法および動画像復号方法に関するものである。
 動画像符号化処理では、一般に、動画像が有する空間方向および時間方向の冗長性を利用して情報量の圧縮が行われる。ここで一般に、空間方向の冗長性を利用する方法としては、周波数領域への変換が用いられる。また、時間方向の冗長性を利用する方法としては、ピクチャ間予測(以降、インター予測と呼ぶ)符号化処理が用いられる。
 インター予測符号化処理では、あるピクチャを符号化する際に、符号化対象ピクチャに対して表示時間順で前方または後方にある符号化済みのピクチャを、参照ピクチャとして用いる。そして、その参照ピクチャに対する符号化対象ピクチャの動き検出により動きベクトルを導出し、動きベクトルに基づいて動き補償を行って得られた予測画像データと符号化対照ピクチャの画像データとの差分を取ることにより、時間方向の冗長性を取り除く。ここで、動き検出では、符号化ピクチャ内の符号化対象ブロックと、参照ピクチャ内のブロックとの差分値を算出し、最も差分値の小さい参照ピクチャ内のブロックを参照ブロックとする。そして、符号化対象ブロックと、参照ブロックとを用いて、動きベクトルを検出する。
 既に標準化されている、H.264と呼ばれる動画像符号化方式では、情報量の圧縮のために、Iピクチャ、Pピクチャ、Bピクチャという3種類のピクチャタイプを用いている。Iピクチャは、インター予測符号化処理を行わない、すなわち、ピクチャ内予測(以降、イントラ予測と呼ぶ)符号化処理のみを行うピクチャである。Pピクチャは、表示時間順で、符号化対象ピクチャの前方または後方にある既に符号化済みの1つのピクチャのみを参照してインター予測符号化を行うピクチャである。Bピクチャは、表示時間順で、符号化対象ピクチャの前方または後方にある既に符号化済みの2つのピクチャを参照してインター予測符号化を行うピクチャである。
 また、H.264と呼ばれる動画像符号化方式では、Bピクチャにおける各符号化対象ブロックのインター予測の符号化モードとして、予測画像データと符号化対象ブロックとの画像データの差分値および予測画像データ生成に用いた動きベクトルを符号化する動きベクトル検出モードがある。動きベクトル検出モードは、予測方向として、符号化対象ピクチャの前方または後方にある既に符号化済みの2つのピクチャを参照して予測画像を生成する双方向予測と、前方または後方にある既に符号化済みの1つのピクチャを参照して予測画像を生成する片方向予測とのいずれかを選択することができる。
 また、H.264と呼ばれる動画像符号化方式では、Bピクチャの符号化において、動きベクトルを導出する際に、時間予測動きベクトルモードと呼ぶ符号化モードを選択することができる。時間予測動きベクトルモードにおけるインター予測符号化方法を、図19を用いて説明する。図19は、時間予測動きベクトルモードにおける動きベクトルを示す説明図であり、ピクチャB2のブロックaを時間予測動きベクトルモードで符号化する場合を示している。
 この場合、ピクチャB2の後方にある参照ピクチャであるピクチャP3中のブロックaと同じ位置にあるブロックbの動きベクトルvbを利用する。動きベクトルvbは、ブロックbが符号化された際に用いられた動きベクトルであり、ピクチャP1を参照している。そして、ブロックaは、動きベクトルvbと平行な動きベクトルを用いて、前方向参照ピクチャであるピクチャP1と、後方参照ピクチャであるピクチャP3とから参照ブロックを取得し、2方向予測を行って符号化される。すなわち、ブロックaを符号化する際に用いられる動きベクトルは、ピクチャP1に対しては動きベクトルva1、ピクチャP3に対しては動きベクトルva2となる。
ITU-T Recommendation H.264「Advanced video coding for generic audiovisual services」、2010年3月
 しかしながら、従来の時間予測動きベクトルモードでは、時間予測動きベクトル算出の際に利用する動きベクトル等の情報を持つ参照ピクチャの情報を、例えば、ストリーミング配信などにおけるパケットロス等で紛失した場合に、正しい時間予測動きベクトルを算出することができなくなり、復号画像に劣化が発生する。さらに、その復号画像を参照するピクチャへとエラーが伝播するため、結果として、復号処理が停止する場合もある。例えば、図19の参照ピクチャP3の情報を紛失した場合は、ピクチャB2の時間予測動きベクトルを算出することができなくなる。その結果、ピクチャB2を正しく復号できずに、復号処理が停止する場合がある。
 そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであり、復号処理におけるエラーの伝播を有効に防止することのできる動画像符号化方法及び動画像復号方法を提供することを目的とする。
 本発明の一形態に係る動画像符号化方法は、符号化対象ピクチャを構成する符号化対象ブロックを、インター予測符号化する方法である。具体的には、動画像符号化方法は、動きベクトルを用いて前記符号化対象ブロックを符号化する画像符号化ステップと、複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成ステップと、前記予測動きベクトル候補生成ステップで生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化ステップとを含む。そして、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化対象ピクチャと異なる符号化済みピクチャに含まれる前記符号化対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める。
 上記構成によれば、予測動きベクトルの候補に、時間予測動きベクトルを含めるか、代替ベクトルを含めるかを切り替えることにより、符号化効率低下を抑制しながら、復号エラーの伝播を防止することが可能になる。
 また、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化済みピクチャから前記時間予測動きベクトルを取得することが禁止されている場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、動き量が0の動きベクトルを前記代替ベクトルとして含めてもよい。
 また、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、該動画像符号化方法で符号化されたピクチャの枚数をカウントし、符号化されたピクチャの枚数が所定の値より大きくなったタイミングの前記符号化対象ピクチャを符号化する際に、前記符号化済みピクチャから前記時間予測動きベクトルを取得することを禁止してもよい。
 また、該動画像符号化方法は、多視点映像を構成する基本ビュー及び依存ビューそれぞれに属するピクチャを符号化する方法であり、前記基本ビューと前記依存ビューとの間の視差に相当する視差ベクトルを生成する視差ベクトル生成ステップをさらに含んでもよい。そして、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化対象ピクチャが前記依存ビューに属し、且つGOP(Group Of Pictures)先頭のピクチャである場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記視差ベクトルを前記代替ベクトルとして含めてもよい。
 また、該動画像符号化方法は、多視点映像を構成する基本ビュー及び依存ビューそれぞれに属するピクチャを符号化する方法であり、前記基本ビューと前記依存ビューとの間の視差に相当する視差ベクトルを生成する視差ベクトル生成ステップをさらに含んでもよい。そして、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化済みピクチャから前記時間予測動きベクトルを取得することが禁止されている場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記視差ベクトルを前記代替ベクトルとして含めてもよい。
 また、視差ベクトルは、依存ビューのピクチャを構成する各ブロックを、基本ビューの対応するピクチャを用いてビュー間予測した際の動きベクトルを用いて算出されてもよい。そして、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化対象ピクチャが属するGOPの直前のGOP先頭のピクチャを符号化する際の前記視差ベクトルを、前記代替ベクトルとして前記複数の予測動きベクトルの1つに含めてもよい。
 また、視差ベクトルは、依存ビューのピクチャを構成する各ブロックを、基本ビューの対応するピクチャを用いてビュー間予測した際の動きベクトルを用いて算出されてもよい。そして、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化ピクチャの直前に符号化されたピクチャを符号化する際の前記視差ベクトルを、前記代替ベクトルとして前記複数の予測動きベクトルの1つに含めてもよい。
 本発明の一形態に係る動画像復号方法は、復号対象ピクチャを構成する復号対象ブロックを、インター予測復号する方法である。具体的には、動画像復号方法は、複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成ステップと、前記予測動きベクトル候補生成ステップで生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを復号する動きベクトル復号ステップと、前記動きベクトル復号ステップで復号された前記動きベクトルを用いて、前記復号対象ブロックを復号する画像復号ステップとを含む。そして、前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記復号対象ピクチャと異なる復号済みピクチャに含まれる前記復号対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める。
 本発明の一形態に係る動画像符号化装置は、符号化対象ピクチャを構成する符号化対象ブロックを、インター予測符号化する。具体的には、動画像符号化装置は、動きベクトルを用いて前記符号化対象ブロックを符号化する画像符号化部と、複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成部と、前記予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化部とを備える。そして、前記予測動きベクトル候補生成部は、前記符号化対象ピクチャと異なる符号化済みピクチャに含まれる前記符号化対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める。
 本発明の一形態に係る動画像復号装置は、復号対象ピクチャを構成する復号対象ブロックを、インター予測復号する。具体的には、動画像復号装置は、複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成部と、前記予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを復号する動きベクトル復号部と、前記動きベクトル復号部で復号された前記動きベクトルを用いて、前記復号対象ブロックを復号する画像復号部とを備える。そして、前記予測動きベクトル候補生成部は、前記復号対象ピクチャと異なる復号済みピクチャに含まれる前記復号対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める。
 本発明の一形態に係る動画像符号化復号装置は、符号化対象ピクチャを構成する符号化対象ブロックをインター予測符号化する動画像符号化部と、前記動画像符号化部で生成された復号対象ブロックをインター予測復号する動画像復号部とを備える。具体的には、前記動画像符号化部は、動きベクトルを用いて前記符号化対象ブロックを符号化する画像符号化部と、複数の予測動きベクトルを生成する第1の予測動きベクトル候補生成部と、前記第1の予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化部とを備える。そして、前記予測動きベクトル候補生成部は、前記符号化対象ピクチャと異なる符号化済みピクチャに含まれる前記符号化対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める。前記動画像復号部は、複数の予測動きベクトルを生成する第2の予測動きベクトル候補生成部と、前記第2の予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを復号する動きベクトル復号部と、前記動きベクトル復号部で復号された前記動きベクトルを用いて、前記復号対象ブロックを復号する画像復号部とを備える。そして、前記予測動きベクトル候補生成部は、前記復号対象ピクチャと異なる復号済みピクチャに含まれる前記復号対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める。
 本発明の他の形態に係る画像符号化方法は、符号化対象ブロックを含む符号化対象ピクチャとは異なる参照ピクチャに含まれる参照ブロックの参照動きベクトルを用いて前記符号化対象ブロックを符号化する方法である。前記参照ブロックは、ピクチャ内における位置が、符号化対象ピクチャ内の符号化対象ブロックの位置と同一である。画像符号化方法は、前記符号化対象ブロックの動きベクトル符号化の際に、前記参照ブロックの第1の前記参照動きベクトルを用いるか、または、前記参照ピクチャの第2の前記参照動きベクトルを用いるかどうかを示す所定のフラグの値を決定する符号化方法決定ステップと、前記所定のフラグが前記参照ピクチャの前記第2の参照動きベクトルを用いることを示す場合は、前記第2の参照動きベクトルから求めた前記第3の参照動きベクトルをビットストリームに付加する参照動きベクトル付加ステップと、前記所定のフラグの値に従って、前記符号化対象ブロックの動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化ステップと、前記所定のフラグをビットストリームに付加するフラグ付加ステップとを有する。
 また、前記符号化方法決定ステップは、符号化済みの前記符号化対象ピクチャの枚数を数えるカウントステップを有し、前記符号化済み枚数が所定の値より小さければ、前記符号化対象ブロックの動きベクトル符号化の際に、前記参照ブロックの第1の前記参照動きベクトルを用いることを決定し、前記符号化済み枚数が所定の値以上になれば、前記符号化対象ブロックの動きベクトル符号化の際に、前記参照ピクチャの第2の前記参照動きベクトルを用いることを決定し、前記枚数をクリアしてもよい。
 また、前記参照ピクチャの第2の前記参照動きベクトルは、前記参照ピクチャ内における符号化済みブロックの動きベクトルの平均値から算出してもよい。
 また、前記参照ピクチャの第2の前記参照動きベクトルは、前記参照ピクチャ内における符号化済みブロックの動きベクトルのうち、最も出現頻度が高い前記動きベクトルから算出してもよい。
 また、前記動きベクトル符号化ステップは、前記参照ブロックが2つ以上の参照動きベクトルを有している場合には、前記参照ピクチャが、前記符号化対象ピクチャより、前方であるか後方であるかに基づいて、前記参照動きベクトルのうち、いずれの参照動きベクトルを用いるかを選択する選択ステップと、決定した前記参照動きベクトルを用いて、前記符号化対象ブロックの前記動きベクトルを符号化するステップとを有してもよい。
 また、前記選択ステップは、前記参照ブロックが、前方および後方の前記参照動きベクトルを有する場合に、前記符号化対象ブロックが前記参照ブロックよりも前方に位置する場合は、前記参照動きベクトルのうち前方を参照する前記参照動きベクトルを選択し、前記符号化対象ブロックが前記参照ブロックよりも後方に位置する場合は、前記参照動きベクトルのうち後方を参照する前記参照動きベクトルを選択してもよい。
 また、前記選択ステップは、前記参照ブロックが前方または後方どちらか一方の前記参照動きベクトルを持つ場合は、前記参照ブロックと前記符号化対象ブロックとの位置関係に関わらず、前記参照ブロックが有する、前記前方または後方どちらか一方の前記参照動きベクトルを選択してもよい。
 本発明の他の形態に係る画像復号化方法は、復号化対象ブロックを含む復号化対象ピクチャとは異なる参照ピクチャに含まれる参照ブロックの参照動きベクトルを用いて前記復号化対象ブロックを復号化する方法である。前記参照ブロックは、ピクチャ内における位置が、復号化対象ピクチャ内の復号化対象ブロックの位置と同一である。画像復号化方法は、前記復号化対象ブロックの動きベクトル復号化の際に、前記参照ブロックの第1の前記参照動きベクトルを用いるか、または、前記参照ピクチャの第2の前記参照動きベクトルを用いるかどうかを示す所定のフラグの値を復号するフラグ復号ステップと、前記所定のフラグが前記参照ピクチャの前記第2の参照動きベクトルを用いることを示す場合は、前記第2の参照動きベクトルから求めた前記第3の参照動きベクトルをビットストリームから復号する参照動きベクトル復号化ステップと、前記所定のフラグの値に従って、前記復号化対象ブロックの動きベクトルを復号化する動きベクトル復号化ステップとを有する。
 また、前記動きベクトル復号化ステップは、前記参照ブロックが2つ以上の参照動きベクトルを有している場合には、前記参照ピクチャが、前記復号化対象ピクチャより、前方であるか後方であるかに基づいて、前記参照動きベクトルのうち、いずれの参照動きベクトルを用いるかを選択する選択ステップと、決定した前記参照動きベクトルを用いて、前記復号化対象ブロックの前記動きベクトルを復号化するステップとを有してもよい。
 また、前記選択ステップは、前記参照ブロックが、前方および後方の前記参照動きベクトルを有する場合に、前記復号化対象ブロックが前記参照ブロックよりも前方に位置する場合は、前記参照動きベクトルのうち前方を参照する前記参照動きベクトルを選択し、前記復号化対象ブロックが前記参照ブロックよりも後方に位置する場合は、前記参照動きベクトルのうち後方を参照する前記参照動きベクトルを選択してもよい。
 また、前記選択ステップは、前記参照ブロックが前方または後方どちらか一方の前記参照動きベクトルを持つ場合は、前記参照ブロックと前記復号化対象ブロックとの位置関係に関わらず、前記参照ブロックが有する、前記前方または後方どちらか一方の前記参照動きベクトルを選択してもよい。
 また、前記参照ピクチャの第2の前記参照動きベクトルは、前記参照ピクチャ内における復号化済みブロックの動きベクトルの平均値から算出してもよい。
 また、前記参照ピクチャの第2の前記参照動きベクトルは、前記参照ピクチャ内における復号化済みブロックの動きベクトルのうち、最も出現頻度が高い前記動きベクトルから算出してもよい。
 本発明によれば、予測動きベクトルの候補に、時間予測動きベクトルを含めるか、代替ベクトルを含めるかを切り替えることにより、符号化効率低下を抑制しながら、復号エラーの伝播を防止することが可能になる。
図1は、実施の形態1に係る動画像符号化装置のブロック図である。 図2は、実施の形態1に係る動画像符号化方法の処理フローの概要を示す図である。 図3は、予測動きベクトルの候補の例を示す図である。 図4は、予測動きベクトルインデックスを可変長符号化する際の符号表の例を示す図である。 図5は、予測動きベクトル候補の決定フローを示す図である。 図6は、colPicメモリ及び全体ベクトル保存部に対する読み書き処理を示す概念図である。 図7Aは、図2のステップS11の詳細な処理フローを示す図である。 図7Bは、他のピクチャから参照されるBピクチャの例を示す図である。 図8は、図2のステップS17の詳細な処理フローを示す図である。 図9は、図2のステップS13及びステップS14の詳細な処理フローを示す図である。 図10Aは、前方参照動きベクトルを用いて、予測動きベクトルの候補を導出する方法の一例を示す図である。 図10Bは、後方参照動きベクトルを用いて、予測動きベクトルの候補を導出する方法の一例を示す図である。 図11Aは、後方参照動きベクトルを用いて、予測動きベクトルの候補を導出する方法の一例を示す図である。 図11Bは、前方参照動きベクトルを用いて、予測動きベクトルの候補を導出する方法の一例を示す図である。 図12は、実施の形態2に係る動画像復号化装置のブロック図である。 図13は、実施の形態2に係る動画像復号方法の処理フローの概要を示す図である。 図14は、実施の形態2に係る動画像復号方法におけるビットストリームのシンタックスの一例を示す図である。 図15は、実施の形態1の変形例に係る動画像符号化装置のブロック図である。 図16は、実施の形態1の変形例に係る動画像符号化方法の動作を示すフローチャートである。 図17は、基本ビュー及び依存ビューに属するピクチャの構成する画像を示す図である。 図18は、実施の形態2の変形例に係る動画像復号装置のブロック図である。 図19は、時間予測動きベクトルモードにおける動きベクトルを示す説明図である。 図20は、コンテンツ配信サービスを実現するコンテンツ供給システムの全体構成図である。 図21は、デジタル放送用システムの全体構成図である。 図22は、テレビの構成例を示すブロック図である。 図23は、光ディスクである記録メディアに情報の読み書きを行う情報再生/記録部の構成例を示すブロック図である。 図24は、光ディスクである記録メディアの構造例を示す図である。 図25は、(a)携帯電話の一例を示す図(b)携帯電話の構成例を示すブロック図である。 図26は、多重化データの構成を示す図である。 図27は、各ストリームが多重化データにおいてどのように多重化されているかを模式的に示す図である。 図28は、PESパケット列に、ビデオストリームがどのように格納されるかを更に詳しく示した図である。 図29は、多重化データにおけるTSパケットとソースパケットの構造を示す図である。 図30は、PMTのデータ構成を示す図である。 図31は、多重化データ情報の内部構成を示す図である。 図32は、ストリーム属性情報の内部構成を示す図である。 図33は、映像データを識別するステップを示す図である。 図34は、各実施の形態の動画像符号化方法および動画像復号化方法を実現する集積回路の構成例を示すブロック図である。 図35は、駆動周波数を切り替える構成を示す図である。 図36は、映像データを識別し、駆動周波数を切り替えるステップを示す図である。 図37は、映像データの規格と駆動周波数を対応づけたルックアップテーブルの一例を示す図である。 図38は、(a)信号処理部のモジュールを共有化する構成の一例を示す図(b)信号処理部のモジュールを共有化する構成の他の一例を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 (実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態1に係る動画像符号化方法を用いた動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。
 動画像符号化装置100は、図1に示すように、減算部101と、直交変換部102と、量子化部103と、逆量子化部104と、逆直交変換部105と、加算部106と、ブロックメモリ107と、フレームメモリ108と、イントラ予測部109と、インター予測部110と、スイッチ111と、インター予測制御部112と、ピクチャタイプ決定部113と、時間予測動きベクトル算出部114と、colPicメモリ115と、全体ベクトル保存部116と、co-located情報決定部117と、可変長符号化部118とを備えている。
 減算部101は、装置外部から符号化対象ブロックを含む入力画像列を取得し、スイッチ111から予測ブロックを取得し、符号化対象ブロックから予測ブロックを減算して得られる残差ブロックを直交変換部102に出力する。
 直交変換部102は、減算部101から取得した残差ブロックを画像領域から周波数領域に変換し、変換係数を量子化部103に出力する。量子化部103は、量子化部103から取得した変換係数を量子化し、量子化係数を逆量子化部104及び可変長符号化部118に出力する。
 逆量子化部104は、量子化部から取得した量子化係数を逆量子化し、復元された変換係数を逆直交変換部105に出力する。逆直交変換部105は、逆量子化部104から取得した復元された変換係数を周波数領域から画像領域に変換し、復元された残差ブロックを加算部106に出力する。
 加算部106は、逆直交変換部105から取得した復元された残差ブロックと、スイッチ111から取得した予測ブロックとを加算し、復元された符号化対象ブロックをブロックメモリ107及びフレームメモリ108に出力する。ブロックメモリ107は、復元された入力画像列をブロック単位で保存する。フレームメモリ108は、復元された入力画像列をフレーム単位で保存する。
 ピクチャタイプ決定部113は、Iピクチャ、Bピクチャ、Pピクチャのいずれのピクチャタイプで入力画像列を符号化するかを決定し、ピクチャタイプ情報を生成する。そして、ピクチャタイプ決定部113は、生成したピクチャタイプ情報を、スイッチ111、インター予測制御部112、co-located情報決定部117、及び可変長符号化部118に出力する。
 イントラ予測部109は、ブロックメモリ107に保存されているブロック単位の復元された入力画像列を用いて、符号化対象ブロックをイントラ予測して予測ブロックを生成し、スイッチ111に出力する。インター予測部110は、フレームメモリ108に保存されているフレーム単位の復元された入力画像列と、動き検出により導出した動きベクトルとを用いて、符号化対象ブロックをインター予測して予測ブロックを生成し、スイッチ111に出力する。
 スイッチ111は、イントラ予測部109で生成された予測ブロック、又はインター予測部110で生成された予測ブロックを、減算部101及び加算部106に出力する。例えば、スイッチ111は、2つの予測ブロックのうち、符号化コストの小さい方の予測ブロックを出力するようにすればよい。
 co-located情報決定部117は、co-locatedブロックの使用を禁止するかどうかを決定する。そして、co-located情報決定部117は、決定結果を示すco-located使用禁止フラグをピクチャ毎に生成し、時間予測動きベクトル算出部114及び可変長符号化部118に出力する。このco-located使用禁止フラグは、ビットストリーム(典型的には、ピクチャヘッダ又はスライスヘッダ)に含められる。
 また、co-located情報決定部117は、表示時間順で、符号化対象ピクチャより前方に位置するピクチャに含まれるブロック(以降、前方参照ブロックと呼ぶ)、または、符号化対象ピクチャより後方に位置するピクチャに含まれるブロック(以降、後方参照ブロックと呼ぶ)のいずれをco-locatedブロックとするかを決定する。言い換えれば、前方参照ブロックは、参照ピクチャリストL0で特定される参照ピクチャに含まれるブロックである。また、後方参照ブロックは、参照ピクチャリストL1で特定される参照ピクチャに含まれるブロックである。
 そして、co-located情報決定部117は、決定結果を示すco-located参照方向フラグをピクチャ毎に生成し、時間予測動きベクトル算出部114及び可変長符号化部118に出力する。このco-located参照方向フラグは、ビットストリーム(典型的には、ピクチャヘッダ又はスライスヘッダ)に含められる。また、co-located使用禁止フラグに「禁止」を示す値がセットされている場合は、co-located参照方向フラグを省略してもよい。
 ここで、co-locatedブロックとは、符号化対象ブロックを含む符号化対象ピクチャとは異なるピクチャ内のブロックで、かつ、ピクチャ内における位置が、符号化対象ブロックと同じ位置になるブロックである。なお、符号化対象ブロックとco-locatedブロックとの各ピクチャ内における位置は、厳密に一致していなくてもよい。例えば、符号化対象ピクチャとは異なるピクチャ内の符号化対象ブロックの同一の位置のブロックの周辺の(隣接する)ブロックを、co-locatedブロックとしてもよい。
 時間予測動きベクトル算出部114は、co-located情報決定部117から取得したco-located使用禁止フラグの値に応じて、colPicメモリ115に格納されているco-locatedブロックの動きベクトル等のcolPic情報、または、全体ベクトル保存部に格納されているcolPicピクチャの全体動きベクトルを用いて、予測動きベクトルの候補を導出する。
 具体的には、co-located禁止フラグがオン(禁止)の場合、時間予測動きベクトル算出部114は、全体ベクトル保存部116からリードした全体動きベクトル(代替ベクトル)を、予測動きベクトルの候補に追加する。一方、co-located禁止フラグがオフ(許可)の場合、時間予測動きベクトル算出部114は、colPicメモリ115からリードしたcolPic情報を用いて算出される時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に追加する。
 また、時間予測動きベクトル算出部114は、候補として追加した予測動きベクトルに予測動きベクトルインデックスの値を割り当てる。そして、時間予測動きベクトル算出部114は、候補として追加した予測動きベクトルと予測動きベクトルインデックスとを、インター予測制御部112に出力する。一方、co-locatedブロックが動きベクトルを有していない場合、時間予測動きベクトル算出部114は、時間予測動きベクトルモードによる動きベクトル導出を中止するか、または、動き量が0のベクトルを予測動きベクトルの候補として導出する。また、時間予測動きベクトル算出部114は、全体動きベクトルを可変長符号化部118に出力する。
 インター予測制御部112は、複数の予測動きベクトルの候補のうちから、動き検出により導出された動きベクトルとの誤差が最も小さい予測動きベクトルを用いて、動きベクトルの符号化を行うと決定する。ここで、誤差とは、例えば、予測動きベクトル候補と動き検出により導出された動きベクトルとの差分値を示す。
 また、インター予測制御部112は、決定した予測動きベクトルに対応する予測動きベクトルインデックスをブロック毎に特定する。そして、インター予測制御部112は、予測動きベクトルインデックスと、動きベクトルと予測動きベクトルとの差分値とを、可変長符号化部に出力する。また、インター予測制御部112は、符号化対象ブロックの動きベクトル等を含むcolPic情報をcolPicメモリ115に転送する。また、インター予測制御部112は、符号化ブロックの動きベクトル等を全体ベクトル保存部116へ転送する。
 colPicメモリ115には、符号化対象ブロックの動きベクトル等を含むcolPic情報を、次のピクチャの符号化時の予測ベクトル用に格納する。全体ベクトル保存部116は、ピクチャ全体の符号化対象ブロックの動きベクトルから、全体動きベクトルを算出し、次のピクチャの符号化時の予測ベクトル用に格納する。
 可変長符号化部118は、量子化部103から取得した量子化係数と、インター予測制御部112から取得した予測動きベクトルインデックス及び動きベクトルと予測動きベクトルとの差分値と、ピクチャタイプ決定部113から取得したピクチャタイプ情報と、co-located情報決定部117から取得したco-located使用禁止フラグ及びco-located参照方向フラグと、時間予測動きベクトル算出部114から取得した時間予測全体動きベクトルとを、可変長符号化してビットストリームを生成する。
 図2は、本発明の実施の形態1に係る動画像符号化方法の処理フローの概要である。
 co-located情報決定部117は、予測動きベクトル候補を時間予測動きベクトルモードで導出する際に、後述する方法で、co-located使用禁止フラグ、および、co-located参照方向フラグなどのco-located情報を決定する(S11)。
 次に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-located使用禁止フラグがオン(禁止)かどうかを判定する(S12)。そして、判定結果が真(S12でYes)ならば、時間予測動きベクトル算出部114は、全体ベクトル保存部116から全体動きベクトルをリードし、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報にリードした全体動きベクトルを付随させる(S13)。
 次に、時間予測動きベクトル算出部114は、全体動きベクトルを、時間予測動きベクトルの代替ベクトルとして、予測動きベクトルの候補に追加する。また、時間予測動きベクトル算出部114は、候補に追加した予測動きベクトルに予測動きベクトルインデックスの値を割り振る。
 一方、co-located使用禁止フラグがオフ(S12でNo)ならば、時間予測動きベクトル算出部114は、co-located情報に応じてcolPicメモリからco-locatedブロックの参照動きベクトル等を含むcolPic情報をリードし、co-locatedブロックの参照動きベクトルを用いて算出される時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に追加する(S17)。また、時間予測動きベクトル算出部114は、候補に追加した予測動きベクトルに予測動きベクトルインデックスの値を割り振る。
 一般に、予測動きベクトルインデックスは、値の小さい場合に必要な情報量が少なくなる。一方、予測動きベクトルインデックスの値が大きくなると、必要な情報量が大きくなる。従って、より精度の高い動きベクトルとなる可能性の高い動きベクトルに、小さい予測動きベクトルインデックスを割り当てると、符号化効率が高くなる。
 次に、インター予測部110は、動き検出により導出された動きベクトルを用いてインター予測することにより、符号化対象ブロックの予測ブロックを生成する。そして、減算部101、直交変換部102、量子化部103、及び可変長符号化部118は、インター予測部110で生成された予測ブロックを用いて、符号化対象ブロックを符号化する。
 また、インター予測制御部112は、複数の予測動きベクトルの候補のうち、動きベクトルとの誤差の最も小さい予測動きベクトルを用いて、動きベクトルを符号化する。インター予測制御部112は、例えば、複数の予測動きベクトルの候補それぞれと、動き検出により導出された動きベクトルとの差分値を誤差とし、最も誤差の小さい予測動きベクトルを、動きベクトルの符号化を行う際に用いる予測動きベクトルと決定する。
 そして、インター予測制御部112は、選択した予測動きベクトルに対応する予測動きベクトルインデックスと、動きベクトルと予測動きベクトルとの誤差情報とを、可変長符号化部118に出力する。可変長符号化部118は、インター予測制御部112から取得した予測動きベクトルインデックス及び誤差情報を可変長符号化して、ビットストリームに含める。
 次に、インター予測制御部112は、インター予測に用いた動きベクトル等を含むcolPic情報を、colPicメモリ115に保存する。colPicメモリ115には、符号化対象ブロックの時間予測動きベクトルを算出するために、参照ピクチャの動きベクトル、参照ピクチャのインデックス値、及び予測方向などが格納されている。また、インター予測制御部112は、インター予測に用いた動きベクトル等を、全体ベクトル保存部116に保存する(S16)。
 図3は、予測動きベクトルの候補の例を示している。動きベクトルA(MV_A)は、符号化対象ブロックの左隣に位置する隣接ブロックAの動きベクトルである。動きベクトルB(MV_B)は、符号化対象ブロックの上隣に位置する隣接ブロックBの動きベクトルである。動きベクトルC(MV_C)は、符号化対象ブロックの右上隣に位置する隣接ブロックCの動きベクトルである。また、Median(MV_A,MV_B,MV_C)は、動きベクトルA、B、Cの中間値を示している。ここで、中間値は、例えば以下の式1~式3を用いて導出される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 予測動きベクトルインデックスの値は、Median(MV_A,MV_B,MV_C)に対応する値を0とし、動きベクトルAに対応する値を1とし、動きベクトルBに対応する値を2とし、動きベクトルCに対応する値を3とし、時間予測動きベクトル(又は代替ベクトル)に対応する値を4としている。予測動きベクトルインデックスの割り当て方は、この例に限らない。
 図4は、予測動きベクトルインデックスを可変長符号化する際に用いる、符号表の例を示している。図4の例では、予測動きベクトルインデックスの値の小さい順に、符号長の短い符号を割り当てている。従って、予測精度が良い可能性の高い予測動きベクトルの候補に小さい予測動きベクトルインデックスを割り当てることにより、符号化効率を向上させることができる。
 図5は、インター予測制御部112における、予測動きベクトル候補の決定フローを示す図である。図5に示すフローにより、動き検出により導出した動きベクトルとの誤差が最も小さい予測動きベクトルの候補を、動きベクトルを符号化する際に用いる予測動きベクトルと決定する。そして、動きベクトルと予測動きベクトルとの誤差情報と、決定した予測動きベクトルを示す予測動きベクトルインデックスとが可変長符号化されてビットストリームに含められる。
 具体的には、まず、インター予測制御部112は、予測動きベクトル候補インデックスmvp_idx、及び最小動きベクトル誤差を初期化する(S21)。次に、インター予測制御部112は、予測動きベクトル候補インデックスmvp_idxと、予測動きベクトル候補数(図3に示されるテーブルのレコード数)とを比較する(S22)。
 mvp_idx<予測動きベクトル候補数(S22でYes)であれば、インター予測制御部112は、複数の予測動きベクトルの候補のうちの1つを用いて、動きベクトル誤差(誤差情報)を算出する(S23)。例えば、インター予測制御部112は、符号化対象ブロックの符号化に用いた動きベクトルから、図3の予測動きベクトルインデックス=0の予測動きベクトルを減算することによって、動きベクトル誤差を算出する。
 次に、インター予測制御部112は、ステップS23で算出した動きベクトル誤差と、最小動きベクトル誤差とを比較する(S24)。動きベクトル誤差<最小動きベクトル誤差(S24でYes)であれば、インター予測制御部112は、ステップS23で算出した動きベクトル誤差を最小動きベクトル誤差にセット(上書き)し、現在のmvp_idxを予測動きベクトルインデックスにセット(上書き)する(S25)。一方、動きベクトル誤差≧最小動きベクトル誤差(S24でNo)であれば、ステップS25はスキップされる。
 そして、インター予測制御部112は、mvp_idxを1だけインクリメント(S26)し、上記の各処理(ステップS22~ステップS26)を予測動きベクトルの候補数だけ繰り返し実行する。そして、インター予測制御部112は、mvp_idx=予測動きベクトル候補数(S22)となるタイミングで、最小動きベクトル誤差及び予測動きベクトルインデックスにセットされている値を、可変長符号化部118に出力し、図5の処理を終了する(S27)。
 図6は、図1に示されたcolPicメモリ115、および、全体ベクトル保存部116への読み書き処理を示す概念図である。図6において、co-locatedピクチャcolPicのco-locatedブロックの予測方向1の動きベクトルmvCol1および、予測方向2の動きベクトルmvCol2は、colPicメモリ115および全体ベクトル保存部116に格納される。
 ここで、co-locatedブロックは、co-locatedピクチャcolPic内での位置が符号化対象ピクチャ内での符号化対象ブロックの位置に一致するブロックである。また、co-locatedピクチャcolPicが符号化対象ピクチャよりも後方であるか前方であるかは、co-located参照方向フラグによって切替えられる。符号化対象ブロックが符号化される時には、colPicメモリ115に格納された動きベクトル等を含むcolPic情報、または、全体ベクトル保存部116の全体動きベクトルがco-located使用禁止フラグに応じて読み出されて予測動きベクトルの候補に追加される。
 予測動きベクトルの候補は、符号化対象ブロックの動きベクトルの符号化に用いられる。なお、本実施の形態1では、予測方向1を前方参照とし、予測方向2を後方参照とする例を用いて説明するが、予測方向1を後方参照、予測方向2を前方参照、または、予測方向1および予測方向2の両方をともに前方参照、または後方参照としても構わない。
 全体ベクトル保存部116には、符号化対象ピクチャを構成する各符号化対象ブロックの動きベクトルから算出される全体動きベクトルが格納される。例えば、符号化対象ピクチャ全体のインター予測符号化時の動きベクトルの予測方向毎の平均値などを、全体動きベクトルとすることが考えられる。なお、本実施の形態1では、全体ベクトルとして、符号化対象ピクチャを構成する各符号化対象ブロックの動きベクトルの平均値を用いる例を示したが、必ずしもこれに限らない。
 例えば、符号化対象ピクチャを構成する各符号化対象ブロックのインター予測符号化時の動きベクトルの中間値、又は重み付き平均値を全体動きベクトルとしてもよい。または、符号化対象ピクチャを構成する各符号化対象ブロックのインター予測符号化時の動きベクトルのうち、出現頻度の最も高い動きベクトルの値を全体動きベクトルとしてもよい。または、符号化対象ピクチャを構成する各符号化対象ブロックのインター予測符号化時の動きベクトルのうち、表示順で最も近いピクチャを参照している動きベクトルの値を全体動きベクトルとしてもよい。
 図7Aは、図2のステップS11の詳細な処理フローである。以下、図7Aについて説明する。
 まず、co-located情報決定部117は、co-locatedブロックを用いた時間予測動きベクトルモードを、符号化対象ピクチャに対して行うかどうかを判定する(S31)。そして、co-located情報決定部117は、co-locatedブロックの使用を許可(時間ダイレクトモードを許可)したかどうかを表すco-located使用禁止フラグをピクチャ毎に生成し、可変長符号化部118に出力する。
 例えば、ストリーミング配信等の際に、時間予測動きベクトルモードによる復号エラーの伝播を抑制するために、ある一定間隔でco-located使用禁止フラグをオンにすることが考えられる。これを実現する例として、符号化済みの符号化対象ピクチャの枚数を数えるカウンタを用意し、符号化済み枚数がある閾値より小さければ、co-located使用禁止フラグをオフにしておき、符号化済み枚数が閾値以上になれば、co-located使用禁止フラグをオンにして、カウンタを0にリセットすることなどが考えられる。
 また、例えば、参照の対象となりうるピクチャ(例えば、Pピクチャ、他のピクチャから参照されるBピクチャ)では、co-located使用禁止フラグをオンにし、参照の対象になりえない非参照ピクチャ(例えば、他のピクチャから参照されないBピクチャ)では、co-located使用禁止フラグをオフにすることで、復号エラー伝播を抑制するなどが考えられる。このように、他のピクチャから参照されるピクチャに対してco-located使用禁止フラグをオンとすることにより、復号エラーの伝搬を効果的に抑制することが可能となる。
 次に、co-located情報決定部117は、前方参照ブロック、または、後方参照ブロックのいずれをco-locatedブロックとするか決定する(S32)。例えば、前方参照ピクチャに含まれるco-locatedブロック(前方参照ブロック)と、後方参照ピクチャに含まれるco-locatedブロック(後方参照ブロック)とのうち、符号化対象ピクチャと表示順において距離が近い方をco-locatedブロックとして決定することなどが考えられる。そして、co-located情報決定部117は、co-locatedブロックが前方参照ブロックであるか後方参照ブロックであるかを示すco-located参照方向フラグをピクチャ毎に生成し、可変長符号化部118に出力する。
 図7Bは、他のピクチャから参照されるBピクチャの例を示している。図7Bは、複数のレイヤーに分けた参照構造を定義している。ストリームの先頭をIピクチャとし、先頭のIピクチャ以外は、Bピクチャを用いている。また、複数のレイヤーのうちレベルの高いレイヤーに属するピクチャは、同一のレベルのレイヤーに属するピクチャ、または、より低いレベルのレイヤーに属するピクチャを参照する構造としている。
 例えば、図7Bでは、レイヤー3に属するピクチャB1は、レイヤー0に属するピクチャI0、レイヤー2に属するピクチャBr2を参照している。また、レベルの最も低いレイヤー0に属するBf8は、同一レイヤーに属するピクチャI0を参照している。ここで、レベルの最も低いレイヤー0に属するピクチャは、表示順で前方のみのピクチャを参照する構造としている。このような参照構造において、他のピクチャから参照される可能性の高いレイヤー0に属するピクチャに対して、co-located使用禁止フラグをオンとすることが考えられる。
 図8は、図2のステップS17の詳細な処理フローである。以下、図8について説明する。
 まず、時間予測動きベクトル算出部114は、colPicメモリ115から、予測方向1の参照動きベクトル、及び予測方向2の参照動きベクトル等を含むcolPic情報をリードする(S41)。次に、時間予測動きベクトル算出部114は、colPic情報に含まれるco-locatedブロックが、2つ以上の動きベクトルを有しているかを判断する(S42)。すなわち、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックが前方参照動きベクトル(mvL0)と、後方参照動きベクトル(mvL1)とを有しているか否かを判断する。
 co-locatedブロックが、2つ以上の動きベクトルを有していると判断された場合(S42でYes)に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックが、後方参照ブロックであるか否かを判断する(S43)。すなわち、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックを含むピクチャが、符号化対象ピクチャより表示順で後方に位置するか否かを判断する。
 次に、co-locatedブロックが後方参照ブロックであると判断された場合(S43でYes)に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックの前方参照動きベクトル(参照ピクチャリストL0の参照ピクチャに対する動きベクトルmvL0)を用いて、時間予測動きベクトルモードにより、時間予測動きベクトルを導出する(S44)。そして、時間予測動きベクトル算出部114は、ステップS44で算出した時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に追加する(S45)。
 一方、co-locatedブロックが前方参照ブロックであると判断された場合(S43でNo)に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックの後方参照動きベクトル(参照ピクチャリストL1の参照ピクチャに対する動きベクトルmvL1)を用いて、時間予測動きベクトルモードにより、時間予測動きベクトルを導出(S46)し、予測動きベクトルの候補に追加する(S45)。
 一方、co-locatedブロックが、前方参照動きベクトル、または、後方参照動きベクトルのいずれか一方のみを有していると判断された場合(S42でNo)に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックが前方参照動きベクトルを有しているか否かを判断する(S47)。co-locatedブロックが前方参照動きベクトルを有していると判断された場合(S47でYes)に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックの前方参照動きベクトルを用いて、符号化対象ブロックの時間予測動きベクトルを導出(S48)し、予測動きベクトルの候補に追加する(S45)。
 一方、co-locatedブロックが、前方参照動きベクトルを有していないと判断された場合(S47でNo)に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-locatedブロックが、後方参照動きベクトルを有しているか否かを判断する(S49)。co-locatedブロックが後方参照動きベクトルを有していると判断された場合(S49)に、時間予測動きベクトル算出部114は、後方参照動きベクトルを用いて、符号化対象ブロックの時間予測動きベクトルを導出(S50)し、予測動きベクトルの候補に追加する(S45)。
 一方、co-locatedブロックが後方参照動きベクトルを有していないと判断された場合(S49でNo)に、時間予測動きベクトル算出部114は、時間予測動きベクトルを予測動きベクトル候補に追加せずに、図8の処理を終了する(S51)。または、時間予測動きベクトル算出部114は、ステップS51の処理に代えて、co-locatedブロックの時間予測動きベクトルを0(動き量が0の動きベクトル)として、予測動きベクトルの候補に追加してもよい。
 なお、図8の処理フローでは、ステップS47において、co-locatedブロックが前方参照動きベクトルを有しているか否かについて判断し、ステップS49において、co-locatedブロックが後方参照動きベクトルを有しているか否かについて判断しているがこのフローに限らない。例えば、co-locatedブロックが後方参照動きベクトルを有しているか否かを先に判断し、その後でco-locatedブロックが前方参照動きベクトルを有しているか否かについて判断してもよい。
 図9は、図2のステップS13及びステップS14の詳細な処理フローである。以下、図9について説明する。
 まず、時間予測動きベクトル算出部114は、全体ベクトル保存部116から、予測方向1の全体動きベクトル、及び/又は、予測方向2の全体動きベクトル等を含む全体動きベクトル情報をリードする(S61)。次に、時間予測動きベクトル算出部114は、全体動きベクトル情報に、2つ以上の動きベクトルを有しているか否かを判断する(S62)。すなわち、時間予測動きベクトル算出部114は、前方参照動きベクトル(mvL0)と後方参照動きベクトル(mvL1)とが全体動きベクトル情報に含まれているか否かを判断する。
 全体動きベクトル情報が、2つ以上の動きベクトルを有していると判断された場合(S62でYes)に、時間予測動きベクトル算出部114は、co-located参照方向が、後方参照ブロックであるか否かを判断する(S63)。co-located参照方向が、後方参照ブロックであると判断された場合(S63でYes)に、時間予測動きベクトル114は、全体動きベクトル情報の前方参照動きベクトルを選択する(S64)。
 そして、時間予測動きベクトル算出部114は、選択した全体動きベクトルを、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に付加(可変長符号化部114に出力)すると共に、符号化対象ブロックの予測動きベクトルの候補に追加する(S65)。なお、時間予測動きベクトル算出部114は、選択した全体動きベクトルが参照する(より具体的には、全体動きベクトルの算出に用いる複数の動きベクトルが参照する)参照ピクチャを特定する情報を、ヘッダ情報に付加する。この情報は、図10A~図11Bを用いて後述するスケーリング処理で利用される。
 一方、co-located参照方向が前方参照ブロックであると判断された場合(S63でNo)に、時間予測動きベクトル算出部114は、全体動きベクトル情報の後方参照動きベクトルを選択する(S66)。そして、時間予測動きベクトル算出部114は、選択した全体動きベクトルを、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に付加すると共に、符号化対象ブロックの予測動きベクトルの候補に追加する(S65)。
 また、全体動きベクトル情報が、前方参照動きベクトル、または、後方参照動きベクトルのいずれか一方のみを有すると判断された場合(S62)に、時間予測動きベクトル算出部114は、全体動きベクトル情報が前方参照動きベクトルを有しているか否かを判断する(S67)。
 全体動きベクトル情報が前方参照動きベクトルを有していると判断された場合(S67でYes)に、時間予測動きベクトル算出部114は、全体動きベクトル情報の前方参照動きベクトルを選択する(S68)。そして、時間予測動きベクトル算出部114は、選択した全体動きベクトルを、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に付加すると共に、符号化対象ブロックの予測動きベクトルの候補に追加する(S65)。
 一方、全体動きベクトル情報が前方参照動きベクトルを有していないと判断された場合(S67でNo)に、時間予測動きベクトル算出部114は、全体動きベクトル情報が後方参照動きベクトルを有しているか否かを判断する(S69)。全体動きベクトル情報が後方参照動きベクトルを有していると判断された場合(S69)に、時間予測ベクトル算出部114は、全体動きベクトル情報の後方参照動きベクトルを選択する(S70)。そして、時間予測動きベクトル算出部114は、選択した全体動きベクトルを、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に付加すると共に、符号化対象ブロックの予測動きベクトルの候補に追加する(S65)。
 一方、全体動きベクトル情報が後方参照動きベクトルを有していないと判断された場合(S69でNo)に、時間予測動きベクトル算出部114は、時間予測動きベクトルを予測動きベクトル候補に追加しない、または、全体動きベクトルを0とする(S71)。そして、時間予測動きベクトル算出部114は、設定した全体動きベクトルを、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に付加すると共に、符号化対象ブロックの予測動きベクトルの候補に追加する(S65)。
 なお、図9の処理フローでは、ステップS67において、全体動きベクトルが前方参照動きベクトルを有しているか否かについて判断し、ステップS69において、全体動きベクトルが後方参照動きベクトルを有しているか否かについて判断しているがこのフローに限らない。例えば、全体動きベクトルが後方参照動きベクトルを有しているか否かを先に判断し、その後で全体動きベクトルが前方参照動きベクトルを有しているか否かについて判断してもよい。
 また、図9のステップS63~ステップS66では、co-located参照方向フラグによって、全体動きベクトルmvL0、mvL1のどちらを選択するかを決定する例を説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、参照ピクチャリストL0の予測動きベクトルの候補には全体動きベクトルmvL0を選択し、参照ピクチャリストL1の予測動きベクトルの候補には全体動きベクトルmvL1を選択してもよい。これにより、全体動きベクトルを用いる場合には、co-located参照方向フラグをヘッダに付加する必要がなくなるので、さらに符号化効率が向上する。
 次に、時間予測動きベクトルを予測動きベクトルの候補に追加する際のスケーリング方法について、詳細に説明する。なお、全体動きベクトルを予測ベクトルの候補に追加する際のスケーリング方法は、co-locatedブロックの参照動きベクトルの代わりに、全体動きベクトルを入力として用いる点を除いて共通するので、説明を省略する。
 図10Aは、co-locatedブロックが後方参照ブロックであり、且つ前方参照動きベクトルと後方参照動きベクトルとを有する場合に、前方参照動きベクトルを用いて、時間予測動きベクトルモードにより、予測動きベクトルの候補(時間予測動きベクトル)を導出する方法を示している。具体的には、前方参照動きベクトルを用いて、以下の式4により、予測動きベクトルの候補(TemporalMV)を導出する。
 TemporalMV=mvL0×(B2-B0)/(B4-B0) ・・(式4)
 ここで、(B2-B0)は、ピクチャB2とピクチャB0との表示時間における時間差情報を示す。同様に、(B4-B0)は、ピクチャB4とピクチャB0との表示時間における時間差情報を示す。
 図10Bは、後方参照動きベクトルを用いて、時間予測動きベクトルモードにより、予測動きベクトルの候補(時間予測動きベクトル)を導出する方法を示している。具体的には、後方参照動きベクトルを用いて、以下の式5により、予測動きベクトルの候補を導出する。
 TemporalMV=mvL1×(B2-B0)/(B4-B8) ・・(式5)
 図11Aは、co-locatedブロックが前方参照ブロックであり、且つ前方参照動きベクトルと後方参照動きベクトルとを有する場合に、後方参照動きベクトルを用いて、時間予測動きベクトルモードにより、予測動きベクトルの候補(時間予測動きベクトル)を導出する方法を示している。具体的には、後方参照動きベクトルを用いて、以下の式6により、予測動きベクトルの候補を導出する。
 TemporalMV=mvL1×(B6-B8)/(B4-B8) ・・(式6)
 図11Bは、前方参照動きベクトルを用いて、時間予測動きベクトルモードにより、予測動きベクトルの候補(時間予測動きベクトル)を導出する方法を示している。後方参照動きベクトルを用いて、以下の式7により、予測動きベクトルの候補を導出する。
 TemporalMV=mvL0×(B6-B8)/(B4-B0) ・・(式7)
 このように、本実施の形態1では、ある一定間隔で、参照ピクチャの符号化処理単位毎の動きベクトルを用いた時間予測動きベクトルモードをオフにし、その代わりに参照ピクチャの全体の動きベクトルをヘッダ情報に付加し、スケーリングした全体ベクトルを用いて符号化対象ピクチャの動きベクトルの符号化を行うことによって、符号化効率低下を抑制しながら、復号エラーの伝播を防止することが可能になる。
 より具体的には、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、全体ベクトル保存部116からリードした全体ベクトルを、符号化対象ブロックの予測動きベクトルの候補に追加するとともに、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に付随させる。これにより、復号化時に参照ピクチャを紛失した場合でも、復号エラーなく復号することができ、エラー伝播を抑制できる。
 また、co-located使用禁止フラグがオフの場合は、co-located参照方向フラグに応じて、符号化対象ブロックに最適な参照動きベクトルを選択することができるため、圧縮効率を向上させることが可能になる。特に、co-locatedブロックが前方参照ブロックである場合に、後方参照動きベクトルを用いることにより、予測誤差を小さくすることができる。後方参照動きベクトルは、co-locatedブロックを含むピクチャから、符号化対象ブロックを含むピクチャの方向の参照ピクチャを指す動きベクトルであり、最適な動きベクトルに近くなる確率が高くなるため、予測誤差が小さくなる。
 一方、前方参照動きベクトルは、co-locatedブロックを含むピクチャから、符号化対象ブロックを含むピクチャが位置する方向とは逆方向の動きベクトルである。その結果、最適な動きベクトルに近くなる確率が低くなるため、予測誤差が大きくなる。また、co-locatedブロックが後方参照ブロックである場合も同様に、前方参照動きベクトルを用いることにより、最適な動きベクトルに近くなる確率が高くなるため、予測誤差を小さくすることができる。
 なお、本実施の形態1では、co-locatedブロックが2つ以上の動きベクトルを有している際に、co-locatedブロックが後方参照ブロックか前方参照ブロックかで、符号化対象ブロックの時間予測動きベクトル算出に用いるco-locatedブロックの動きベクトルを切替えるようにしたが、これに限定されない。
 例えば、co-locatedブロックを含むピクチャに時間的に近い参照ピクチャを参照する動きベクトル(時間的な距離が短い動きベクトル)を用いて、時間予測動きベクトルを算出するようにしても構わない。ここで、時間的な距離は、表示時間順で、co-locatedブロックを含むピクチャと、co-locatedブロックが参照する参照ピクチャとの間のピクチャ数に応じて決定するなどが考えられる。
 また、本実施の形態1では、co-locatedブロックが2つ以上の動きベクトルを有している際に、co-locatedブロックが後方参照ブロックか、前方参照ブロックかで、符号化対象ブロックの時間予測動きベクトル算出に用いるco-locatedブロックの動きベクトルを切替えるようにしたが、これに限定されない。例えば、co-locatedブロックの2つの動きベクトルのうち、大きさが小さい動きベクトルを用いて時間予測動きベクトルを算出するようにしても構わない。ここで、動きベクトルの大きさとは、動きベクトルの絶対値などを意味する。
 また、本実施の形態1では、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、全体ベクトル保存部116からリードした全体ベクトルを、時間予測動きベクトルの代替ベクトルとして、予測動きベクトルの候補に追加するようにしたが、これに限定されない。例えば、常に全体動きベクトルを0として、予測動きベクトルの候補に追加(すなわち、動き量が0の動きベクトルを代替ベクトルとして予測動きベクトルの候補に追加)するようにしても構わない。この場合は、全体動きベクトルをヘッダ情報等に付随させなくてもよい。また、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に常に追加しないようにしても構わない。時間予測動きベクトルを予測動きベクトル候補に追加しないことにより、符号化効率を向上させることが可能となる。
 また、本実施の形態1では、co-located使用禁止フラグを全てのピクチャに対して付加しているが、特定のピクチャのみに付加してもよい。例えば、他のピクチャから参照されるピクチャ(Pピクチャ、他のピクチャから参照されるBピクチャ、複数のレイヤーに分けた参照構造において最もレベルの低いレイヤーに属するピクチャ)にのみco-located使用禁止フラグを付加し、他のピクチャから参照されないピクチャにはco-located使用禁止フラグを付加しない構成が考えられる。このように、特定のピクチャのみにco-located使用禁止フラグを付加することにより、符号化効率を向上させつつ、復号エラー伝搬を抑制させることが可能となる。
 また、本実施の形態1では、ピクチャ毎に、co-located使用禁止フラグを付加する構成としたが、複数のブロックから構成されるスライス毎に、co-located使用禁止フラグを付加してもよい。スライス毎にco-located使用禁止フラグを付加することにより、全体ベクトルの予測精度を向上させることが可能となる。
 また、本実施の形態1では、co-located使用禁止フラグを全てのピクチャに対して付加しているが、co-located使用禁止フラグを付加せずに、ピクチャタイプに基づいて時間予測動きベクトルを、予測動きベクトル候補に追加しなと判断しても構わない。例えば、他のピクチャから参照されるピクチャ(Pピクチャ、他のピクチャから参照されるBピクチャ、複数のレイヤーに分けた参照構造において最もレベルの低いレイヤーに属するピクチャ)においては、時間予測動きベクトルを予測動きベクトルの候補に追加せずに、全体ベクトルを予測動きベクトルの候補に追加してもよい。このように、ピクチャタイプに基づいて、時間予測動きベクトルを予測動きベクトルの候補に追加するか否かを判断することにより、co-located使用禁止フラグを省くことができるため、符号化効率を向上させることが可能となる。
 (実施の形態2)
 図12は、本発明の実施の形態2に係る動画像復号化方法を用いた動画像復号化装置200の構成を示すブロック図である。
 本実施の形態2では、表示時間順で、復号対象ピクチャより前方に位置するピクチャ(参照ピクチャリストL0で特定される参照ピクチャ)に含まれるブロックを、前方参照ブロックと呼ぶ。また、表示時間順で、復号対象ピクチャより後方に位置するピクチャ(参照ピクチャリストL1で特定される参照ピクチャ)に含まれるブロックを、後方参照ブロックと呼ぶ。
 動画像復号化装置200は、図12に示すように、可変長復号部201と、逆量子化部202と、逆直交変換部203と、加算部204と、ブロックメモリ205と、フレームメモリ206と、イントラ予測部207と、インター予測部208と、スイッチ209と、インター予測制御部210と、時間予測動きベクトル算出部211と、colPicメモリ212とを備えている。
 可変長復号部201は、入力されたビットストリームを可変長復号し、ピクチャタイプ情報をスイッチ209及びインター予測制御部210に出力し、予測動きベクトルインデックスをインター予測制御部210に出力し、co-located使用禁止フラグ、co-located参照方向フラグ、及び全体動きベクトルを時間予測動きベクトル算出部211に出力し、量子化係数を逆量子化部202に出力する。
 逆量子化部202は、可変長復号部201から取得した量子化係数を逆量子化して変換係数を復元し、逆直交変換部203に出力する。逆直交変換部203は、逆量子化部202から取得した復元された変換係数を周波数領域から画像領域に変換して残差ブロックを復元し、加算部204に出力する。
 加算部204は、逆直交変換部203から取得した復元された残差ブロックと、スイッチ209から取得した予測ブロックとを加算して復号ブロックを復元する。そして、加算部204は、この復元された復号ブロックを含む復号画像列を装置外部に出力すると共に、ブロックメモリ205及びフレームメモリ206に保存する。
 ブロックメモリ205は、加算部204から取得した復号画像列を、ブロック単位で保存する。フレームメモリ206は、加算部204から取得した復号画像列を、フレーム単位で保存する。
 イントラ予測部207は、ブロックメモリ205に保存されているブロック単位の復号画像列を用いてイントラ予測することにより、復号対象ブロックの予測ブロックを生成し、スイッチ209に出力する。インター予測部208は、フレームメモリ206に保存されているフレーム単位の復号画像列を用いてインター予測することにより、復号対象ブロックの予測ブロックを生成し、スイッチ209に出力する。スイッチ209は、イントラ予測部207で生成された予測ブロック、又はインター予測部208で生成された予測ブロックを、加算部204に出力する。
 時間予測動きベクトル算出部211は、可変長復号部201から取得したco-located使用禁止フラグがオフの場合、colPicメモリ212に格納されているco-locatedブロックの動きベクトル等のcolPic情報を用いて、時間予測動きベクトルモードの予測動きベクトルの候補(時間予測動きベクトル)を導出する。一方、時間予測動きベクトル算出部211は、co-located使用禁止フラグがオンの場合、可変長復号部201から取得した全体動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に追加する。
 また、時間予測動きベクトル算出部211は、候補に追加した予測動きベクトルに予測動きベクトルインデックスを割り当てる。そして、時間予測動きベクトル算出部211は、予測動きベクトルと予測動きベクトルインデックスとを、インター予測制御部210に出力する。
 また、時間予測動きベクトル算出部211は、co-locatedブロックが動きベクトルを有していない場合、時間予測動きベクトルモードによる動きベクトル導出を中止するか、または、動き量が0の動きベクトルを予測動きベクトルの候補に追加してもよい。
 インター予測制御部210は、複数の予測動きベクトルの候補のうちから、可変長復号部201から取得した予測動きベクトルインデックスに対応する予測動きベクトルを特定する。そして、インター予測制御部210は、特定した予測動きベクトルに、動きベクトルと予測動きベクトルとの誤差情報を加算することにより、インター予測の際に用いる動きベクトルを算出する。また、インター予測制御部210は、復号対象ブロックの動きベクトル等を含むcolPic情報を、colPicメモリ212に保存する。
 図13は、本発明の実施の形態2に係る動画像復号方法の処理フローの概要である。
 まず、可変長復号部201は、ピクチャ単位で、co-located使用禁止フラグを復号する(S81)。次に、可変長復号部算出部201は、co-located使用禁止フラグがオフかどうかを判定する(S82)。co-located使用禁止フラグがオフ(S82でYes)ならば、可変長復号部201は、ピクチャ単位で、co-located参照方向フラグを復号する(S83)。そして、可変長復号部201は、復号したco-located使用禁止フラグ及びco-located参照方向フラグを、時間予測動きベクトル算出部211に出力する。
 次に、時間予測動きベクトル算出部211は、図8と同様の方法で、co-located情報に応じてcolPicメモリ212からco-locatedブロックの参照動きベクトル等を含むcolPic情報をリードし、co-locatedブロックの参照動きベクトルを用いて生成される時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に追加する(S84)。
 一方、co-located使用禁止フラグがオンの場合、時間予測動きベクトル算出部211は、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に格納された全体動きベクトルを可変長復号部201から取得し、予測動きベクトルの候補に追加する(S87)。
 次に、インター予測制御部210は、複数の予測動きベクトルの候補のうちから、復号した予測動きベクトルインデックスに対応する予測動きベクトルを決定する(S85)。また、インター予測制御部210は、決定した予測動きベクトルに予測誤差情報を加算して動きベクトルを導出し、インター予測部208に出力する。そして、インター予測部208は、導出した動きベクトルを用いて、インター予測により復号対象ブロックの予測ブロックを生成する。
 次に、インター予測制御部210は、インター予測に用いた動きベクトル等を含むcolPic情報を、colPicメモリ212に保存する(S86)。colPicメモリ212には、復号化対象ブロックの時間予測動きベクトルを算出するために、参照ピクチャの動きベクトル、参照ピクチャのインデックス値、及び予測方向などが格納されている。
 なお、参照ブロックが2つ以上の参照動きベクトルを有している場合において、時間予測動きベクトル算出のための参照動きベクトルの選択方法は、co-locatedブロック参照方向フラグに基づく方法に限られない。例えば、参照動きベクトルの時間的な距離を算出し、時間的な距離が短い参照動きベクトルを用いてもよい。ここで、時間的な距離は、表示時間において、参照ブロックを含む参照ピクチャと、参照ピクチャが参照するピクチャとの間のピクチャ数に基づいて算出される。また、例えば、参照動きベクトルの大きさを算出し、大きさが小さい参照動きベクトルを用いて導出した動きベクトルを時間予測動きベクトルとしてもよい。
 図14は、本発明の実施の形態2に係る動画像復号方法におけるビットストリームのシンタックスの一例である。図14において、forbid_collocated_flagはco-located使用禁止フラグを、tmv_xは全体動きベクトルの水平成分を、tmv_yは全体動きベクトルの垂直成分を、collocated_from_l0_flagはco-located参照方向フラグを表す。
 図14に示すように、co-located使用禁止フラグforbid_collocated_flagが1の場合は、全体動きベクトル(tmv_x、tmv_y)がビットストリームに付随され、予測動きベクトルの候補に追加される。
 また、co-located使用禁止フラグforbit_collocated_flagが0の場合は、co-located参照方向フラグcollocated_from_l0_flagがビットストリームに付随される。そして、co-located参照方向フラグに応じてco-locatedブロックが決定され、co-locatedブロックの参照動きベクトルを用いて時間予測動きベクトルが算出される。なお、ここでは、collocated_from_l0_flagが1であれば、co-locatedブロックが前方参照ブロックであることを表し、0であれば、co-locatedブロックが後方参照ブロックであることを表すが、必ずしもこれには限定しない。
 なお、本実施の形態2では、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、ヘッダ情報等から復号した体動きベクトルを用いたが、符号化方法に合わせて、常に全体動きベクトルを0として、予測動きベクトルの候補に追加するようにしても構わない。この場合は、全体動きベクトルはヘッダ情報等に付随されないため、その復号処理は省略される。また、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に常に追加しないようにしても構わない。
 このように、本実施の形態1、2では、ある一定間隔で、参照ピクチャの符号化処理単位毎の動きベクトルを用いた時間予測動きベクトルモードをオフにし、その代わりに参照ピクチャの全体の動きベクトルをヘッダ情報に付加する。そして、それを用いて符号化対象ピクチャの動きベクトルの符号化を行うことによって、符号化効率低下を抑制しながら、復号エラーの伝播を防止したビットストリームを適切に復号することが可能になる。
 より具体的には、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、全体ベクトル保存部116からリードした全体ベクトルを、符号化対象ブロックの予測動きベクトルの候補に追加するとともに、ピクチャヘッダ等のヘッダ情報に付随させる。これにより、復号化時に参照ピクチャを紛失した場合でも、復号エラーなく復号することができ、エラー伝播を抑制したビットストリームを適切に復号することが可能になる。
 また、co-located使用禁止フラグがオフの場合は、co-located参照方向フラグに応じて、符号化対象ブロックに最適な予測動きベクトルを選択したビットストリームを適切に復号することが可能になる。
 なお、本実施の形態1、2では、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、全体ベクトル保存部116からリードした全体ベクトルを用いたが、常に全体動きベクトルを0として、予測動きベクトルの候補に追加するようにしても構わない。また、co-located使用禁止フラグがオンの場合は、時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に常に追加しないようにしても構わない。このような構成により、復号処理を軽減することが可能となる。
 また、本実施の形態2では、co-located使用禁止フラグを全てのピクチャから復号する構成としているが、特定のピクチャのみからco-located使用禁止フラグを復号してもよい。例えば、他のピクチャから参照されるピクチャ(Pピクチャ、他のピクチャから参照されるBピクチャ、複数のレイヤーに分けた参照構造において最もレベルの低いレイヤーに属するピクチャ)のみからco-located使用禁止フラグを復号し、他のピクチャから参照されないピクチャからは、co-located使用禁止フラグを復号しない構成が考えられる。このように、特定のピクチャのみからco-located使用禁止フラグを復号することにより、復号処理を軽減させつつ、復号エラー伝搬を抑制させることが可能となる。
 また、本実施の形態2では、ピクチャ毎に、co-located使用禁止フラグを復号する構成としたが、複数のブロックから構成されるスライス毎に、co-located使用禁止フラグを復号してもよい。スライス毎にco-located使用禁止フラグを復号することにより、全体ベクトルの予測精度を向上させることが可能となる。
 また、本実施の形態2では、co-located使用禁止フラグを全てのピクチャから復号する構成としているが、ピクチャタイプに基づいて時間予測動きベクトルを、予測動きベクトルの候補に追加しないとしても構わない。例えば、他のピクチャから参照されるピクチャ(Pピクチャ、他のピクチャから参照されるBピクチャ、複数のレイヤーに分けた参照構造において最もレベルの低いレイヤーに属するピクチャ)においては、時間予測動きベクトルを予測動きベクトルの候補に追加せずに、全体ベクトルを予測動きベクトルの候補に追加することが考えられる。このように、ピクチャタイプに基づいて、時間予測動きベクトル及び全体動きベクトルのどちらを、予測動きベクトルの候補に追加するかを判断することにより、復号処理を軽減しつつ、符号化効率を向上させることが可能となる。
 (変形例)
 次に、図15を参照して、実施の形態1の変形例に係る動画像符号化装置を説明する。図15は、実施の形態1の変形例に係る動画像符号化装置300のブロック図である。なお、実施の形態1との共通点の詳しい説明は省略し、相違点を中心に説明する。
 動画像符号化装置300は、図15に示されるように、基本ビューを符号化して基本ビットストリームを出力する第1の符号化部310と、依存ビューを符号化して依存ビットストリームを出力する第2の符号化部320とを備える。なお、図15では、基本ビットストリームと依存ビットストリームとを独立したストリームとして出力する例を示しているが、これに限定されず、基本ビットストリームと依存ビットストリームとを結合した1本のビットストリームを出力してもよい。
 第1及び第2の符号化部310、320の基本的な構成は、図1に示される動画像符号化装置100と共通する。但し、第2の符号化部320は、図1の構成に加えて、第1の符号化部310のフレームメモリ108等を参照することができる。
 次に、図16及び図17を参照して、実施の形態1の変形例に係る動画像符号化方法を説明する。図16は、実施の形態1の変形例に係る動画像符号化方法の動作を示すフローチャートである。図17は、基本ビュー及び依存ビューに属するピクチャの構成する画像を示す図である。
 基本ビューは、図17に示されるように、複数のピクチャI11、P12、P13、P14、I15、P16、P17で構成される。また、基本ビューに属するピクチャのうち、GOP(Group Of Pictures)先頭のピクチャI11、I15はIピクチャであり、それ以外のピクチャP12、P13、P14、P16、P17はPピクチャである。なお、基本ビューは、基本ビューに属するピクチャのみを参照(すなわち、イントラ予測符号化又はインター予測符号化)して符号化され、復号される。
 また、依存ビューは、図17に示されるように、複数のピクチャP21、P22、P23、P24、P25、P26、P27で構成される。また、依存ビューに属する全てのピクチャP21、P22、P23、P24、P25、P26、P27は、Pピクチャである。なお、依存ビューは、依存ビューに属するピクチャの他に、基本ビューの対応するピクチャを参照(すなわち、ビュー間予測符号化)して符号化され、復号される。
 また、基本ビューと依存ビューとは、被写体を異なる視点から見た映像である。すなわち、基本ビュー及び依存ビューの互いに対応するピクチャ(同一のタイムスタンプが付加されたピクチャ)は、水平方向の視差を有する。そして、第2の符号化部320は、依存ビューの各ピクチャを、基本ビューに属する対応する画像を参照ピクチャとして、符号化することができる。以下、図16を参照して、第2の符号化部320の時間予測動きベクトル算出部114の動作を説明する。
 まず、時間予測動きベクトル算出部114は、符号化対象ブロックの符号化の際に時間予測動きベクトルを取得できるか否かを判断する(S91)。そして、時間予測動きベクトルを取得できない場合(S91でYes)、時間予測動きベクトル算出部114は、後述する視差ベクトルを予測動きベクトルの候補に含める(S92)。一方、時間予測動きベクトルを取得できる場合(S91でNo)、時間予測動きベクトル算出部114は、時間予測動きベクトルを予測動きベクトルの候補に含める(S93)。
 ここで、時間予測動きベクトルが取得できない場合とは、例えば、符号化対象ブロックがGOP先頭のピクチャP21、P25である場合が挙げられる。GOP先頭のピクチャP21、P25は、表示順でこのピクチャより前のピクチャを参照することができない。すなわち、符号化順と表示順とが一致する場合、ピクチャP21、P25が参照できるのは、基本ビューの対応するピクチャI11、I15のみである。
 しかしながら、ピクチャI11、I15はIピクチャであるので、動きベクトルの情報が存在しない。そこで、時間予測動きベクトル算出部114は、このような場合に、全体ベクトル保存部116に保存されている視差ベクトルを、時間予測動きベクトルの代替ベクトルとして予測動きベクトルの候補に含めると共に、依存ビットストリームのヘッダ情報に視差ベクトルを含める。
 ここで、視差ベクトルとは、基本ビューと依存ビューとの間の視差に相当するベクトルである。具体的には、第2符号化部320のインター予測制御部112は、依存ビューの符号化対象ピクチャを構成する各ブロックをビュー間予測符号化した際の動きベクトル(すなわち、基本ビューの対応するピクチャを参照ピクチャとして符号化した際の動きベクトル)を、全体ベクトル保存部116に出力する。そして、全体ベクトル保存部116は、インター予測制御部112から取得した動きベクトルのピクチャ単位の平均値、中央値、又は最頻値等を、視差ベクトルとして保存する。
 なお、図16のステップS92において、時間予測動きベクトル算出部114は、依存ビューのピクチャP25の視差ベクトルとして、ピクチャP25が属するGOPの直前のGOP先頭のピクチャP21で算出された視差ベクトル(ピクチャI11を参照ピクチャとする視差ベクトル)を選択してもよいし、直前に符号化されたピクチャP24で算出された視差ベクトル(ピクチャP14を参照ピクチャとする視差ベクトル)を選択してもよい。
 また、図16のステップS91において、時間予測動きベクトルを取得できない場合の具体例は上記の例に限定されず、符号化対象ピクチャのco-located使用禁止フラグがオンとなっている場合であってもよい。co-located使用禁止フラグについては、実施の形態1の説明と共通するので、再度の説明は省略する。
 このように、本発明は、多視点映像を構成する基本ビュー及び依存ビューを符号化する場合にも適用することができる。すなわち、依存ビューに属する符号化対象ピクチャを符号化する際の予測ベクトルの候補に、時間予測動きベクトルを含めるか、時間予測ベクトルの代替ベクトルである視差ベクトルを含めるかを切り替えることにより、符号化効率の低下を抑制しながら、復号エラーの伝播を防止することが可能になる。
 次に、図18を参照して、実施の形態2の変形例に係る動画像復号装置400を説明する。図18は、実施の形態2の変形例に係る動画像復号装置400のブロック図である。なお、実施の形態2との共通点の詳しい説明は省略し、相違点を中心に説明する。
 動画像復号装置400は、図18に示されるように、基本ビットストリームを復号して基本ビューを出力する第1の復号部410と、依存ビットストリームを復号して依存ビューを出力する第2の復号部420とを備える。なお、図18では、独立した基本ビットストリームと依存ビットストリームとが別々に入力される例を示しているが、これに限定されず、基本ビットストリームと依存ビットストリームとを結合した1本のビットストリームが入力され、動画像復号装置400の内部で基本ビットストリームと依存ビットストリームとに分割する構成でもよい。
 第1及び第2の復号部410、420の基本的な構成は、図12に示される動画像復号装置200と共通する。但し、第2の復号部420は、図12の構成に加えて、第1の復号部410のフレームメモリ206等を参照することができる。すなわち、動画像復号装置400は、動画像符号化装置300で符号化された基本ビットストリーム及び依存ビットストリームを復号する。
 そして、動画像復号装置400の第2の復号部420は、復号対象ブロックの予測ベクトルの候補の1つに、colPicメモリ212に保存されている時間予測動きベクトルを含めるか、依存ビットストリームのヘッダ情報に含まれる視差ベクトルを含めるかを、切り替えることができる。
 (実施の形態3)
 上記各実施の形態で示した動画像符号化方法(画像符号化方法)または動画像復号化方法(画像復号方法)の構成を実現するためのプログラムを記憶メディアに記録することにより、上記各実施の形態で示した処理を独立したコンピュータシステムにおいて簡単に実施することが可能となる。記憶メディアは、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ICカード、半導体メモリ等、プログラムを記録できるものであればよい。
 さらにここで、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法(画像符号化方法)や動画像復号化方法(画像復号方法)の応用例とそれを用いたシステムを説明する。当該システムは、画像符号化方法を用いた画像符号化装置、及び画像復号方法を用いた画像復号装置からなる画像符号化復号装置を有することを特徴とする。システムにおける他の構成について、場合に応じて適切に変更することができる。
 図20は、コンテンツ配信サービスを実現するコンテンツ供給システムex100の全体構成を示す図である。通信サービスの提供エリアを所望の大きさに分割し、各セル内にそれぞれ固定無線局である基地局ex106、ex107、ex108、ex109、ex110が設置されている。
 このコンテンツ供給システムex100は、インターネットex101にインターネットサービスプロバイダex102および電話網ex104、および基地局ex106からex110を介して、コンピュータex111、PDA(Personal Digital Assistant)ex112、カメラex113、携帯電話ex114、ゲーム機ex115などの各機器が接続される。
 しかし、コンテンツ供給システムex100は図20のような構成に限定されず、いずれかの要素を組合せて接続するようにしてもよい。また、固定無線局である基地局ex106からex110を介さずに、各機器が電話網ex104に直接接続されてもよい。また、各機器が近距離無線等を介して直接相互に接続されていてもよい。
 カメラex113はデジタルビデオカメラ等の動画撮影が可能な機器であり、カメラex116はデジタルカメラ等の静止画撮影、動画撮影が可能な機器である。また、携帯電話ex114は、GSM(登録商標)(Global System for Mobile Communications)方式、CDMA(Code Division Multiple Access)方式、W-CDMA(Wideband-Code Division Multiple Access)方式、若しくはLTE(Long Term Evolution)方式、HSPA(High Speed Packet Access)の携帯電話機、またはPHS(Personal Handyphone System)等であり、いずれでも構わない。
 コンテンツ供給システムex100では、カメラex113等が基地局ex109、電話網ex104を通じてストリーミングサーバex103に接続されることで、ライブ配信等が可能になる。ライブ配信では、ユーザがカメラex113を用いて撮影するコンテンツ(例えば、音楽ライブの映像等)に対して上記各実施の形態で説明したように符号化処理を行い(即ち、本発明の画像符号化装置として機能する)、ストリーミングサーバex103に送信する。一方、ストリーミングサーバex103は要求のあったクライアントに対して送信されたコンテンツデータをストリーム配信する。クライアントとしては、上記符号化処理されたデータを復号化することが可能な、コンピュータex111、PDAex112、カメラex113、携帯電話ex114、ゲーム機ex115等がある。配信されたデータを受信した各機器では、受信したデータを復号化処理して再生する(即ち、本発明の画像復号装置として機能する)。
 なお、撮影したデータの符号化処理はカメラex113で行っても、データの送信処理をするストリーミングサーバex103で行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。同様に配信されたデータの復号化処理はクライアントで行っても、ストリーミングサーバex103で行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。また、カメラex113に限らず、カメラex116で撮影した静止画像および/または動画像データを、コンピュータex111を介してストリーミングサーバex103に送信してもよい。この場合の符号化処理はカメラex116、コンピュータex111、ストリーミングサーバex103のいずれで行ってもよいし、互いに分担して行ってもよい。
 また、これら符号化・復号化処理は、一般的にコンピュータex111や各機器が有するLSIex500において処理する。LSIex500は、ワンチップであっても複数チップからなる構成であってもよい。なお、動画像符号化・復号化用のソフトウェアをコンピュータex111等で読み取り可能な何らかの記録メディア(CD-ROM、フレキシブルディスク、ハードディスクなど)に組み込み、そのソフトウェアを用いて符号化・復号化処理を行ってもよい。さらに、携帯電話ex114がカメラ付きである場合には、そのカメラで取得した動画データを送信してもよい。このときの動画データは携帯電話ex114が有するLSIex500で符号化処理されたデータである。
 また、ストリーミングサーバex103は複数のサーバや複数のコンピュータであって、データを分散して処理したり記録したり配信するものであってもよい。
 以上のようにして、コンテンツ供給システムex100では、符号化されたデータをクライアントが受信して再生することができる。このようにコンテンツ供給システムex100では、ユーザが送信した情報をリアルタイムでクライアントが受信して復号化し、再生することができ、特別な権利や設備を有さないユーザでも個人放送を実現できる。
 なお、コンテンツ供給システムex100の例に限らず、図21に示すように、デジタル放送用システムex200にも、上記各実施の形態の少なくとも動画像符号化装置(画像符号化装置)または動画像復号化装置(画像復号装置)のいずれかを組み込むことができる。具体的には、放送局ex201では映像データに音楽データなどが多重化された多重化データが電波を介して通信または衛星ex202に伝送される。この映像データは上記各実施の形態で説明した動画像符号化方法により符号化されたデータである(即ち、本発明の画像符号化装置によって符号化されたデータである)。これを受けた放送衛星ex202は、放送用の電波を発信し、この電波を衛星放送の受信が可能な家庭のアンテナex204が受信する。受信した多重化データを、テレビ(受信機)ex300またはセットトップボックス(STB)ex217等の装置が復号化して再生する(即ち、本発明の画像復号装置として機能する)。
 また、DVD、BD等の記録メディアex215に記録した多重化データを読み取り復号化する、または記録メディアex215に映像信号を符号化し、さらに場合によっては音楽信号と多重化して書き込むリーダ/レコーダex218にも上記各実施の形態で示した動画像復号化装置または動画像符号化装置を実装することが可能である。この場合、再生された映像信号はモニタex219に表示され、多重化データが記録された記録メディアex215により他の装置やシステムにおいて映像信号を再生することができる。また、ケーブルテレビ用のケーブルex203または衛星/地上波放送のアンテナex204に接続されたセットトップボックスex217内に動画像復号化装置を実装し、これをテレビのモニタex219で表示してもよい。このときセットトップボックスではなく、テレビ内に動画像復号化装置を組み込んでもよい。
 図22は、上記各実施の形態で説明した動画像復号化方法および動画像符号化方法を用いたテレビ(受信機)ex300を示す図である。テレビex300は、上記放送を受信するアンテナex204またはケーブルex203等を介して映像データに音声データが多重化された多重化データを取得、または出力するチューナex301と、受信した多重化データを復調する、または外部に送信する多重化データに変調する変調/復調部ex302と、復調した多重化データを映像データと、音声データとに分離する、または信号処理部ex306で符号化された映像データ、音声データを多重化する多重/分離部ex303を備える。
 また、テレビex300は、音声データ、映像データそれぞれを復号化する、またはそれぞれの情報を符号化する音声信号処理部ex304、映像信号処理部ex305(本発明の画像符号化装置または画像復号装置として機能する)を有する信号処理部ex306と、復号化した音声信号を出力するスピーカex307、復号化した映像信号を表示するディスプレイ等の表示部ex308を有する出力部ex309とを有する。さらに、テレビex300は、ユーザ操作の入力を受け付ける操作入力部ex312等を有するインタフェース部ex317を有する。さらに、テレビex300は、各部を統括的に制御する制御部ex310、各部に電力を供給する電源回路部ex311を有する。インタフェース部ex317は、操作入力部ex312以外に、リーダ/レコーダex218等の外部機器と接続されるブリッジex313、SDカード等の記録メディアex216を装着可能とするためのスロット部ex314、ハードディスク等の外部記録メディアと接続するためのドライバex315、電話網と接続するモデムex316等を有していてもよい。なお記録メディアex216は、格納する不揮発性/揮発性の半導体メモリ素子により電気的に情報の記録を可能としたものである。テレビex300の各部は同期バスを介して互いに接続されている。
 まず、テレビex300がアンテナex204等により外部から取得した多重化データを復号化し、再生する構成について説明する。テレビex300は、リモートコントローラex220等からのユーザ操作を受け、CPU等を有する制御部ex310の制御に基づいて、変調/復調部ex302で復調した多重化データを多重/分離部ex303で分離する。さらにテレビex300は、分離した音声データを音声信号処理部ex304で復号化し、分離した映像データを映像信号処理部ex305で上記各実施の形態で説明した復号化方法を用いて復号化する。復号化した音声信号、映像信号は、それぞれ出力部ex309から外部に向けて出力される。出力する際には、音声信号と映像信号が同期して再生するよう、バッファex318、ex319等に一旦これらの信号を蓄積するとよい。また、テレビex300は、放送等からではなく、磁気/光ディスク、SDカード等の記録メディアex215、ex216から多重化データを読み出してもよい。次に、テレビex300が音声信号や映像信号を符号化し、外部に送信または記録メディア等に書き込む構成について説明する。テレビex300は、リモートコントローラex220等からのユーザ操作を受け、制御部ex310の制御に基づいて、音声信号処理部ex304で音声信号を符号化し、映像信号処理部ex305で映像信号を上記各実施の形態で説明した符号化方法を用いて符号化する。符号化した音声信号、映像信号は多重/分離部ex303で多重化され外部に出力される。多重化する際には、音声信号と映像信号が同期するように、バッファex320、ex321等に一旦これらの信号を蓄積するとよい。なお、バッファex318、ex319、ex320、ex321は図示しているように複数備えていてもよいし、1つ以上のバッファを共有する構成であってもよい。さらに、図示している以外に、例えば変調/復調部ex302や多重/分離部ex303の間等でもシステムのオーバフロー、アンダーフローを避ける緩衝材としてバッファにデータを蓄積することとしてもよい。
 また、テレビex300は、放送等や記録メディア等から音声データ、映像データを取得する以外に、マイクやカメラのAV入力を受け付ける構成を備え、それらから取得したデータに対して符号化処理を行ってもよい。なお、ここではテレビex300は上記の符号化処理、多重化、および外部出力ができる構成として説明したが、これらの処理を行うことはできず、上記受信、復号化処理、外部出力のみが可能な構成であってもよい。
 また、リーダ/レコーダex218で記録メディアから多重化データを読み出す、または書き込む場合には、上記復号化処理または符号化処理はテレビex300、リーダ/レコーダex218のいずれで行ってもよいし、テレビex300とリーダ/レコーダex218が互いに分担して行ってもよい。
 一例として、光ディスクからデータの読み込みまたは書き込みをする場合の情報再生/記録部ex400の構成を図23に示す。情報再生/記録部ex400は、以下に説明する要素ex401、ex402、ex403、ex404、ex405、ex406、ex407を備える。光ヘッドex401は、光ディスクである記録メディアex215の記録面にレーザスポットを照射して情報を書き込み、記録メディアex215の記録面からの反射光を検出して情報を読み込む。変調記録部ex402は、光ヘッドex401に内蔵された半導体レーザを電気的に駆動し記録データに応じてレーザ光の変調を行う。再生復調部ex403は、光ヘッドex401に内蔵されたフォトディテクタにより記録面からの反射光を電気的に検出した再生信号を増幅し、記録メディアex215に記録された信号成分を分離して復調し、必要な情報を再生する。バッファex404は、記録メディアex215に記録するための情報および記録メディアex215から再生した情報を一時的に保持する。ディスクモータex405は記録メディアex215を回転させる。サーボ制御部ex406は、ディスクモータex405の回転駆動を制御しながら光ヘッドex401を所定の情報トラックに移動させ、レーザスポットの追従処理を行う。システム制御部ex407は、情報再生/記録部ex400全体の制御を行う。上記の読み出しや書き込みの処理はシステム制御部ex407が、バッファex404に保持された各種情報を利用し、また必要に応じて新たな情報の生成・追加を行うと共に、変調記録部ex402、再生復調部ex403、サーボ制御部ex406を協調動作させながら、光ヘッドex401を通して、情報の記録再生を行うことにより実現される。システム制御部ex407は例えばマイクロプロセッサで構成され、読み出し書き込みのプログラムを実行することでそれらの処理を実行する。
 以上では、光ヘッドex401はレーザスポットを照射するとして説明したが、近接場光を用いてより高密度な記録を行う構成であってもよい。
 図24に光ディスクである記録メディアex215の模式図を示す。記録メディアex215の記録面には案内溝(グルーブ)がスパイラル状に形成され、情報トラックex230には、予めグルーブの形状の変化によってディスク上の絶対位置を示す番地情報が記録されている。この番地情報はデータを記録する単位である記録ブロックex231の位置を特定するための情報を含み、記録や再生を行う装置において情報トラックex230を再生し番地情報を読み取ることで記録ブロックを特定することができる。また、記録メディアex215は、データ記録領域ex233、内周領域ex232、外周領域ex234を含んでいる。ユーザデータを記録するために用いる領域がデータ記録領域ex233であり、データ記録領域ex233より内周または外周に配置されている内周領域ex232と外周領域ex234は、ユーザデータの記録以外の特定用途に用いられる。情報再生/記録部ex400は、このような記録メディアex215のデータ記録領域ex233に対して、符号化された音声データ、映像データまたはそれらのデータを多重化した多重化データの読み書きを行う。
 以上では、1層のDVD、BD等の光ディスクを例に挙げ説明したが、これらに限ったものではなく、多層構造であって表面以外にも記録可能な光ディスクであってもよい。また、ディスクの同じ場所にさまざまな異なる波長の色の光を用いて情報を記録したり、さまざまな角度から異なる情報の層を記録したりなど、多次元的な記録/再生を行う構造の光ディスクであってもよい。
 また、デジタル放送用システムex200において、アンテナex205を有する車ex210で衛星ex202等からデータを受信し、車ex210が有するカーナビゲーションex211等の表示装置に動画を再生することも可能である。なお、カーナビゲーションex211の構成は例えば図22に示す構成のうち、GPS受信部を加えた構成が考えられ、同様なことがコンピュータex111や携帯電話ex114等でも考えられる。
 図25(a)は、上記実施の形態で説明した動画像復号化方法および動画像符号化方法を用いた携帯電話ex114を示す図である。携帯電話ex114は、基地局ex110との間で電波を送受信するためのアンテナex350、映像、静止画を撮ることが可能なカメラ部ex365、カメラ部ex365で撮像した映像、アンテナex350で受信した映像等が復号化されたデータを表示する液晶ディスプレイ等の表示部ex358を備える。携帯電話ex114は、さらに、操作キー部ex366を有する本体部、音声を出力するためのスピーカ等である音声出力部ex357、音声を入力するためのマイク等である音声入力部ex356、撮影した映像、静止画、録音した音声、または受信した映像、静止画、メール等の符号化されたデータもしくは復号化されたデータを保存するメモリ部ex367、又は同様にデータを保存する記録メディアとのインタフェース部であるスロット部ex364を備える。
 さらに、携帯電話ex114の構成例について、図25(b)を用いて説明する。携帯電話ex114は、表示部ex358及び操作キー部ex366を備えた本体部の各部を統括的に制御する主制御部ex360に対して、電源回路部ex361、操作入力制御部ex362、映像信号処理部ex355、カメラインタフェース部ex363、LCD(Liquid Crystal Display)制御部ex359、変調/復調部ex352、多重/分離部ex353、音声信号処理部ex354、スロット部ex364、メモリ部ex367がバスex370を介して互いに接続されている。
 電源回路部ex361は、ユーザの操作により終話及び電源キーがオン状態にされると、バッテリパックから各部に対して電力を供給することにより携帯電話ex114を動作可能な状態に起動する。
 携帯電話ex114は、CPU、ROM、RAM等を有する主制御部ex360の制御に基づいて、音声通話モード時に音声入力部ex356で収音した音声信号を音声信号処理部ex354でデジタル音声信号に変換し、これを変調/復調部ex352でスペクトラム拡散処理し、送信/受信部ex351でデジタルアナログ変換処理および周波数変換処理を施した後にアンテナex350を介して送信する。また携帯電話ex114は、音声通話モード時にアンテナex350を介して受信した受信データを増幅して周波数変換処理およびアナログデジタル変換処理を施し、変調/復調部ex352でスペクトラム逆拡散処理し、音声信号処理部ex354でアナログ音声信号に変換した後、これを音声出力部ex357から出力する。
 さらにデータ通信モード時に電子メールを送信する場合、本体部の操作キー部ex366等の操作によって入力された電子メールのテキストデータは操作入力制御部ex362を介して主制御部ex360に送出される。主制御部ex360は、テキストデータを変調/復調部ex352でスペクトラム拡散処理をし、送信/受信部ex351でデジタルアナログ変換処理および周波数変換処理を施した後にアンテナex350を介して基地局ex110へ送信する。電子メールを受信する場合は、受信したデータに対してこのほぼ逆の処理が行われ、表示部ex358に出力される。
 データ通信モード時に映像、静止画、または映像と音声を送信する場合、映像信号処理部ex355は、カメラ部ex365から供給された映像信号を上記各実施の形態で示した動画像符号化方法によって圧縮符号化し(即ち、本発明の画像符号化装置として機能する)、符号化された映像データを多重/分離部ex353に送出する。また、音声信号処理部ex354は、映像、静止画等をカメラ部ex365で撮像中に音声入力部ex356で収音した音声信号を符号化し、符号化された音声データを多重/分離部ex353に送出する。
 多重/分離部ex353は、映像信号処理部ex355から供給された符号化された映像データと音声信号処理部ex354から供給された符号化された音声データを所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化データを変調/復調部(変調/復調回路部)ex352でスペクトラム拡散処理をし、送信/受信部ex351でデジタルアナログ変換処理及び周波数変換処理を施した後にアンテナex350を介して送信する。
 データ通信モード時にホームページ等にリンクされた動画像ファイルのデータを受信する場合、または映像およびもしくは音声が添付された電子メールを受信する場合、アンテナex350を介して受信された多重化データを復号化するために、多重/分離部ex353は、多重化データを分離することにより映像データのビットストリームと音声データのビットストリームとに分け、同期バスex370を介して符号化された映像データを映像信号処理部ex355に供給するとともに、符号化された音声データを音声信号処理部ex354に供給する。映像信号処理部ex355は、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法に対応した動画像復号化方法によって復号化することにより映像信号を復号し(即ち、本発明の画像復号装置として機能する)、LCD制御部ex359を介して表示部ex358から、例えばホームページにリンクされた動画像ファイルに含まれる映像、静止画が表示される。また音声信号処理部ex354は、音声信号を復号し、音声出力部ex357から音声が出力される。
 また、上記携帯電話ex114等の端末は、テレビex300と同様に、符号化器・復号化器を両方持つ送受信型端末の他に、符号化器のみの送信端末、復号化器のみの受信端末という3通りの実装形式が考えられる。さらに、デジタル放送用システムex200において、映像データに音楽データなどが多重化された多重化データを受信、送信するとして説明したが、音声データ以外に映像に関連する文字データなどが多重化されたデータであってもよいし、多重化データではなく映像データ自体であってもよい。
 このように、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法あるいは動画像復号化方法を上述したいずれの機器・システムに用いることは可能であり、そうすることで、上記各実施の形態で説明した効果を得ることができる。
 また、本発明はかかる上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱することなく種々の変形または修正が可能である。
 (実施の形態4)
 上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置と、MPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1など異なる規格に準拠した動画像符号化方法または装置とを、必要に応じて適宜切替えることにより、映像データを生成することも可能である。
 ここで、それぞれ異なる規格に準拠する複数の映像データを生成した場合、復号する際に、それぞれの規格に対応した復号方法を選択する必要がある。しかしながら、復号する映像データが、どの規格に準拠するものであるか識別できないため、適切な復号方法を選択することができないという課題を生じる。
 この課題を解決するために、映像データに音声データなどを多重化した多重化データは、映像データがどの規格に準拠するものであるかを示す識別情報を含む構成とする。上記各実施の形態で示す動画像符号化方法または装置によって生成された映像データを含む多重化データの具体的な構成を以下説明する。多重化データは、MPEG-2トランスポートストリーム形式のデジタルストリームである。
 図26は、多重化データの構成を示す図である。図26に示すように多重化データは、ビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム(PG)、インタラクティブグラフィックスストリームのうち、1つ以上を多重化することで得られる。ビデオストリームは映画の主映像および副映像を、オーディオストリーム(IG)は映画の主音声部分とその主音声とミキシングする副音声を、プレゼンテーショングラフィックスストリームは、映画の字幕をそれぞれ示している。ここで主映像とは画面に表示される通常の映像を示し、副映像とは主映像の中に小さな画面で表示する映像のことである。また、インタラクティブグラフィックスストリームは、画面上にGUI部品を配置することにより作成される対話画面を示している。ビデオストリームは、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠した動画像符号化方法または装置によって符号化されている。オーディオストリームは、ドルビーAC-3、Dolby Digital Plus、MLP、DTS、DTS-HD、または、リニアPCMのなどの方式で符号化されている。
 多重化データに含まれる各ストリームはPIDによって識別される。例えば、映画の映像に利用するビデオストリームには0x1011が、オーディオストリームには0x1100から0x111Fまでが、プレゼンテーショングラフィックスには0x1200から0x121Fまでが、インタラクティブグラフィックスストリームには0x1400から0x141Fまでが、映画の副映像に利用するビデオストリームには0x1B00から0x1B1Fまで、主音声とミキシングする副音声に利用するオーディオストリームには0x1A00から0x1A1Fが、それぞれ割り当てられている。
 図27は、多重化データがどのように多重化されるかを模式的に示す図である。まず、複数のビデオフレームからなるビデオストリームex235、複数のオーディオフレームからなるオーディオストリームex238を、それぞれPESパケット列ex236およびex239に変換し、TSパケットex237およびex240に変換する。同じくプレゼンテーショングラフィックスストリームex241およびインタラクティブグラフィックスex244のデータをそれぞれPESパケット列ex242およびex245に変換し、さらにTSパケットex243およびex246に変換する。多重化データex247はこれらのTSパケットを1本のストリームに多重化することで構成される。
 図28は、PESパケット列に、ビデオストリームがどのように格納されるかをさらに詳しく示している。図28における第1段目はビデオストリームのビデオフレーム列を示す。第2段目は、PESパケット列を示す。図28の矢印yy1,yy2, yy3, yy4に示すように、ビデオストリームにおける複数のVideo Presentation UnitであるIピクチャ、Bピクチャ、Pピクチャは、ピクチャ毎に分割され、PESパケットのペイロードに格納される。各PESパケットはPESヘッダを持ち、PESヘッダには、ピクチャの表示時刻であるPTS(Presentation Time-Stamp)やピクチャの復号時刻であるDTS(Decoding Time-Stamp)が格納される。
 図29は、多重化データに最終的に書き込まれるTSパケットの形式を示している。TSパケットは、ストリームを識別するPIDなどの情報を持つ4ByteのTSヘッダとデータを格納する184ByteのTSペイロードから構成される188Byte固定長のパケットであり、上記PESパケットは分割されTSペイロードに格納される。BD-ROMの場合、TSパケットには、4ByteのTP_Extra_Headerが付与され、192Byteのソースパケットを構成し、多重化データに書き込まれる。TP_Extra_HeaderにはATS(Arrival_Time_Stamp)などの情報が記載される。ATSは当該TSパケットのデコーダのPIDフィルタへの転送開始時刻を示す。多重化データには図29下段に示すようにソースパケットが並ぶこととなり、多重化データの先頭からインクリメントする番号はSPN(ソースパケットナンバー)と呼ばれる。
 また、多重化データに含まれるTSパケットには、映像・音声・字幕などの各ストリーム以外にもPAT(Program Association Table)、PMT(Program Map Table)、PCR(Program Clock Reference)などがある。PATは多重化データ中に利用されるPMTのPIDが何であるかを示し、PAT自身のPIDは0で登録される。PMTは、多重化データ中に含まれる映像・音声・字幕などの各ストリームのPIDと各PIDに対応するストリームの属性情報を持ち、また多重化データに関する各種ディスクリプタを持つ。ディスクリプタには多重化データのコピーを許可・不許可を指示するコピーコントロール情報などがある。PCRは、ATSの時間軸であるATC(Arrival Time Clock)とPTS・DTSの時間軸であるSTC(System Time Clock)の同期を取るために、そのPCRパケットがデコーダに転送されるATSに対応するSTC時間の情報を持つ。
 図30はPMTのデータ構造を詳しく説明する図である。PMTの先頭には、そのPMTに含まれるデータの長さなどを記したPMTヘッダが配置される。その後ろには、多重化データに関するディスクリプタが複数配置される。上記コピーコントロール情報などが、ディスクリプタとして記載される。ディスクリプタの後には、多重化データに含まれる各ストリームに関するストリーム情報が複数配置される。ストリーム情報は、ストリームの圧縮コーデックなどを識別するためストリームタイプ、ストリームのPID、ストリームの属性情報(フレームレート、アスペクト比など)が記載されたストリームディスクリプタから構成される。ストリームディスクリプタは多重化データに存在するストリームの数だけ存在する。
 記録媒体などに記録する場合には、上記多重化データは、多重化データ情報ファイルと共に記録される。
 多重化データ情報ファイルは、図31に示すように多重化データの管理情報であり、多重化データと1対1に対応し、多重化データ情報、ストリーム属性情報とエントリマップから構成される。
 多重化データ情報は図31に示すようにシステムレート、再生開始時刻、再生終了時刻から構成されている。システムレートは多重化データの、後述するシステムターゲットデコーダのPIDフィルタへの最大転送レートを示す。多重化データ中に含まれるATSの間隔はシステムレート以下になるように設定されている。再生開始時刻は多重化データの先頭のビデオフレームのPTSであり、再生終了時刻は多重化データの終端のビデオフレームのPTSに1フレーム分の再生間隔を足したものが設定される。
 ストリーム属性情報は図32に示すように、多重化データに含まれる各ストリームについての属性情報が、PID毎に登録される。属性情報はビデオストリーム、オーディオストリーム、プレゼンテーショングラフィックスストリーム、インタラクティブグラフィックスストリーム毎に異なる情報を持つ。ビデオストリーム属性情報は、そのビデオストリームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、ビデオストリームを構成する個々のピクチャデータの解像度がどれだけであるか、アスペクト比はどれだけであるか、フレームレートはどれだけであるかなどの情報を持つ。オーディオストリーム属性情報は、そのオーディオストリームがどのような圧縮コーデックで圧縮されたか、そのオーディオストリームに含まれるチャンネル数は何であるか、何の言語に対応するか、サンプリング周波数がどれだけであるかなどの情報を持つ。これらの情報は、プレーヤが再生する前のデコーダの初期化などに利用される。
 本実施の形態においては、上記多重化データのうち、PMTに含まれるストリームタイプを利用する。また、記録媒体に多重化データが記録されている場合には、多重化データ情報に含まれる、ビデオストリーム属性情報を利用する。具体的には、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置において、PMTに含まれるストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報に対し、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示す固有の情報を設定するステップまたは手段を設ける。この構成により、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成した映像データと、他の規格に準拠する映像データとを識別することが可能になる。
 また、本実施の形態における動画像復号化方法のステップを図33に示す。ステップexS100において、多重化データからPMTに含まれるストリームタイプ、または、多重化データ情報に含まれるビデオストリーム属性情報を取得する。次に、ステップexS101において、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報が上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された多重化データであることを示しているか否かを判断する。そして、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報が上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成されたものであると判断された場合には、ステップexS102において、上記各実施の形態で示した動画像復号方法により復号を行う。また、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報が、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠するものであることを示している場合には、ステップexS103において、従来の規格に準拠した動画像復号方法により復号を行う。
 このように、ストリームタイプ、または、ビデオストリーム属性情報に新たな固有値を設定することにより、復号する際に、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法または装置で復号可能であるかを判断することができる。従って、異なる規格に準拠する多重化データが入力された場合であっても、適切な復号化方法または装置を選択することができるため、エラーを生じることなく復号することが可能となる。また、本実施の形態で示した動画像符号化方法または装置、または、動画像復号方法または装置を、上述したいずれの機器・システムに用いることも可能である。
 (実施の形態5)
 上記各実施の形態で示した動画像符号化方法および装置、動画像復号化方法および装置は、典型的には集積回路であるLSIで実現される。一例として、図34に1チップ化されたLSIex500の構成を示す。LSIex500は、以下に説明する要素ex501、ex502、ex503、ex504、ex505、ex506、ex507、ex508、ex509を備え、各要素はバスex510を介して接続している。電源回路部ex505は電源がオン状態の場合に各部に対して電力を供給することで動作可能な状態に起動する。
 例えば符号化処理を行う場合には、LSIex500は、CPUex502、メモリコントローラex503、ストリームコントローラex504、駆動周波数制御部ex512等を有する制御部ex501の制御に基づいて、AV I/Oex509によりマイクex117やカメラex113等からAV信号を入力する。入力されたAV信号は、一旦SDRAM等の外部のメモリex511に蓄積される。制御部ex501の制御に基づいて、蓄積したデータは処理量や処理速度に応じて適宜複数回に分けるなどされ信号処理部ex507に送られ、信号処理部ex507において音声信号の符号化および/または映像信号の符号化が行われる。ここで映像信号の符号化処理は上記各実施の形態で説明した符号化処理である。信号処理部ex507ではさらに、場合により符号化された音声データと符号化された映像データを多重化するなどの処理を行い、ストリームI/Oex506から外部に出力する。この出力された多重化データは、基地局ex107に向けて送信されたり、または記録メディアex215に書き込まれたりする。なお、多重化する際には同期するよう、一旦バッファex508にデータを蓄積するとよい。
 なお、上記では、メモリex511がLSIex500の外部の構成として説明したが、LSIex500の内部に含まれる構成であってもよい。バッファex508も1つに限ったものではなく、複数のバッファを備えていてもよい。また、LSIex500は1チップ化されてもよいし、複数チップ化されてもよい。
 また、上記では、制御部ex501が、CPUex502、メモリコントローラex503、ストリームコントローラex504、駆動周波数制御部ex512等を有するとしているが、制御部ex501の構成は、この構成に限らない。例えば、信号処理部ex507がさらにCPUを備える構成であってもよい。信号処理部ex507の内部にもCPUを設けることにより、処理速度をより向上させることが可能になる。また、他の例として、CPUex502が信号処理部ex507、または信号処理部ex507の一部である例えば音声信号処理部を備える構成であってもよい。このような場合には、制御部ex501は、信号処理部ex507、またはその一部を有するCPUex502を備える構成となる。
 なお、ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、IC、システムLSI、スーパーLSI、ウルトラLSIと呼称されることもある。
 また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。LSI製造後に、プログラムすることが可能なFPGA(Field Programmable Gate Array)や、LSI内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
 さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
 (実施の形態6)
 上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データを復号する場合、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠する映像データを復号する場合に比べ、処理量が増加することが考えられる。そのため、LSIex500において、従来の規格に準拠する映像データを復号する際のCPUex502の駆動周波数よりも高い駆動周波数に設定する必要がある。しかし、駆動周波数を高くすると、消費電力が高くなるという課題が生じる。
 この課題を解決するために、テレビex300、LSIex500などの動画像復号化装置は、映像データがどの規格に準拠するものであるかを識別し、規格に応じて駆動周波数を切替える構成とする。図35は、本実施の形態における構成ex800を示している。駆動周波数切替え部ex803は、映像データが、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成されたものである場合には、駆動周波数を高く設定する。そして、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行する復号処理部ex801に対し、映像データを復号するよう指示する。一方、映像データが、従来の規格に準拠する映像データである場合には、映像データが、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成されたものである場合に比べ、駆動周波数を低く設定する。そして、従来の規格に準拠する復号処理部ex802に対し、映像データを復号するよう指示する。
 より具体的には、駆動周波数切替え部ex803は、図34のCPUex502と駆動周波数制御部ex512から構成される。また、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行する復号処理部ex801、および、従来の規格に準拠する復号処理部ex802は、図34の信号処理部ex507に該当する。CPUex502は、映像データがどの規格に準拠するものであるかを識別する。そして、CPUex502からの信号に基づいて、駆動周波数制御部ex512は、駆動周波数を設定する。また、CPUex502からの信号に基づいて、信号処理部ex507は、映像データの復号を行う。ここで、映像データの識別には、例えば、実施の形態4で記載した識別情報を利用することが考えられる。識別情報に関しては、実施の形態4で記載したものに限られず、映像データがどの規格に準拠するか識別できる情報であればよい。例えば、映像データがテレビに利用されるものであるか、ディスクに利用されるものであるかなどを識別する外部信号に基づいて、映像データがどの規格に準拠するものであるか識別可能である場合には、このような外部信号に基づいて識別してもよい。また、CPUex502における駆動周波数の選択は、例えば、図37のような映像データの規格と、駆動周波数とを対応付けたルックアップテーブルに基づいて行うことが考えられる。ルックアップテーブルを、バッファex508や、LSIの内部メモリに格納しておき、CPUex502がこのルックアップテーブルを参照することにより、駆動周波数を選択することが可能である。
 図36は、本実施の形態の方法を実施するステップを示している。まず、ステップexS200では、信号処理部ex507において、多重化データから識別情報を取得する。次に、ステップexS201では、CPUex502において、識別情報に基づいて映像データが上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものであるか否かを識別する。映像データが上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものである場合には、ステップexS202において、駆動周波数を高く設定する信号を、CPUex502が駆動周波数制御部ex512に送る。そして、駆動周波数制御部ex512において、高い駆動周波数に設定される。一方、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、ステップexS203において、駆動周波数を低く設定する信号を、CPUex502が駆動周波数制御部ex512に送る。そして、駆動周波数制御部ex512において、映像データが上記各実施の形態で示した符号化方法または装置によって生成されたものである場合に比べ、低い駆動周波数に設定される。
 さらに、駆動周波数の切替えに連動して、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を変更することにより、省電力効果をより高めることが可能である。例えば、駆動周波数を低く設定する場合には、これに伴い、駆動周波数を高く設定している場合に比べ、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を低く設定することが考えられる。
 また、駆動周波数の設定方法は、復号する際の処理量が大きい場合に、駆動周波数を高く設定し、復号する際の処理量が小さい場合に、駆動周波数を低く設定すればよく、上述した設定方法に限らない。例えば、MPEG4-AVC規格に準拠する映像データを復号する処理量の方が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置により生成された映像データを復号する処理量よりも大きい場合には、駆動周波数の設定を上述した場合の逆にすることが考えられる。
 さらに、駆動周波数の設定方法は、駆動周波数を低くする構成に限らない。例えば、識別情報が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示している場合には、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を高く設定し、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、LSIex500またはLSIex500を含む装置に与える電圧を低く設定することも考えられる。また、他の例としては、識別情報が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示している場合には、CPUex502の駆動を停止させることなく、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合には、処理に余裕があるため、CPUex502の駆動を一時停止させることも考えられる。識別情報が、上記各実施の形態で示した動画像符号化方法または装置によって生成された映像データであることを示している場合であっても、処理に余裕があれば、CPUex502の駆動を一時停止させることも考えられる。この場合は、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠する映像データであることを示している場合に比べて、停止時間を短く設定することが考えられる。
 このように、映像データが準拠する規格に応じて、駆動周波数を切替えることにより、省電力化を図ることが可能になる。また、電池を用いてLSIex500またはLSIex500を含む装置を駆動している場合には、省電力化に伴い、電池の寿命を長くすることが可能である。
 (実施の形態7)
 テレビや、携帯電話など、上述した機器・システムには、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力される場合がある。このように、異なる規格に準拠する複数の映像データが入力された場合にも復号できるようにするために、LSIex500の信号処理部ex507が複数の規格に対応している必要がある。しかし、それぞれの規格に対応する信号処理部ex507を個別に用いると、LSIex500の回路規模が大きくなり、また、コストが増加するという課題が生じる。
 この課題を解決するために、上記各実施の形態で示した動画像復号方法を実行するための復号処理部と、従来のMPEG-2、MPEG4-AVC、VC-1などの規格に準拠する復号処理部とを一部共有化する構成とする。この構成例を図38(a)のex900に示す。例えば、上記各実施の形態で示した動画像復号方法と、MPEG4-AVC規格に準拠する動画像復号方法とは、エントロピー符号化、逆量子化、デブロッキング・フィルタ、動き補償などの処理において処理内容が一部共通する。共通する処理内容については、MPEG4-AVC規格に対応する復号処理部ex902を共有し、MPEG4-AVC規格に対応しない、本発明特有の他の処理内容については、専用の復号処理部ex901を用いるという構成が考えられる。特に、本発明は、逆量子化に特徴を有していることから、例えば、逆量子化については専用の復号処理部ex901を用い、それ以外のエントロピー符号化、デブロッキング・フィルタ、動き補償のいずれか、または、全ての処理については、復号処理部を共有することが考えられる。復号処理部の共有化に関しては、共通する処理内容については、上記各実施の形態で示した動画像復号化方法を実行するための復号処理部を共有し、MPEG4-AVC規格に特有の処理内容については、専用の復号処理部を用いる構成であってもよい。
 また、処理を一部共有化する他の例を図38(b)のex1000に示す。この例では、本発明に特有の処理内容に対応した専用の復号処理部ex1001と、他の従来規格に特有の処理内容に対応した専用の復号処理部ex1002と、本発明の動画像復号方法と他の従来規格の動画像復号方法とに共通する処理内容に対応した共用の復号処理部ex1003とを用いる構成としている。ここで、専用の復号処理部ex1001、ex1002は、必ずしも本発明、または、他の従来規格に特有の処理内容に特化したものではなく、他の汎用処理を実行できるものであってもよい。また、本実施の形態の構成を、LSIex500で実装することも可能である。
 このように、本発明の動画像復号方法と、従来の規格の動画像復号方法とで共通する処理内容について、復号処理部を共有することにより、LSIの回路規模を小さくし、かつ、コストを低減することが可能である。
 本発明は、動画像符号化装置及び動画像復号装置に有利に利用される。
 100,300 動画像符号化装置
 101 減算部
 102 直交変換部
 103 量子化部
 104,202 逆量子化部
 105,203 逆直交変換部
 106,204 加算部
 107,205 ブロックメモリ
 108,206 フレームメモリ
 109,207 イントラ予測部
 110,208 インター予測部
 111,209 スイッチ
 112,210 インター予測制御部
 113 ピクチャタイプ決定部
 114,211 時間予測動きベクトル算出部
 115,212 colPicメモリ
 116 全体ベクトル保存部
 117 co-located情報決定部
 118 可変長符号化部
 200,400 動画像復号化装置
 201 可変長復号部
 310 第1の符号化部
 320 第2の符号化部
 410 第1の復号部
 420 第2の復号部

Claims (11)

  1.  符号化対象ピクチャを構成する符号化対象ブロックを、インター予測符号化する動画像符号化方法であって、
     動きベクトルを用いて前記符号化対象ブロックを符号化する画像符号化ステップと、
     複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成ステップと、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップで生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化ステップとを含み、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化対象ピクチャと異なる符号化済みピクチャに含まれる前記符号化対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める
     動画像符号化方法。
  2.  前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化済みピクチャから前記時間予測動きベクトルを取得することが禁止されている場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、動き量が0の動きベクトルを前記代替ベクトルとして含める
     請求項1に記載の動画像符号化方法。
  3.  前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、
     該動画像符号化方法で符号化されたピクチャの枚数をカウントし、
     符号化されたピクチャの枚数が所定の値より大きくなったタイミングの前記符号化対象ピクチャを符号化する際に、前記符号化済みピクチャから前記時間予測動きベクトルを取得することを禁止する
     請求項2に記載の動画像符号化方法。
  4.  該動画像符号化方法は、多視点映像を構成する基本ビュー及び依存ビューそれぞれに属するピクチャを符号化する方法であり、前記基本ビューと前記依存ビューとの間の視差に相当する視差ベクトルを生成する視差ベクトル生成ステップをさらに含み、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化対象ピクチャが前記依存ビューに属し、且つGOP(Group Of Pictures)先頭のピクチャである場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記視差ベクトルを前記代替ベクトルとして含める
     請求項1に記載の動画像符号化方法。
  5.  該動画像符号化方法は、多視点映像を構成する基本ビュー及び依存ビューそれぞれに属するピクチャを符号化する方法であり、前記基本ビューと前記依存ビューとの間の視差に相当する視差ベクトルを生成する視差ベクトル生成ステップをさらに含み、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化済みピクチャから前記時間予測動きベクトルを取得することが禁止されている場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記視差ベクトルを前記代替ベクトルとして含める
     請求項1に記載の動画像符号化方法。
  6.  視差ベクトルは、依存ビューのピクチャを構成する各ブロックを、基本ビューの対応するピクチャを用いてビュー間予測した際の動きベクトルを用いて算出され、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化対象ピクチャが属するGOPの直前のGOP先頭のピクチャを符号化する際の前記視差ベクトルを、前記代替ベクトルとして前記複数の予測動きベクトルの1つに含める
     請求項4又は5に記載の動画像符号化方法。
  7.  視差ベクトルは、依存ビューのピクチャを構成する各ブロックを、基本ビューの対応するピクチャを用いてビュー間予測した際の動きベクトルを用いて算出され、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記符号化ピクチャの直前に符号化されたピクチャを符号化する際の前記視差ベクトルを、前記代替ベクトルとして前記複数の予測動きベクトルの1つに含める
     請求項4又は5に記載の動画像符号化方法。
  8.  復号対象ピクチャを構成する復号対象ブロックを、インター予測復号する動画像復号方法であって、
     複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成ステップと、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップで生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを復号する動きベクトル復号ステップと、
     前記動きベクトル復号ステップで復号された前記動きベクトルを用いて、前記復号対象ブロックを復号する画像復号ステップとを含み、
     前記予測動きベクトル候補生成ステップでは、前記復号対象ピクチャと異なる復号済みピクチャに含まれる前記復号対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める
     動画像復号方法。
  9.  符号化対象ピクチャを構成する符号化対象ブロックを、インター予測符号化する動画像符号化装置であって、
     動きベクトルを用いて前記符号化対象ブロックを符号化する画像符号化部と、
     複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成部と、
     前記予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化部とを備え、
     前記予測動きベクトル候補生成部は、前記符号化対象ピクチャと異なる符号化済みピクチャに含まれる前記符号化対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める
     動画像符号化装置。
  10.  復号対象ピクチャを構成する復号対象ブロックを、インター予測復号する動画像復号装置であって、
     複数の予測動きベクトルを生成する予測動きベクトル候補生成部と、
     前記予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを復号する動きベクトル復号部と、
     前記動きベクトル復号部で復号された前記動きベクトルを用いて、前記復号対象ブロックを復号する画像復号部とを備え、
     前記予測動きベクトル候補生成部は、前記復号対象ピクチャと異なる復号済みピクチャに含まれる前記復号対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める
     動画像復号装置。
  11.  符号化対象ピクチャを構成する符号化対象ブロックをインター予測符号化する動画像符号化部と、前記動画像符号化部で生成された復号対象ブロックをインター予測復号する動画像復号部とを備える動画像符号化復号装置であって、
     前記動画像符号化部は、
     動きベクトルを用いて前記符号化対象ブロックを符号化する画像符号化部と、
     複数の予測動きベクトルを生成する第1の予測動きベクトル候補生成部と、
     前記第1の予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを符号化する動きベクトル符号化部とを備え、
     前記予測動きベクトル候補生成部は、前記符号化対象ピクチャと異なる符号化済みピクチャに含まれる前記符号化対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含め、
     前記動画像復号部は、
     複数の予測動きベクトルを生成する第2の予測動きベクトル候補生成部と、
     前記第2の予測動きベクトル候補生成部で生成された複数の前記予測動きベクトルの1つを用いて、前記動きベクトルを復号する動きベクトル復号部と、
     前記動きベクトル復号部で復号された前記動きベクトルを用いて、前記復号対象ブロックを復号する画像復号部とを備え、
     前記予測動きベクトル候補生成部は、前記復号対象ピクチャと異なる復号済みピクチャに含まれる前記復号対象ブロックに対応するブロックから時間予測動きベクトルを取得できない場合、前記複数の予測動きベクトルの1つに、前記時間予測動きベクトルに代わる代替ベクトルを含める
     動画像符号化復号装置。
     
     
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Priority Applications (21)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ES12744978.3T ES2687685T3 (es) 2011-02-10 2012-02-09 Procedimiento de codificación de instantáneas en movimiento, dispositivo de codificación de instantáneas en movimiento, procedimiento de decodificación de instantáneas en movimiento, dispositivo de decodificación de instantáneas en movimiento y dispositivo de codificación-decodificación de instantáneas en movimiento
PL12744978T PL2675167T3 (pl) 2011-02-10 2012-02-09 Sposób kodowania ruchomych obrazów, urządzenie do kodowania ruchomych obrazów, sposób dekodowania ruchomych obrazów, urządzenie do dekodowania ruchomych obrazów oraz urządzenie do kodowania i dekodowania ruchomych obrazów
KR1020137020690A KR101846603B1 (ko) 2011-02-10 2012-02-09 동화상 부호화 방법, 동화상 부호화 장치, 동화상 복호 방법, 동화상 복호 장치, 및 동화상 부호화 복호 장치
MX2013008691A MX2013008691A (es) 2011-02-10 2012-02-09 Metodo de codificacion de imagenes en movimiento, aparato de codificacion de imagenes en movimiento, metodo de decodificacion de imagenes en movimiento, aparato de decodificacion de imagenes en movimiento y aparato de codificacion y decodificacion de imagenes en movimiento.
JP2012556796A JP5323273B2 (ja) 2011-02-10 2012-02-09 動画像符号化方法、及び動画像符号化装置
EP12744978.3A EP2675167B1 (en) 2011-02-10 2012-02-09 Moving picture encoding method, moving picture encoding device, moving picture decoding method, moving picture decoding device, and moving picture encoding decoding device
CA2825730A CA2825730C (en) 2011-02-10 2012-02-09 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
AU2012216026A AU2012216026B2 (en) 2011-02-10 2012-02-09 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
CN201280007840.XA CN103477637B (zh) 2011-02-10 2012-02-09 动态图像编码方法、动态图像编码装置
US13/889,843 US8948261B2 (en) 2011-02-10 2013-05-08 Moving picture coding and decoding method with replacement and temporal motion vectors
US13/912,468 US9204146B2 (en) 2011-02-10 2013-06-07 Moving picture coding and decoding method with replacement and temporal motion vectors
US14/926,366 US9432691B2 (en) 2011-02-10 2015-10-29 Moving picture coding and decoding method with replacement and temporal motion vectors
US15/218,301 US9641859B2 (en) 2011-02-10 2016-07-25 Moving picture coding and decoding method with replacement and temporal motion vectors
US15/447,329 US9693073B1 (en) 2011-02-10 2017-03-02 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US15/606,103 US9819960B2 (en) 2011-02-10 2017-05-26 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US15/730,867 US10194164B2 (en) 2011-02-10 2017-10-12 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US16/211,721 US10623764B2 (en) 2011-02-10 2018-12-06 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US16/724,756 US10911771B2 (en) 2011-02-10 2019-12-23 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US17/137,675 US11418805B2 (en) 2011-02-10 2020-12-30 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US17/854,150 US11838536B2 (en) 2011-02-10 2022-06-30 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US18/378,764 US20240048751A1 (en) 2011-02-10 2023-10-11 Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016504864A (ja) * 2012-12-14 2016-02-12 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 視差ベクトル導出
JP2019033508A (ja) * 2012-03-06 2019-02-28 サン パテント トラスト 動画像復号方法、動画像復号装置、動画像符号化方法及び動画像符号化装置

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102823251B (zh) * 2010-03-31 2015-08-12 Jvc建伍株式会社 动图像编码装置、动图像编码方法及动图像编码程序、以及动图像解码装置、动图像解码方法及动图像解码程序
JP5982734B2 (ja) 2011-03-11 2016-08-31 ソニー株式会社 画像処理装置および方法
EP3576412B1 (en) * 2011-11-08 2021-09-01 Nokia Technologies Oy Reference picture handling
PL2805511T3 (pl) 2012-01-20 2019-09-30 Sun Patent Trust Sposoby i urządzenie do kodowania i dekodowania wideo przy użyciu predykcji wektora ruchu w czasie
MX2013008942A (es) * 2012-02-03 2013-09-12 Panasonic Corp Metodo de codificacion de imagenes, metodo de decodificacion de imagenes, aparato de codificacion de imagenes, aparato de decodificacion de imagenes y aparato de codificacion y decodificacion de imagenes.
US20140086328A1 (en) * 2012-09-25 2014-03-27 Qualcomm Incorporated Scalable video coding in hevc
US10057594B2 (en) * 2013-04-02 2018-08-21 Vid Scale, Inc. Enhanced temporal motion vector prediction for scalable video coding
WO2016056754A1 (ko) * 2014-10-08 2016-04-14 엘지전자 주식회사 3d 비디오 부호화/복호화 방법 및 장치
US11330284B2 (en) * 2015-03-27 2022-05-10 Qualcomm Incorporated Deriving motion information for sub-blocks in video coding
JP6700489B2 (ja) * 2016-09-30 2020-05-27 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. インター予測を介する画像符号化および復号のための方法および装置
WO2018123801A1 (ja) * 2016-12-28 2018-07-05 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 三次元モデル配信方法、三次元モデル受信方法、三次元モデル配信装置及び三次元モデル受信装置
WO2018131982A1 (ko) * 2017-01-16 2018-07-19 세종대학교 산학협력단 영상 신호 부호화/복호화 방법 및 장치
KR102379196B1 (ko) * 2017-05-31 2022-03-28 삼성전자주식회사 처리 장치들 및 그 제어 방법들
US11425390B2 (en) * 2018-01-26 2022-08-23 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and apparatus for image encoding and image decoding using temporal motion information
WO2019147067A1 (ko) * 2018-01-26 2019-08-01 한국전자통신연구원 시간적 움직임 정보를 이용하는 영상 부호화 및 영상 복호화를 위한 방법 및 장치
WO2019151093A1 (en) * 2018-01-30 2019-08-08 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for performing motion vector prediction for video coding using motion vector predictor origins
US11087500B2 (en) * 2018-03-15 2021-08-10 University-Industry Cooperation Group Of Kyung Hee University Image encoding/decoding method and apparatus
US11089297B2 (en) 2018-08-31 2021-08-10 Hulu, LLC Historical motion vector prediction with reset list
US11683501B2 (en) * 2019-01-17 2023-06-20 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
BR112021021356A2 (pt) * 2019-04-25 2022-01-18 Op Solutions Llc Movimento global para candidatos de modo de mesclagem em interprevisão
EP3959889A4 (en) 2019-04-25 2022-07-20 OP Solutions, LLC CANDIDATES FOR ADAPTIVE PREDICTION OF MOTION VECTORS IN FRAMES WITH GLOBAL MOTION
WO2020219948A1 (en) * 2019-04-25 2020-10-29 Op Solutions, Llc Selective motion vector prediction candidates in frames with global motion
EP4088463A4 (en) 2020-02-14 2023-05-10 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. USING GENERAL STRESS INDICATORS IN VIDEO BITSTREAMS
US11356660B2 (en) * 2020-04-14 2022-06-07 Op Solutions, Llc Methods and systems of video coding using reference regions

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007074543A1 (ja) * 2005-12-27 2007-07-05 Sharp Kabushiki Kaisha 動画像復号装置および動画像符号化装置
JP2009543508A (ja) * 2006-07-12 2009-12-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 信号処理方法及び装置
JP2010081465A (ja) * 2008-09-29 2010-04-08 Hitachi Ltd 動画像符号化方法および動画像復号化方法
JP2010268199A (ja) * 2009-05-14 2010-11-25 Renesas Electronics Corp 動画像符号化方法、動画像符号化装置、及び、画像符号化プログラム

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100243865B1 (ko) * 1997-09-30 2000-02-01 전주범 움직임 벡터 부호화 방법 및 그 장치
WO1999022524A1 (en) * 1997-10-23 1999-05-06 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Image decoder, image encoder, image communication system, and encoded bit stream converter
JP3664626B2 (ja) * 2000-02-10 2005-06-29 シャープ株式会社 フィルタ装置
CN101031082B (zh) * 2002-01-09 2011-08-17 松下电器产业株式会社 移动向量解码方法和移动向量解码装置
JP4114859B2 (ja) * 2002-01-09 2008-07-09 松下電器産業株式会社 動きベクトル符号化方法および動きベクトル復号化方法
US7940845B2 (en) * 2002-04-19 2011-05-10 Panasonic Corporation Motion vector calculating method
US7386048B2 (en) * 2002-05-28 2008-06-10 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for image intra-prediction mode organization
JP4724351B2 (ja) 2002-07-15 2011-07-13 三菱電機株式会社 画像符号化装置、画像符号化方法、画像復号装置、画像復号方法、および通信装置
EP1422946A4 (en) * 2002-07-26 2008-04-02 Matsushita Electric Ind Co Ltd MOVING IMAGE PROCEDURE, MOVABLE IMAGE DECODING METHOD AND RECORD MEDIUM
CN1225127C (zh) * 2003-09-12 2005-10-26 中国科学院计算技术研究所 一种用于视频编码的编码端/解码端双向预测方法
EP1592255A1 (en) * 2004-04-30 2005-11-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Motion vector estimation with improved motion vector selection
EP1610560A1 (en) * 2004-06-24 2005-12-28 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method and apparatus for generating and for decoding coded picture data
JP4145275B2 (ja) 2004-07-27 2008-09-03 富士通株式会社 動きベクトル検出・補償装置
US8761259B2 (en) * 2005-09-22 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Multi-dimensional neighboring block prediction for video encoding
KR101383540B1 (ko) * 2007-01-03 2014-04-09 삼성전자주식회사 복수의 움직임 벡터 프리딕터들을 사용하여 움직임 벡터를추정하는 방법, 장치, 인코더, 디코더 및 복호화 방법
JP5025286B2 (ja) * 2007-02-28 2012-09-12 シャープ株式会社 符号化装置及び復号装置
JP4788649B2 (ja) * 2007-04-27 2011-10-05 株式会社日立製作所 動画像記録方法及びその装置
CN101198064A (zh) * 2007-12-10 2008-06-11 武汉大学 一种分辨率分层技术中的运动矢量预测方法
KR101431545B1 (ko) * 2008-03-17 2014-08-20 삼성전자주식회사 영상의 부호화, 복호화 방법 및 장치
JP4945513B2 (ja) * 2008-06-04 2012-06-06 ルネサスエレクトロニクス株式会社 可変長復号装置およびそれを用いた動画復号装置
US8345996B2 (en) * 2008-07-07 2013-01-01 Texas Instruments Incorporated Determination of a field referencing pattern
KR101279573B1 (ko) * 2008-10-31 2013-06-27 에스케이텔레콤 주식회사 움직임 벡터 부호화 방법 및 장치와 그를 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
KR101590511B1 (ko) * 2009-01-23 2016-02-02 에스케이텔레콤 주식회사 움직임 벡터 부호화/복호화 장치 및 방법과 그를 이용한 영상 부호화/복호화 장치 및 방법
KR101452859B1 (ko) * 2009-08-13 2014-10-23 삼성전자주식회사 움직임 벡터를 부호화 및 복호화하는 방법 및 장치
KR101522850B1 (ko) * 2010-01-14 2015-05-26 삼성전자주식회사 움직임 벡터를 부호화, 복호화하는 방법 및 장치
US9225961B2 (en) * 2010-05-13 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Frame packing for asymmetric stereo video
JP5531881B2 (ja) * 2010-09-22 2014-06-25 富士通株式会社 動画像復号装置、動画像復号方法、及び集積回路
US20120075436A1 (en) * 2010-09-24 2012-03-29 Qualcomm Incorporated Coding stereo video data
EP3139611A1 (en) * 2011-03-14 2017-03-08 HFI Innovation Inc. Method and apparatus for deriving temporal motion vector prediction
CN104041042B (zh) * 2011-10-28 2018-10-23 太阳专利托管公司 图像编码方法、图像解码方法、图像编码装置及图像解码装置
CN103688545B (zh) * 2011-10-28 2017-05-10 太阳专利托管公司 图像编码方法、图像解码方法、图像编码装置及图像解码装置
US9420286B2 (en) * 2012-06-15 2016-08-16 Qualcomm Incorporated Temporal motion vector prediction in HEVC and its extensions
EP2683165B1 (en) * 2012-07-04 2015-10-14 Thomson Licensing Method for coding and decoding a block of pixels from a motion model
US10609440B1 (en) * 2018-06-08 2020-03-31 Amazon Technologies, Inc. Timing data anomaly detection and correction

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007074543A1 (ja) * 2005-12-27 2007-07-05 Sharp Kabushiki Kaisha 動画像復号装置および動画像符号化装置
JP2009543508A (ja) * 2006-07-12 2009-12-03 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 信号処理方法及び装置
JP2010081465A (ja) * 2008-09-29 2010-04-08 Hitachi Ltd 動画像符号化方法および動画像復号化方法
JP2010268199A (ja) * 2009-05-14 2010-11-25 Renesas Electronics Corp 動画像符号化方法、動画像符号化装置、及び、画像符号化プログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2675167A4 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2019033508A (ja) * 2012-03-06 2019-02-28 サン パテント トラスト 動画像復号方法、動画像復号装置、動画像符号化方法及び動画像符号化装置
JP2021180499A (ja) * 2012-03-06 2021-11-18 サン パテント トラスト 動画像復号方法及び動画像符号化方法
JP7165889B2 (ja) 2012-03-06 2022-11-07 サン パテント トラスト 動画像復号方法及び動画像符号化方法
JP7253709B2 (ja) 2012-03-06 2023-04-07 サン パテント トラスト 動画像復号方法及び動画像符号化方法
JP2016504864A (ja) * 2012-12-14 2016-02-12 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 視差ベクトル導出

Also Published As

Publication number Publication date
US20180035124A1 (en) 2018-02-01
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US8948261B2 (en) 2015-02-03
US11838536B2 (en) 2023-12-05
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US20130336404A1 (en) 2013-12-19
CN103477637B (zh) 2017-04-26
CN107277542B (zh) 2019-12-10
US20160050432A1 (en) 2016-02-18
US20130315308A1 (en) 2013-11-28
JP5323273B2 (ja) 2013-10-23

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