WO2013008800A1 - 動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像符号化方法、動画像復号方法、およびプログラム - Google Patents

動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像符号化方法、動画像復号方法、およびプログラム Download PDF

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prediction
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inter
intra prediction
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加藤 晴久
内藤 整
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    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
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    • H04N19/186Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a colour or a chrominance component
    • HELECTRICITY
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    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/593Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques

Definitions

  • the present invention relates to a video encoding device, a video decoding device, a video encoding method, a video decoding method, and a program.
  • V component prediction formula is also expressed in the same manner as the U component prediction formula.
  • ⁇ and ⁇ indicate prediction coefficients, and are estimated from encoded surrounding pixels.
  • Non-Patent Document 2 In the method disclosed in Non-Patent Document 2, the coding performance can be improved by using inter-channel prediction. However, Non-Patent Document 2 does not show transmission of a prediction coefficient. For this reason, when the prediction coefficient in the encoding target block is different from the surroundings, there is a problem that the encoding performance is deteriorated.
  • the present invention is a moving image encoding device (for example, corresponding to the moving image encoding device AA in FIG. 1) to which a plurality of signal components (for example, corresponding to the luminance signal and the color difference signal in FIG. 1) are input.
  • a plurality of signal components for example, corresponding to the luminance signal and the color difference signal in FIG. 1
  • One of the plurality of signal components is used as a reference signal, and the reference signal is excluded from the plurality of signal components (for example, the color difference signal in FIG. 1).
  • a calculation result by the encoding side recalculation means for example, equivalent to the intra prediction unit 2 in FIG.
  • a signal for performing inter-channel prediction is referred to as a target signal
  • inter-channel prediction of the target signal is performed using the calculation result. It can be carried out. For this reason, even if the prediction mode differs between the target signal and the reference signal, inter-channel prediction of the target signal can be performed, and the encoding performance can be improved.
  • the encoding side recalculation means converts the reference signal into the reference signal using the prediction mode of the signal component excluding the reference signal and the structure of the conversion unit. It was decided to perform the operation on it.
  • the present invention is a moving picture decoding apparatus (for example, equivalent to the moving picture decoding apparatus BB in FIG. 2) for decoding bit stream data, and a plurality of conversions relating to a plurality of signal components included in the bit stream data.
  • One of the coefficients (for example, equivalent to a conversion coefficient related to a luminance signal described later) is used as a reference signal, and the reference signal is excluded from the plurality of conversion coefficients (for example, equivalent to a conversion coefficient related to a color difference signal described later).
  • the decoding side recalculation means for example, equivalent to the intra prediction unit 103 in FIG.
  • a video decoding apparatus characterized in that it comprises a corresponding) to the inter-channel residual signal predicting unit 106 of FIG. 2, a.
  • the video decoding device can perform inter-channel prediction using the prediction coefficient generated by the video encoding device. For this reason, even if the prediction coefficient in the encoding target block is different from the surroundings, it is possible to prevent the encoding performance from deteriorating.
  • the decoding side recalculation unit uses the prediction mode of the plurality of signal components excluding the reference signal and the structure of the conversion unit.
  • a moving picture decoding apparatus characterized by performing an operation on a reference signal has been proposed.
  • the decoding side recalculation means uses the prediction mode of the signal component excluding the reference signal and the structure of the conversion unit to the reference signal. It was decided to perform the calculation.
  • each of the plurality of signal components has a plurality of applicable intra prediction modes, and the decoding side inter-channel prediction means Therefore, inter-channel prediction is performed for intra prediction residuals.
  • one of a plurality of applicable intra prediction mode candidates can be applied to each of a plurality of signal components, and the same effect as described above can be achieved.
  • the present invention provides the moving picture decoding apparatus according to any one of (5) to (7), wherein each of the plurality of signal components includes a plurality of applicable transform base candidates, and
  • the prediction means has proposed a moving picture decoding apparatus characterized by performing inter-channel prediction on the converted coefficients.
  • each of the plurality of signal components includes a plurality of applicable transform base candidates, and decoding side inter-channel prediction is performed.
  • inter-channel prediction is performed on the converted coefficients.
  • one of a plurality of applicable conversion bases can be applied to each of a plurality of signal components, and the same effects as those described above can be achieved.
  • the present invention uses one of a plurality of signal components (for example, equivalent to the luminance signal in FIG. 1) as a reference signal, and excludes the reference signal from the plurality of signal components (for example, FIG. 1).
  • the first step for example, corresponding to the processing in the intra prediction unit 2 in FIG. 1) for performing the calculation on the reference signal using the prediction mode (corresponding to the color difference signal) and the calculation in the first step Using the result, a second step of performing inter-channel prediction of the plurality of signal components excluding the reference signal (for example, corresponding to the processing in the inter-channel residual signal prediction unit 10 in FIG. 1),
  • a third step for example, processing in the entropy encoding unit 11 in FIG. 1) that generates bit stream data including the prediction coefficient (for example, equivalent to a prediction coefficient ⁇ described later) obtained in step 2 Proposes a moving picture coding method, characterized in that it comprises a considerable), the.
  • the present invention is a moving picture decoding method for decoding bitstream data, and one of a plurality of transform coefficients related to a plurality of signal components included in the bitstream data (for example, a luminance signal described later)
  • the calculation is performed on the reference signal using the prediction mode of the plurality of conversion coefficients that exclude the reference signal (e.g., corresponding to a conversion coefficient related to a color difference signal described later).
  • the fourth step for example, corresponding to the processing in the intra prediction unit 103 in FIG. 2
  • the prediction coefficient included in the bitstream data
  • a fifth step of performing inter-channel prediction of the transform coefficients excluding the reference signal for example, the inter-channel residual signal prediction unit 1 in FIG. 2) Proposes a video decoding method, characterized in that it comprises a corresponds to the processing at 6), the.
  • the present invention uses one of a plurality of signal components (for example, equivalent to the luminance signal in FIG. 1) as a reference signal, and excludes the reference signal from the plurality of signal components (for example, FIG. 1).
  • the first step for example, corresponding to the processing in the intra prediction unit 2 in FIG. 1) for performing the calculation on the reference signal using the prediction mode (corresponding to the color difference signal) and the calculation in the first step Using the result, a second step of performing inter-channel prediction of the plurality of signal components excluding the reference signal (for example, corresponding to the processing in the inter-channel residual signal prediction unit 10 in FIG. 1),
  • the third step (for example, processing in the entropy encoding unit 11 in FIG. 1) that generates bit stream data including the prediction coefficient (for example, equivalent to the prediction coefficient ⁇ described later) obtained in step 2.
  • the present invention by causing a computer to execute a program, first, one of a plurality of signal components is used as a reference signal, and a reference signal is used using a prediction mode of a plurality of signal components excluding the reference signal. It was decided to perform an operation on Next, using the above calculation result, inter-channel prediction is performed for a plurality of signal components excluding the reference signal. Next, bitstream data including the prediction coefficient obtained in the above-described inter-channel prediction is generated. According to this, an effect similar to the effect mentioned above can be produced.
  • the present invention is a program for causing a computer to execute a moving image decoding method for decoding bitstream data, wherein one of a plurality of conversion coefficients relating to a plurality of signal components included in the bitstream data.
  • One e.g., equivalent to a conversion coefficient related to a luminance signal described later
  • a prediction mode of the plurality of conversion coefficients excluding the reference signal e.g., equivalent to a conversion coefficient related to a color difference signal described later
  • the fourth step for example, equivalent to the processing in the intra prediction unit 103 in FIG.
  • a fifth step for performing inter-channel prediction of the plurality of transform coefficients excluding the reference signal.
  • the present invention by causing a computer to execute a program, first, one of a plurality of transform coefficients related to a plurality of signal components included in bitstream data is used as a reference signal, and a reference signal among the plurality of transform coefficients is used. The calculation is performed on the reference signal using the prediction mode except for. Next, inter-channel prediction of a plurality of transform coefficients excluding the reference signal is performed using the above calculation result and the prediction coefficient included in the bit stream data. According to this, an effect similar to the effect mentioned above can be produced.
  • the present invention it is possible to prevent the encoding performance from being deteriorated even when the prediction coefficient in the encoding target block is different from the surroundings. Moreover, even when the prediction modes are different among a plurality of signal components, inter-channel prediction can be performed, and coding performance can be improved.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a moving picture coding apparatus AA according to an embodiment of the present invention.
  • the moving image coding apparatus AA performs intra prediction on the luminance signal using the optimum transform unit structure and intra prediction mode for the luminance signal, and determines the optimum transform unit structure and intra prediction mode for the color difference signal. And intra prediction is performed on the color difference signal. Then, inter-channel prediction is performed using these intra prediction results, and bit stream data including the prediction coefficient ⁇ obtained by the inter-channel prediction and the above-described intra prediction results is generated.
  • the moving picture coding apparatus AA when the luminance signal and the color difference signal are different in at least one of the optimum conversion unit structure and intra prediction mode, the optimum conversion unit structure and intra prediction for the color difference signal. Intra prediction is performed again on the luminance signal using the mode. Then, the result of the intra prediction performed again is used instead of the result of the intra prediction performed on the luminance signal using the structure of the transform unit optimum for the luminance signal and the intra prediction mode. Make a prediction.
  • the video encoding apparatus AA includes a signal selection unit 1, intra prediction units 2 and 6, conversion units 3 and 7, inverse conversion units 4 and 8, frame buffers 5 and 9, and inter-channel residual signal prediction.
  • the moving picture coding apparatus AA uses the signal selection unit 1, the intra prediction unit 2, the conversion unit 3, the inverse conversion unit 4, and the frame buffer 5 by using the optimum conversion unit structure and the intra prediction mode for the luminance signal. Intra prediction is performed on the luminance signal, and an intra prediction residual signal of the luminance signal is calculated.
  • the signal selection unit 1 outputs the luminance signal input to the moving image encoding device AA.
  • the conversion unit 3 receives the intra prediction residual signal of the luminance signal.
  • the intra prediction residual signal of the luminance signal is a difference between the luminance signal output from the signal selection unit 1 and the intra prediction signal of the luminance signal output from the intra prediction unit 2.
  • the conversion unit 3 converts and quantizes the intra prediction residual signal of the luminance signal and outputs a conversion coefficient.
  • the conversion coefficient output from the conversion unit 3 is input to the inverse conversion unit 4.
  • the inverse transform unit 4 performs inverse quantization and inverse transform on the input transform coefficient, and outputs an intra prediction residual signal of a luminance signal including a quantization error.
  • the sum of the intra prediction signal of the luminance signal output from the intra prediction unit 2 and the intra prediction residual signal of the luminance signal output from the inverse transform unit 4 is input to the frame buffer 5.
  • the frame buffer 5 accumulates the input signal and outputs it to the signal selection unit 1 and the intra prediction unit 2 as appropriate.
  • the video encoding device AA includes the signal selection unit 1, the intra prediction unit 2, the conversion unit 3, The inverse transform unit 4 and the frame buffer 5 perform intra prediction on the luminance signal using the structure of the conversion unit optimum for the color difference signal and the intra prediction mode, and recalculate the intra prediction residual signal of the luminance signal. To do.
  • the intra prediction unit 2 includes a conversion unit structure and intra prediction mode that are optimal for the luminance signal described above, and a conversion unit structure and intra prediction that are optimal for the color difference signal described later transmitted from the intra prediction unit 6. Compare the mode. If the optimal conversion unit structure and intra prediction mode are the same for the luminance signal and the color difference signal, the intra prediction residual signal of the subsequent luminance signal is not recalculated.
  • the intra prediction unit 2 first recalculates the intra prediction residual signal of the luminance signal.
  • the requested recalculation request signal is output to the signal selection unit 1 and the signal stored in the frame buffer 5 is read as appropriate.
  • intra prediction is performed on the luminance signal read from the frame buffer 5 using the conversion unit structure and intra prediction mode that are optimal for the color difference signal, and the intra prediction signal of the luminance signal is recalculated and output. .
  • the signal selection unit 1 When the recalculation request signal is input, the signal selection unit 1 appropriately reads out and outputs the luminance signal stored in the frame buffer 5.
  • the video encoding device AA uses the intra prediction residual signal of the luminance signal as a reference signal by the intra prediction unit 6, the conversion unit 7, the inverse conversion unit 8, the frame buffer 9, and the inter-channel residual signal prediction unit 10. Inter-channel prediction of color difference signals is performed.
  • the intra-prediction unit 6 reads out signals described later stored in the frame buffer 9 as appropriate. Then, the optimum conversion unit structure and intra prediction mode for the color difference signal are determined, and intra prediction is performed on the color difference signal using the determined conversion unit structure and intra prediction mode, so that the intra prediction signal of the color difference signal is obtained. Is calculated and output. Also, the structure of the conversion unit and the intra prediction mode that are optimal for the color difference signal described above are transmitted to the intra prediction unit 2 described above.
  • the inter-channel residual signal prediction unit 10 receives the luminance signal intra prediction residual signal and the color difference signal intra prediction residual signal output from the inverse transform unit 4.
  • the intra prediction residual signal of the chrominance signal is a difference between the chrominance signal and the intra prediction signal of the chrominance signal output from the intra prediction unit 6.
  • the inter-channel residual signal prediction unit 10 performs linear prediction on the intra-prediction residual signal of the input chrominance signal using the intra-prediction residual signal of the input luminance signal, and performs linear prediction between the channels.
  • a prediction signal and a prediction coefficient ⁇ are output.
  • the inter-channel prediction residual signal is input to the conversion unit 7.
  • the inter-channel prediction residual signal is a difference between the intra prediction residual signal of the color difference signal and the inter-channel linear prediction signal output from the inter-channel residual signal prediction unit 10.
  • the transform unit 7 transforms and quantizes the inter-channel prediction residual signal and outputs transform coefficients.
  • the conversion coefficient output from the conversion unit 7 is input to the inverse conversion unit 8.
  • the inverse transform unit 8 performs inverse quantization and inverse transform on the input transform coefficient, and outputs an inter-channel prediction residual signal including a quantization error.
  • the intra prediction signal of the color difference signal output from the intra prediction unit 6, the inter-channel prediction residual signal output from the inverse conversion unit 8, and the inter-channel residual signal prediction unit 10 are output.
  • the sum of the linear prediction signal and the linear prediction signal is input.
  • the frame buffer 9 accumulates the input signal and outputs it to the intra prediction unit 6 as appropriate.
  • the entropy encoding unit 11 includes a transform coefficient output from the transform unit 3, a transform coefficient output from the transform unit 7, a prediction coefficient ⁇ output from the inter-channel residual signal prediction unit 10, and a luminance (not shown)
  • the structure of the transform unit and the intra prediction mode that are optimal for the signal and the structure of the transform unit and the intra prediction mode that are optimal for the color difference signal (not shown) are input.
  • the entropy encoding unit 11 entropy encodes the input signal to generate bit stream data.
  • the transform coefficient output from the transform unit 3 the transform coefficient output from the transform unit 7, and the prediction coefficient ⁇ output from the inter-channel residual signal predicting unit 10 are: Used as is.
  • the calculation of the intra prediction residual signal of the luminance signal is performed twice as described above.
  • the conversion coefficient output from the conversion unit 3 the conversion coefficient obtained by the conversion unit 3 using the intra prediction residual signal of the luminance signal calculated for the first time is used.
  • the conversion coefficient obtained by the conversion unit 7 using the intra prediction residual signal of the luminance signal calculated for the second time is used.
  • the prediction coefficient ⁇ output from the inter-channel residual signal prediction unit 10 is a prediction coefficient obtained by the inter-channel residual signal prediction unit 10 using the intra prediction residual signal of the luminance signal calculated for the second time. ⁇ is used.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the video decoding device BB according to one embodiment of the present invention.
  • the moving image decoding device BB has at least one of the structure of the transform unit and the intra prediction mode encoded by the moving image encoding device AA with the luminance signal and the color difference signal. If they are different, that is, if at least one of the optimum transform unit structure and the intra prediction mode is different, intra prediction is performed on the luminance signal using the optimum transform unit structure and the intra prediction mode for the color difference signal.
  • the moving image decoding device BB has at least one of the structure of the transform unit and the intra prediction mode encoded by the moving image encoding device AA with the luminance signal and the color difference signal. If they are different, that is, if at least one of the optimum transform unit structure and the intra prediction mode is different, intra prediction is performed on the luminance signal using the optimum transform unit structure and the intra prediction mode for the color difference signal.
  • the video decoding device BB includes an entropy decoding unit 101, inverse transform units 102 and 105, intra prediction units 103 and 107, a luminance frame buffer 104, an inter-channel residual signal prediction unit 106, and a color difference frame buffer 108. , And the bit stream data generated in the moving image encoding device AA is decoded.
  • the entropy decoding unit 101 receives bit stream data generated by the video encoding device AA.
  • the entropy decoding unit 101 performs entropy decoding on the input bitstream data to convert the luminance signal conversion coefficient, the color difference signal conversion coefficient, the prediction coefficient ⁇ , and the structure of the conversion unit optimal for the luminance signal (not shown) and
  • the intra prediction mode, the structure of the conversion unit optimum for the color difference signal (not shown), and the intra prediction mode are output.
  • the inverse transform unit 102 receives a transform coefficient related to the luminance signal output from the entropy decoding unit 101.
  • the inverse transform unit 102 inversely quantizes and inverse transforms the transform coefficient related to the input luminance signal, and outputs an intra prediction residual signal of the luminance signal.
  • the inverse conversion unit 105 receives a conversion coefficient related to the color difference signal output from the entropy decoding unit 101.
  • the inverse transform unit 105 inversely quantizes and inversely transforms a conversion coefficient related to the input color difference signal, and outputs an inter-channel prediction residual signal.
  • the moving picture decoding apparatus BB calculates the intra prediction signal of the luminance signal using the intra prediction unit 103 and the luminance frame buffer 104 using the structure of the transform unit and the intra prediction mode that are optimal for the luminance signal.
  • the intra prediction unit 103 appropriately reads a signal described later stored in the luminance frame buffer 104 and reads the entropy decoding result by the entropy decoding unit 101. Then, the intra prediction signal of the luminance signal is calculated and output using the structure of the transform unit and the intra prediction mode that are optimal for the luminance signal.
  • the sum of the intra prediction residual signal of the luminance signal output from the inverse transform unit 102 and the intra prediction signal of the luminance signal output from the intra prediction unit 103 is input to the luminance frame buffer 104.
  • the luminance frame buffer 104 accumulates the input signal and outputs it appropriately.
  • the inter-channel residual signal prediction unit 106 stores the difference between the intra prediction signal output from the intra prediction unit 103 and the signal read from the luminance frame buffer 104 as the luminance signal. Input as an intra prediction residual signal. For this reason, when the intra prediction signal of the luminance signal is calculated in the intra prediction unit 103, the calculation of the intra prediction residual signal of the luminance signal is performed.
  • the video decoding device BB optimizes the color difference signal by the intra prediction unit 103 and the luminance frame buffer 104.
  • the intra prediction residual signal of the luminance signal is recalculated using the structure of the correct transform unit and the intra prediction mode.
  • the intra prediction unit 103 includes the conversion unit structure and intra prediction mode that are optimal for the luminance signal described above, and the conversion unit structure and intra prediction that are optimal for the color difference signal described later transmitted from the intra prediction unit 107. Compare the mode. If the optimal conversion unit structure and intra prediction mode are the same for the luminance signal and the color difference signal, the intra prediction residual signal of the subsequent luminance signal is not recalculated. On the other hand, when at least one of the optimal conversion unit structure and intra prediction mode differs between the luminance signal and the color difference signal, the luminance signal of the luminance signal is determined using the optimal conversion unit structure and intra prediction mode for the color difference signal. Recalculate the intra prediction signal and output it.
  • the inter-channel residual signal prediction unit 106 stores the difference between the intra prediction signal output from the intra prediction unit 103 and the signal read from the luminance frame buffer 104 as the luminance signal. Input as an intra prediction residual signal. For this reason, when the intra prediction signal of the luminance signal is recalculated in the intra prediction unit 103, the intra prediction residual signal of the luminance signal is recalculated.
  • the video decoding device BB performs inter-channel prediction of a color difference signal using the intra-channel residual signal prediction unit 106, the intra prediction unit 107, and the color difference frame buffer 108 with the intra prediction residual signal of the luminance signal as a reference signal.
  • the inter-channel residual signal prediction unit 106 receives the prediction coefficient ⁇ output from the entropy decoding unit 101 and the intra luminance prediction residual signal described above.
  • the intra luminance prediction residual signal is a difference between the intra prediction signal of the luminance signal output from the intra prediction unit 103 and the signal read from the luminance frame buffer 104 by the intra prediction unit 103.
  • the inter-channel residual signal prediction unit 106 outputs an inter-channel prediction signal using the input prediction coefficient ⁇ and the intra luminance prediction residual signal.
  • the intra-prediction unit 107 reads out signals described later stored in the color difference frame buffer 108 as appropriate. Then, the intra prediction signal of the color difference signal is calculated and output using the structure of the conversion unit and the intra prediction mode that are optimal for the color difference signal. The structure of the conversion unit and the intra prediction mode that are optimal for the color difference signal are transmitted to the intra prediction unit 103 described above.
  • the chrominance frame buffer 108 includes an inter-channel prediction residual signal output from the inverse transform unit 105, an inter-channel prediction signal output from the inter-channel residual signal prediction unit 106, and a chrominance output from the intra prediction unit 107.
  • the sum of the signal and the intra prediction signal is input.
  • the color difference frame buffer 108 accumulates the input signal and outputs it to the intra prediction unit 107 as appropriate.
  • the bit stream data transmitted from the video encoding device AA to the video decoding device BB includes a prediction coefficient ⁇ . For this reason, even when the prediction coefficient ⁇ in the encoding target block is different from the surroundings, it is possible to prevent the encoding performance from deteriorating.
  • the moving image encoding device AA and the moving image decoding device BB are suitable for the color difference signal when the luminance signal and the color difference signal are different in at least one of the optimum structure of the conversion unit and the intra prediction mode.
  • the intra prediction signal of the luminance signal is recalculated using the structure and the intra prediction mode, and inter-channel prediction of the color difference signal is performed using the recalculated intra prediction signal of the luminance signal. For this reason, even when the optimal conversion unit structure and intra prediction mode are different between the color difference signal and the luminance signal, inter-channel prediction can be performed, and coding performance can be improved.
  • the prediction coefficient ⁇ is transmitted when the luminance signal and the color difference signal differ in at least one of the optimum structure of the transform unit and the intra prediction mode.
  • the amount of transmission data can be reduced by 5% compared to the case where inter-channel prediction is performed.
  • the processing of the moving image encoding device AA and the processing of the moving image decoding device BB of the present invention is stored in a computer-readable recording medium, and the program recorded on the recording medium is stored in the moving image encoding device AA or moving image.
  • the present invention can be realized by causing the image decoding device BB to read and execute the image decoding device BB.
  • the above-described program is transferred from the video encoding device AA or the video decoding device BB storing the program in a storage device or the like to another computer system via a transmission medium or by a transmission wave in the transmission medium. May be transmitted.
  • the “transmission medium” for transmitting the program refers to a medium having a function of transmitting information, such as a network (communication network) such as the Internet or a communication line (communication line) such as a telephone line.
  • the above-described program may be for realizing a part of the above-described function. Furthermore, what can implement
  • the signal input to the moving image encoding device AA is a luminance signal and a color difference signal.
  • the moving image coding apparatus AA can be applied to a color space such as YUV or YCbCr.
  • a signal input to the moving image coding apparatus AA may be any signal having two or more types of signal components such as RGB.
  • the intra prediction residual signal is selected as the prediction target.
  • the present invention is not limited to this, and for example, a transform coefficient may be selected as the prediction target.
  • the inter-channel residual signal prediction unit 10 predicts the conversion coefficient of the color difference signal from the dequantized coefficient of the luminance signal. Further, by recalculating the luminance signal conversion using the same conversion base as the color difference signal conversion, the inter-channel prediction can be applied even in different conversion bases.
  • the resolution when the resolution is different for each signal input to the moving picture encoding apparatus AA, the resolution may be matched by performing downsampling or upsampling.
  • the cost value is calculated when intra prediction is performed and when inter-channel prediction is performed, and the result of intra prediction is used according to the comparison result of these cost values.
  • the result of inter-channel prediction may be used.
  • AA moving picture coding device
  • BB moving picture decoding device 1: signal selection unit 2, 6, 103, 107 ... intra prediction unit 3, 7 ... conversion unit 4, 8, 102 105: Inverse transform unit 5, 9 ... Frame buffer 10, 106 ... Inter-channel residual signal prediction unit 11 ... Entropy encoding unit 101 ... Entropy decoding unit 104 ... Luminance frame Buffer 108 ... Color difference frame buffer

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Abstract

 符号化性能を向上できる動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像符号化方法、動画像復号方法、およびプログラムを提供すること。動画像符号化装置AAは、輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を行うとともに、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、色差信号に対してイントラ予測を行う。また、輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合には、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を再度行う。

Description

動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像符号化方法、動画像復号方法、およびプログラム
 本発明は、動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像符号化方法、動画像復号方法、およびプログラムに関する。
 従来、動画像符号化装置は、カラー映像を扱う際に色空間を考慮する。動画像符号化では、色空間として、RGBやYUVやYCbCrなどが用いられる。
 非特許文献1には、次世代動画像符号化方式HEVCの作業草案が示されている。イントラ予測方式では、輝度成分と色差成分とで、変換ユニットの構造が異なっていたり、予測モードが異なっていたりする場合がある。
 非特許文献2には、次世代動画像符号化方式におけるフレーム内予測として、チャネル間予測が示されている。具体的には、再構成したY成分からU、V成分をそれぞれ線型予測する。その際、Y成分とU、V成分とで解像度が異なるため、Y成分の縮小成分Y’を生成する。U成分の予測式は、以下の式(1)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 V成分の予測式についても、U成分の予測式と同様に表される。なお、式(1)において、αおよびβは、予測係数を示し、符号化済みの周囲の画素から推定される。
 特許文献1には、画像符号化方式における、色信号の冗長性を削除するチャネル間予測方式が示されている。
 非特許文献3には、次世代動画像符号化方式におけるフレーム内予測として、イントラ予測残差信号に着目したチャネル間予測が示されている。具体的には、色差の予測残差U(x、y)およびV(x、y)を、輝度の予測残差Y(x、y)から線型予測する。その際に、Y成分とU、V成分とで解像度が異なるため、Y成分の縮小成分Y’を生成する。U成分の予測式は、以下の式(2)のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
 V成分の予測式についても、U成分の予測式と同様に表される。なお、式(2)において、αおよびβは、予測係数を示し、予測係数αのみが符号化側で明示的に導出され、量子化されて伝送される。
特開2006-310941号公報
T. Wiegand, et. al. "WD3: Working Draft 3 of High-Efficiency Video Coding," JCTVC-E603, March 2011. J. Chen, et. al. " CE6.a.4: Chroma intra prediction by reconstructed luma samples," JCTVC-E255, March 2011. 河村ら、"CTB構造におけるイントラ予測残差信号のチャネル間予測符号化," 電子情報通信学会 総合大会,DS-2-5,March 2011.
 非特許文献2に示されている手法では、チャネル間予測を用いることで、符号化性能を向上させることができる。しかしながら、非特許文献2には、予測係数を伝送することについて示されていない。このため、符号化対象ブロックにおける予測係数が周囲と異なる場合に、符号化性能が低下してしまうという課題があった。
 一方、特許文献1や非特許文献3に示されている手法では、予測係数を伝送することができるため、チャネル間予測を用いることで、符号化性能を向上させることができる。しかしながら、特許文献1や非特許文献3に示されている手法は、輝度成分と色差成分とで変換ユニットの構造やイントラ予測モードが異なる場合、チャネル間予測を用いることができない。すなわち、特許文献1や非特許文献3に示されている手法では、チャネル間予測を用いることができない場合が存在しており、符号化性能を向上させることができない場合があった。
 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、符号化性能を向上できる動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像符号化方法、動画像復号方法、およびプログラムを提供することを目的とする。
 本発明は、上記の課題を解決するために、以下の事項を提案している。
 (1) 本発明は、複数の信号成分(例えば、図1の輝度信号および色差信号に相当)が入力される動画像符号化装置(例えば、図1の動画像符号化装置AAに相当)であって、前記複数の信号成分のうちの1つ(例えば、図1の輝度信号に相当)を参照信号とし、当該複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもの(例えば、図1の色差信号に相当)の予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う符号化側再計算手段(例えば、図1のイントラ予測部2に相当)と、前記符号化側再計算手段による演算結果を用いて、前記複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う符号化側チャネル間予測手段(例えば、図1のチャネル間残差信号予測部10に相当)と、前記符号化側チャネル間予測手段によるチャネル間予測により求められた予測係数(例えば、後述の予測係数αに相当)を含むビットストリームデータを生成する伝送手段(例えば、図1のエントロピー符号化部11に相当)と、を備えることを特徴とする動画像符号化装置を提案している。
 この発明によれば、複数の信号成分が入力される動画像符号化装置に、符号化側再計算手段、符号化側チャネル間予測手段、および伝送手段を設けた。そして、符号化側再計算手段により、複数の信号成分のうちの1つを参照信号とし、複数の信号成分のうち参照信号を除くものの予測モードを用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。また、符号化側チャネル間予測手段により、符号化側再計算手段による演算結果を用いて、複数の信号成分のうち参照信号を除くもののチャネル間予測を行い、伝送手段により、符号化側チャネル間予測手段によるチャネル間予測により求められた予測係数を含むビットストリームデータを生成することとした。
 このため、動画像符号化装置から動画像復号装置に予測係数を伝送することができる。したがって、符号化対象ブロックにおける予測係数が周囲と異なる場合であっても、符号化性能が低下してしまうのを防止できる。
 また、チャネル間予測を行う信号を対象信号と呼ぶこととすると、対象信号と同じ予測モードを用いて参照信号に対して演算を行った後に、この演算結果を用いて対象信号のチャネル間予測を行うことができる。このため、対象信号と参照信号とで予測モードが異なる場合であっても、対象信号のチャネル間予測を行うことができ、符号化性能を向上させることができる。
 (2) 本発明は、(1)の動画像符号化装置について、前記符号化側再計算手段は、前記複数の信号成分のうち前記参照信号を除くものの予測モードおよび変換ユニットの構造を用いて、当該参照信号に対して演算を行うことを特徴とする動画像符号化装置を提案している。
 この発明によれば、(1)の動画像符号化装置において、符号化側再計算手段により、複数の信号成分のうち参照信号を除くものの予測モードおよび変換ユニットの構造を用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。
 このため、予測モードだけでなく変換ユニットの構造も対象信号と同じものを用いて、参照信号に対して演算を行うことができる。したがって、符号化性能をさらに向上させることができる。
 (3) 本発明は、(1)または(2)の動画像符号化装置について、前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能なイントラ予測モードの候補が複数あり、前記符号化側チャネル間予測手段は、イントラ予測残差を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像符号化装置を提案している。
 この発明によれば、(1)または(2)の動画像符号化装置において、複数の信号成分のそれぞれには、適用可能なイントラ予測モードの候補が複数あるものとし、符号化側チャネル間予測手段により、イントラ予測残差を対象としてチャネル間予測を行うこととした。これによれば、複数の信号成分のそれぞれに対して、適用可能な複数のイントラ予測モードの候補の中から1つを適用することができ、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (4) 本発明は、(1)~(3)のいずれかの動画像符号化装置について、前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能な変換基底の候補が複数あり、前記符号化側チャネル間予測手段は、変換後の係数を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像符号化装置を提案している。
 この発明によれば、(1)~(3)のいずれかの動画像符号化装置において、複数の信号成分のそれぞれには、適用可能な変換基底の候補が複数あるものとし、符号化側チャネル間予測手段により、変換後の係数を対象としてチャネル間予測を行うこととした。これによれば、複数の信号成分のそれぞれに対して、適用可能な複数の変換基底の中から1つを適用することができ、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (5) 本発明は、ビットストリームデータを復号する動画像復号装置(例えば、図2の動画像復号装置BBに相当)であって、前記ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つ(例えば、後述の輝度信号に関する変換係数に相当)を参照信号とし、当該複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもの(例えば、後述の色差信号に関する変換係数に相当)の予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う復号側再計算手段(例えば、図2のイントラ予測部103に相当)と、前記復号側再計算手段による演算結果と、前記ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、前記複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う復号側チャネル間予測手段(例えば、図2のチャネル間残差信号予測部106に相当)と、を備えることを特徴とする動画像復号装置を提案している。
 この発明によれば、ビットストリームデータを復号する動画像復号装置に、復号側再計算手段および復号側チャネル間予測手段を設けた。そして、復号側再計算手段により、ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つを参照信号とし、複数の変換係数のうち参照信号を除くものの予測モードを用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。また、復号側チャネル間予測手段により、復号側再計算手段による演算結果と、ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、複数の変換係数のうち参照信号を除くもののチャネル間予測を行うこととした。
 このため、動画像復号装置は、動画像符号化装置で生成された予測係数を用いて、チャネル間予測を行うことができる。このため、符号化対象ブロックにおける予測係数が周囲と異なる場合であっても、符号化性能が低下してしまうのを防止できる。
 また、チャネル間予測を行う信号を対象信号と呼ぶこととすると、対象信号と同じ予測モードを用いて参照信号に対して演算を行った後に、この演算結果を用いて対象信号のチャネル間予測を行うことができる。このため、対象信号と参照信号とで予測モードが異なる場合であっても、対象信号のチャネル間予測を行うことができ、符号化性能を向上させることができる。
 (6) 本発明は、(5)の動画像復号装置について、前記復号側再計算手段は、前記複数の信号成分のうち前記参照信号を除くものの予測モードおよび変換ユニットの構造を用いて、当該参照信号に対して演算を行うことを特徴とする動画像復号装置を提案している。
 この発明によれば、(5)の動画像復号装置において、復号側再計算手段により、複数の信号成分のうち参照信号を除くものの予測モードおよび変換ユニットの構造を用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。
 このため、予測モードだけでなく変換ユニットの構造も対象信号と同じものを用いて、参照信号に対して演算を行うことができる。したがって、符号化性能をさらに向上させることができる。
 (7) 本発明は、(5)または(6)の動画像復号装置について、前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能なイントラ予測モードの候補が複数あり、前記復号側チャネル間予測手段は、イントラ予測残差を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像復号装置を提案している。
 この発明によれば、(5)または(6)の動画像復号装置において、複数の信号成分のそれぞれには、適用可能なイントラ予測モードの候補が複数あるものとし、復号側チャネル間予測手段により、イントラ予測残差を対象としてチャネル間予測を行うこととした。これによれば、複数の信号成分のそれぞれに対して、適用可能な複数のイントラ予測モードの候補の中から1つを適用することができ、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (8) 本発明は、(5)~(7)のいずれかの動画像復号装置について、前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能な変換基底の候補が複数あり、前記復号側チャネル間予測手段は、変換後の係数を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像復号装置を提案している。
 この発明によれば、(5)~(7)のいずれかの動画像復号装置において、複数の信号成分のそれぞれには、適用可能な変換基底の候補が複数あるものとし、復号側チャネル間予測手段により、変換後の係数を対象としてチャネル間予測を行うこととした。これによれば、複数の信号成分のそれぞれに対して、適用可能な複数の変換基底の中から1つを適用することができ、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (9) 本発明は、複数の信号成分のうちの1つ(例えば、図1の輝度信号に相当)を参照信号とし、当該複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもの(例えば、図1の色差信号に相当)の予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第1のステップ(例えば、図1のイントラ予測部2における処理に相当)と、前記第1のステップにおける演算結果を用いて、前記複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第2のステップ(例えば、図1のチャネル間残差信号予測部10における処理に相当)と、前記第2のステップにおいて求めた予測係数(例えば、後述の予測係数αに相当)を含むビットストリームデータを生成する第3のステップ(例えば、図1のエントロピー符号化部11における処理に相当)と、を備えることを特徴とする動画像符号化方法を提案している。
 この発明によれば、まず、複数の信号成分のうちの1つを参照信号とし、複数の信号成分のうち参照信号を除くものの予測モードを用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。次に、上述の演算結果を用いて、複数の信号成分のうち参照信号を除くもののチャネル間予測を行うこととした。次に、上述のチャネル間予測において求めた予測係数を含むビットストリームデータを生成することとした。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (10) 本発明は、ビットストリームデータを復号する動画像復号方法であって、前記ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つ(例えば、後述の輝度信号に関する変換係数に相当)を参照信号とし、当該複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもの(例えば、後述の色差信号に関する変換係数に相当)の予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第4のステップ(例えば、図2のイントラ予測部103における処理に相当)と、前記第4のステップにおける演算結果と、前記ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、前記複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第5のステップ(例えば、図2のチャネル間残差信号予測部106における処理に相当)と、を備えることを特徴とする動画像復号方法を提案している。
 この発明によれば、まず、ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つを参照信号とし、複数の変換係数のうち参照信号を除くものの予測モードを用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。次に、上述の演算結果と、ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、複数の変換係数のうち参照信号を除くもののチャネル間予測を行うこととした。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (11) 本発明は、複数の信号成分のうちの1つ(例えば、図1の輝度信号に相当)を参照信号とし、当該複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもの(例えば、図1の色差信号に相当)の予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第1のステップ(例えば、図1のイントラ予測部2における処理に相当)と、前記第1のステップにおける演算結果を用いて、前記複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第2のステップ(例えば、図1のチャネル間残差信号予測部10における処理に相当)と、前記第2のステップにおいて求めた予測係数(例えば、後述の予測係数αに相当)を含むビットストリームデータを生成する第3のステップ(例えば、図1のエントロピー符号化部11における処理に相当)と、をコンピュータに実行させるためのプログラムを提案している。
 この発明によれば、コンピュータにプログラムを実行させることで、まず、複数の信号成分のうちの1つを参照信号とし、複数の信号成分のうち参照信号を除くものの予測モードを用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。次に、上述の演算結果を用いて、複数の信号成分のうち参照信号を除くもののチャネル間予測を行うこととした。次に、上述のチャネル間予測において求めた予測係数を含むビットストリームデータを生成することとした。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 (12) 本発明は、ビットストリームデータを復号する動画像復号方法を、コンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つ(例えば、後述の輝度信号に関する変換係数に相当)を参照信号とし、当該複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもの(例えば、後述の色差信号に関する変換係数に相当)の予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第4のステップ(例えば、図2のイントラ予測部103における処理に相当)と、前記第4のステップにおける演算結果と、前記ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、前記複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第5のステップ(例えば、図2のチャネル間残差信号予測部106における処理に相当)と、をコンピュータに実行させるためのプログラムを提案している。
 この発明によれば、コンピュータにプログラムを実行させることで、まず、ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つを参照信号とし、複数の変換係数のうち参照信号を除くものの予測モードを用いて、参照信号に対して演算を行うこととした。次に、上述の演算結果と、ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、複数の変換係数のうち参照信号を除くもののチャネル間予測を行うこととした。これによれば、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
 本発明によれば、符号化対象ブロックにおける予測係数が周囲と異なる場合であっても、符号化性能が低下してしまうのを防止できる。また、複数の信号成分の間で予測モードが異なる場合であっても、チャネル間予測を行うことができ、符号化性能を向上させることができる。
本発明の一実施形態に係る動画像符号化装置の構成を示すブロック図である。 本発明の一実施形態に係る動画像復号装置の構成を示すブロック図である。
 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。なお、以下の実施形態における構成要素は適宜、既存の構成要素などとの置き換えが可能であり、また、他の既存の構成要素との組合せを含む様々なバリエーションが可能である。したがって、以下の実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限定するものではない。
[動画像符号化装置AAの構成および動作]
 図1は、本発明の一実施形態に係る動画像符号化装置AAの構成を示すブロック図である。動画像符号化装置AAは、輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を行うとともに、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、色差信号に対してイントラ予測を行う。そして、これらイントラ予測の結果を用いてチャネル間予測を行い、チャネル間予測により得られた予測係数αと、上述のイントラ予測の結果と、を含むビットストリームデータを生成する。
 また、動画像符号化装置AAは、輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合には、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を再度行う。そして、再度行ったイントラ予測の結果を、上述の輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて輝度信号に対して行ったイントラ予測の結果の代わりに用いて、上述のチャネル間予測を行う。
 具体的な動画像符号化装置AAの構成および動作について、予測対象としてイントラ予測残差信号を選択した場合を例に挙げて、以下に説明する。動画像符号化装置AAは、信号選択部1と、イントラ予測部2、6と、変換部3、7と、逆変換部4、8と、フレームバッファ5、9と、チャネル間残差信号予測部10と、エントロピー符号化部11と、を備える。
<輝度信号のイントラ予測残差信号の計算(1回目)>
 動画像符号化装置AAは、信号選択部1、イントラ予測部2、変換部3、逆変換部4、およびフレームバッファ5により、輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を行って、輝度信号のイントラ予測残差信号を計算する。
 具体的には、イントラ予測部2は、フレームバッファ5に蓄積されている後述の信号を適宜読み出す。そして、輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを決定し、決定した変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を行って、輝度信号のイントラ予測信号を計算し、出力する。
 信号選択部1は、動画像符号化装置AAに入力された輝度信号を出力する。
 変換部3には、輝度信号のイントラ予測残差信号が入力される。輝度信号のイントラ予測残差信号とは、信号選択部1から出力された輝度信号と、イントラ予測部2から出力された輝度信号のイントラ予測信号と、の差分である。この変換部3は、輝度信号のイントラ予測残差信号を変換および量子化して、変換係数を出力する。
 逆変換部4には、変換部3から出力された変換係数が入力される。この逆変換部4は、入力された変換係数を逆量子化および逆変換して、量子化誤差を含む輝度信号のイントラ予測残差信号を出力する。
 フレームバッファ5には、イントラ予測部2から出力された輝度信号のイントラ予測信号と、逆変換部4から出力された輝度信号のイントラ予測残差信号と、の和が入力される。このフレームバッファ5は、入力された信号を蓄積し、適宜、信号選択部1およびイントラ予測部2に出力する。
<輝度信号のイントラ予測残差信号の再計算>
 輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合には、動画像符号化装置AAは、信号選択部1、イントラ予測部2、変換部3、逆変換部4、およびフレームバッファ5により、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を行って、輝度信号のイントラ予測残差信号を再計算する。
 具体的には、イントラ予測部2は、上述の輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、イントラ予測部6から送信された後述の色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、を比較する。輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードが等しい場合には、以降の輝度信号のイントラ予測残差信号の再計算を行わない。
 一方、輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合には、イントラ予測部2は、まず、輝度信号のイントラ予測残差信号の再計算を要求する再計算要求信号を信号選択部1に出力するとともに、フレームバッファ5に蓄積されている信号を適宜読み出す。次に、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、フレームバッファ5から読み出した輝度信号に対してイントラ予測を行って、輝度信号のイントラ予測信号を再計算し、出力する。
 信号選択部1は、上述の再計算要求信号が入力されると、フレームバッファ5に蓄積されている輝度信号を適宜読み出して、出力する。
 ここで、輝度信号のイントラ予測残差信号の再計算の際には、変換部3および逆変換部4は、入力された信号をそのまま出力する。具体的には、イントラ予測部2で再計算された輝度信号のイントラ予測信号は、信号選択部1によりフレームバッファ5から読み出された輝度信号との差分である輝度信号のイントラ予測残差信号として、変換部3および逆変換部4を通過する。これによれば、輝度信号のイントラ予測残差信号が再計算され、逆変換部4から出力されることとなる。
<色差信号のチャネル間予測>
 動画像符号化装置AAは、イントラ予測部6、変換部7、逆変換部8、フレームバッファ9、およびチャネル間残差信号予測部10により、輝度信号のイントラ予測残差信号を参照信号として、色差信号のチャネル間予測を行う。
 具体的には、イントラ予測部6は、フレームバッファ9に蓄積されている後述の信号を適宜読み出す。そして、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを決定し、決定した変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、色差信号に対してイントラ予測を行って、色差信号のイントラ予測信号を計算し、出力する。また、上述の色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを、上述のイントラ予測部2に送信する。
 チャネル間残差信号予測部10には、逆変換部4から出力された輝度信号のイントラ予測残差信号と、色差信号のイントラ予測残差信号と、が入力される。色差信号のイントラ予測残差信号とは、色差信号と、イントラ予測部6から出力された色差信号のイントラ予測信号と、の差分である。このチャネル間残差信号予測部10は、入力された輝度信号のイントラ予測残差信号を用いて、入力された色差信号のイントラ予測残差信号に対して線型予測を行って、チャネル間の線型予測信号および予測係数αを出力する。
 変換部7には、チャネル間予測残差信号が入力される。チャネル間予測残差信号とは、色差信号のイントラ予測残差信号と、チャネル間残差信号予測部10から出力されたチャネル間の線型予測信号と、の差分である。この変換部7は、チャネル間予測残差信号を変換および量子化して、変換係数を出力する。
 逆変換部8には、変換部7から出力された変換係数が入力される。この逆変換部8は、入力された変換係数を逆量子化および逆変換して、量子化誤差を含むチャネル間予測残差信号を出力する。
 フレームバッファ9には、イントラ予測部6から出力された色差信号のイントラ予測信号と、逆変換部8から出力されたチャネル間予測残差信号と、チャネル間残差信号予測部10から出力された線型予測信号と、の和が入力される。このフレームバッファ9は、入力された信号を蓄積し、適宜、イントラ予測部6に出力する。
<エントロピー符号化>
 エントロピー符号化部11には、変換部3から出力された変換係数と、変換部7から出力された変換係数と、チャネル間残差信号予測部10から出力された予測係数αと、図示しない輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、図示しない色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、が入力される。このエントロピー符号化部11は、入力された信号をエントロピー符号化して、ビットストリームデータを生成する。
 なお、ビットストリームデータを生成する際に用いられる上述の3種類の係数は、輝度信号のイントラ予測残差信号の計算を行った場合と行わなかった場合とで、異なる。
 再計算を行わなかった場合には、変換部3から出力された変換係数と、変換部7から出力された変換係数と、チャネル間残差信号予測部10から出力された予測係数αと、がそのまま用いられる。
 一方、再計算を行った場合には、輝度信号のイントラ予測残差信号の計算は、上述のように2回、行われる。変換部3から出力された変換係数としては、1回目に計算した輝度信号のイントラ予測残差信号を用いて変換部3で求められた変換係数が用いられる。また、変換部7から出力された変換係数としては、2回目に計算した輝度信号のイントラ予測残差信号を用いて変換部7で求められた変換係数が、用いられる。また、チャネル間残差信号予測部10から出力された予測係数αとしては、2回目に計算した輝度信号のイントラ予測残差信号を用いてチャネル間残差信号予測部10で求められた予測係数αが、用いられる。
[動画像復号装置BBの構成および動作]
 図2は、本発明の一実施形態に係る動画像復号装置BBの構成を示すブロック図である。動画像復号装置BBは、上述の動画像符号化装置AAと同様に、輝度信号と色差信号とで、動画像符号化装置AAにおいて符号化された変換ユニットの構造およびイントラ予測モードのうち少なくともいずれかが異なる場合、すなわち最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合には、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号に対してイントラ予測を再度行う。
 具体的な動画像復号装置BBの構成および動作について、予測対象としてイントラ予測残差信号を選択した場合を例に挙げて、以下に説明する。動画像復号装置BBは、エントロピー復号部101と、逆変換部102、105と、イントラ予測部103、107と、輝度フレームバッファ104と、チャネル間残差信号予測部106と、色差フレームバッファ108と、を備えており、動画像符号化装置AAにおいて生成されたビットストリームデータを復号する。
<エントロピー復号>
 エントロピー復号部101には、動画像符号化装置AAにおいて生成されたビットストリームデータが入力される。このエントロピー復号部101は、入力されたビットストリームデータをエントロピー復号して、輝度信号に関する変換係数と、色差信号に関する変換係数と、予測係数αと、図示しない輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、図示しない色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、を出力する。
 逆変換部102には、エントロピー復号部101から出力された輝度信号に関する変換係数が入力される。この逆変換部102は、入力された輝度信号に関する変換係数を逆量子化および逆変換して、輝度信号のイントラ予測残差信号を出力する。
 逆変換部105には、エントロピー復号部101から出力された色差信号に関する変換係数が入力される。この逆変換部105は、入力された色差信号に関する変換係数を逆量子化および逆変換して、チャネル間予測残差信号を出力する。
<輝度信号のイントラ予測残差信号の計算(1回目)>
 動画像復号装置BBは、イントラ予測部103および輝度フレームバッファ104により、輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号のイントラ予測信号を計算する。
 具体的には、イントラ予測部103は、輝度フレームバッファ104に蓄積されている後述の信号を適宜読み出すとともに、エントロピー復号部101によるエントロピー復号結果を読み出す。そして、輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号のイントラ予測信号を計算し、出力する。
 輝度フレームバッファ104には、逆変換部102から出力された輝度信号のイントラ予測残差信号と、イントラ予測部103から出力された輝度信号のイントラ予測信号と、の和が入力される。この輝度フレームバッファ104は、入力された信号を蓄積し、適宜出力する。
 詳細については後述するが、チャネル間残差信号予測部106には、イントラ予測部103から出力されたイントラ予測信号と、輝度フレームバッファ104から読み出された信号と、の差分が、輝度信号のイントラ予測残差信号として入力される。このため、イントラ予測部103において輝度信号のイントラ予測信号の計算が行われると、輝度信号のイントラ予測残差信号の計算が行われたこととなる。
<輝度信号のイントラ予測残差信号の再計算>
 輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合には、動画像復号装置BBは、イントラ予測部103および輝度フレームバッファ104により、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号のイントラ予測残差信号を再計算する。
 具体的には、イントラ予測部103は、上述の輝度信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、イントラ予測部107から送信された後述の色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードと、を比較する。輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードが等しい場合には、以降の輝度信号のイントラ予測残差信号の再計算を行わない。一方、輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合には、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号のイントラ予測信号を再計算し、出力する。
 詳細については後述するが、チャネル間残差信号予測部106には、イントラ予測部103から出力されたイントラ予測信号と、輝度フレームバッファ104から読み出された信号と、の差分が、輝度信号のイントラ予測残差信号として入力される。このため、イントラ予測部103において輝度信号のイントラ予測信号の再計算が行われると、輝度信号のイントラ予測残差信号の再計算が行われたこととなる。
<色差信号のチャネル間予測>
 動画像復号装置BBは、チャネル間残差信号予測部106、イントラ予測部107、および色差フレームバッファ108により、輝度信号のイントラ予測残差信号を参照信号として、色差信号のチャネル間予測を行う。
 具体的には、チャネル間残差信号予測部106には、エントロピー復号部101から出力された予測係数αと、上述のイントラ輝度予測残差信号と、が入力される。イントラ輝度予測残差信号とは、イントラ予測部103から出力された輝度信号のイントラ予測信号と、イントラ予測部103により輝度フレームバッファ104から読み出された信号と、の差分である。このチャネル間残差信号予測部106は、入力された予測係数αおよびイントラ輝度予測残差信号を用いて、チャネル間予測信号を出力する。
 イントラ予測部107は、色差フレームバッファ108に蓄積されている後述の信号を適宜読み出す。そして、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、色差信号のイントラ予測信号を計算し、出力する。また、上述の色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを、上述のイントラ予測部103に送信する。
 色差フレームバッファ108には、逆変換部105から出力されたチャネル間予測残差信号と、チャネル間残差信号予測部106から出力されたチャネル間予測信号と、イントラ予測部107から出力された色差信号のイントラ予測信号と、の和が入力される。この色差フレームバッファ108は、入力された信号を蓄積し、適宜、イントラ予測部107に出力する。
 以上の動画像符号化装置AAおよび動画像復号装置BBによれば、以下の効果を奏することができる。
 動画像符号化装置AAから動画像復号装置BBに伝送されるビットストリームデータには、予測係数αが含まれる。このため、符号化対象ブロックにおける予測係数αが周囲と異なる場合であっても、符号化性能が低下してしまうのを防止できる。
 また、動画像符号化装置AAおよび動画像復号装置BBは、輝度信号と色差信号とで、最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合に、色差信号にとって最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードを用いて、輝度信号のイントラ予測信号を再計算し、再計算した輝度信号のイントラ予測信号を用いて色差信号のチャネル間予測を行う。このため、色差信号と輝度信号とで最適な変換ユニットの構造やイントラ予測モードが異なる場合であっても、チャネル間予測を行うことができ、符号化性能を向上させることができる。
 なお、動画像符号化装置AAおよび動画像復号装置BBによれば、輝度信号と色差信号とで最適な変換ユニットの構造およびイントラ予測モードの少なくともいずれかが異なる場合において、予測係数αを伝送するとともにチャネル間予測を行った場合と比べて、伝送データ量を5%削減できる場合がある。
 なお、本発明の動画像符号化装置AAの処理や、動画像復号装置BBの処理を、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶し、記録媒体に記録されたプログラムを動画像符号化装置AAや動画像復号装置BBに読み込ませ、実行することによって、本発明を実現できる。
 また、上述のプログラムは、このプログラムを記憶装置などに格納した動画像符号化装置AAや動画像復号装置BBから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネットなどのネットワーク(通信網)や電話回線などの通信回線(通信線)のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
 また、上述のプログラムは、上述の機能の一部を実現するためのものであってもよい。さらに、上述の機能を動画像符号化装置AAや動画像復号装置BBにすでに記録されているプログラムとの組合せで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であってもよい。
 以上、この発明の実施形態につき、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計なども含まれる。
 また、上述の実施形態では、動画像符号化装置AAに入力される信号は、輝度信号および色差信号とした。これによれば、YUVやYCbCrなどの色空間に対して、動画像符号化装置AAを適用できる。しかしこれに限らず、例えば動画像符号化装置AAに入力される信号は、RGBといった、2種類以上の信号成分を有するものであればよい。
 また、上述の実施形態では、予測対象としてイントラ予測残差信号を選択したが、これに限らず、例えば予測対象として変換係数を選択してもよい。これによれば、チャネル間残差信号予測部10では、輝度信号の逆量子化後係数から色差信号の変換係数を予測することになる。また、色差信号の変換と同一の変換基底を用いて輝度信号の変換を再計算することで、異なる変換基底においてもチャネル間予測を適用できる。
 また、上述の実施形態において、動画像符号化装置AAに入力される信号ごとに解像度が異なる場合には、ダウンサンプリングやアップサンプリングを行うことで、解像度を一致させることとしてもよい。
 また、上述の実施形態において、イントラ予測を行った場合と、チャネル間予測を行った場合とで、コスト値を算出し、これらのコスト値の比較結果に応じて、イントラ予測の結果を用いたり、チャネル間予測の結果を用いたりしてもよい。
 AA・・・動画像符号化装置
 BB・・・動画像復号装置
 1・・・信号選択部
 2、6、103、107・・・イントラ予測部
 3、7・・・変換部
 4、8、102、105・・・逆変換部
 5、9・・・フレームバッファ
 10、106・・・チャネル間残差信号予測部
 11・・・エントロピー符号化部
 101・・・エントロピー復号部
 104・・・輝度フレームバッファ
 108・・・色差フレームバッファ

Claims (12)

  1.  複数の信号成分が入力される動画像符号化装置であって、
     前記複数の信号成分のうちの1つを参照信号とし、当該複数の信号成分のうち当該参照信号を除くものの予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う符号化側再計算手段と、
     前記符号化側再計算手段による演算結果を用いて、前記複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う符号化側チャネル間予測手段と、
     前記符号化側チャネル間予測手段によるチャネル間予測により求められた予測係数を含むビットストリームデータを生成する伝送手段と、を備えることを特徴とする動画像符号化装置。
  2.  請求項1に記載の動画像符号化装置において、
     前記符号化側再計算手段は、前記複数の信号成分のうち前記参照信号を除くものの予測モードおよび変換ユニットの構造を用いて、当該参照信号に対して演算を行うことを特徴とする動画像符号化装置。
  3.  請求項1または2に記載の動画像符号化装置において、
     前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能なイントラ予測モードの候補が複数あり、
     前記符号化側チャネル間予測手段は、イントラ予測残差を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像符号化装置。
  4.  請求項1から3のいずれかに記載の動画像符号化装置において、
     前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能な変換基底の候補が複数あり、
     前記符号化側チャネル間予測手段は、変換後の係数を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像符号化装置。
  5.  ビットストリームデータを復号する動画像復号装置であって、
     前記ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つを参照信号とし、当該複数の変換係数のうち当該参照信号を除くものの予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う復号側再計算手段と、
     前記復号側再計算手段による演算結果と、前記ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、前記複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う復号側チャネル間予測手段と、を備えることを特徴とする動画像復号装置。
  6.  請求項5に記載の動画像復号装置において、
     前記復号側再計算手段は、前記複数の信号成分のうち前記参照信号を除くものの予測モードおよび変換ユニットの構造を用いて、当該参照信号に対して演算を行うことを特徴とする動画像復号装置。
  7.  請求項5または6に記載の動画像復号装置において、
     前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能なイントラ予測モードの候補が複数あり、
     前記復号側チャネル間予測手段は、イントラ予測残差を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像復号装置。
  8.  請求項5から7のいずれかに記載の動画像復号装置において、
     前記複数の信号成分のそれぞれには、適用可能な変換基底の候補が複数あり、
     前記復号側チャネル間予測手段は、変換後の係数を対象としてチャネル間予測を行うことを特徴とする動画像復号装置。
  9.  複数の信号成分のうちの1つを参照信号とし、当該複数の信号成分のうち当該参照信号を除くものの予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第1のステップと、
     前記第1のステップにおける演算結果を用いて、前記複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第2のステップと、
     前記第2のステップにおいて求めた予測係数を含むビットストリームデータを生成する第3のステップと、を備えることを特徴とする動画像符号化方法。
  10.  ビットストリームデータを復号する動画像復号方法であって、
     前記ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つを参照信号とし、当該複数の変換係数のうち当該参照信号を除くものの予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第4のステップと、
     前記第4のステップにおける演算結果と、前記ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、前記複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第5のステップと、を備えることを特徴とする動画像復号方法。
  11.  複数の信号成分のうちの1つを参照信号とし、当該複数の信号成分のうち当該参照信号を除くものの予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第1のステップと、
     前記第1のステップにおける演算結果を用いて、前記複数の信号成分のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第2のステップと、
     前記第2のステップにおいて求めた予測係数を含むビットストリームデータを生成する第3のステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
  12.  ビットストリームデータを復号する動画像復号方法を、コンピュータに実行させるためのプログラムであって、
     前記ビットストリームデータに含まれる複数の信号成分に関する複数の変換係数のうちの1つを参照信号とし、当該複数の変換係数のうち当該参照信号を除くものの予測モードを用いて、当該参照信号に対して演算を行う第4のステップと、
     前記第4のステップにおける演算結果と、前記ビットストリームデータに含まれる予測係数と、を用いて、前記複数の変換係数のうち当該参照信号を除くもののチャネル間予測を行う第5のステップと、をコンピュータに実行させるためのプログラム。
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