WO2013088721A1 - 動画像符号化装置、動画像符号化方法及び動画像符号化プログラム、並びに動画像復号装置、動画像復号方法及び動画像復号プログラム - Google Patents
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Definitions
- a 4th Example it is a figure showing the reference destination of the prediction quantization parameter of an encoding block. It is a flowchart for demonstrating operation
- the bit stream supplied to the bit string separation unit 201 is separated according to a rule of a prescribed syntax, and the separated encoded bit string is supplied to the first encoded bit string decoding unit 202 and the second encoded bit string decoding unit 206.
- the encoding information storage memory 113 stores the quantization parameter of the block that has been decoded. Furthermore, not only the block unit encoded information decoded by the first encoded bit string decoding unit 202 but also the encoded information generated in units of pictures and slices are stored as necessary. Although not shown in FIG. 2, the encoded information such as the decoded prediction mode and motion vector is supplied to the prediction image generation unit 209.
- the quantization parameter of the coding block calculated in this way is supplied to the coding information storage memory 113 and the differential quantization parameter generation unit 111.
- the quantization parameter of the block (the gray rectangle in FIG. 7) is used for prediction. Therefore, even if the prediction optimized for the code amount control can be performed only by predicting the quantization parameter from the previous coded block, adaptive quantization is used to separate the distance between the blocks by division. Therefore, the code amount of the differential quantization parameter increases, and the coding efficiency is reduced.
- the prediction quantization parameter is not uniquely selected from the left neighboring block, and the quantization parameter of the already coded neighboring block is used as the prediction quantization parameter.
- the predicted quantization parameter deriving unit 205 derives a predicted quantization parameter using the quantization parameters and coding information of already decoded blocks that are close to the periphery of the decoded block, and supplies them to the quantization parameter generating unit 203. .
- the quantization parameter calculated by the quantization parameter generation unit 203 is stored in the encoding information storage memory 204.
- the decoded neighboring blocks located around the decoding block are stored.
- the quantization parameter of the adjacent block is obtained from the encoded information storage memory 204.
- the predicted quantization parameter deriving unit 114 can also determine the predicted quantization parameter based on the quantization parameters of the neighboring blocks on the left, top, and top left around the coding block shown in FIG. The difference from the above-described method is that, based on the determination of the predicted quantization parameter, the quantization parameter of the left and upper neighboring blocks is weighted, and the derived value is used as the predicted quantization parameter.
- the process proceeds to S214, and a match determination between QPA and QPAL is performed (S214). If QPA and QPAL match, weighting is set larger for the quantization parameter of the adjacent block on the left so that FA ⁇ FL (S215). For example, FA is set to 1 and FL is set to 3. If QPA and QPAL do not match, FA and FL are set to the same weight, and the weights for the quantization parameters of the adjacent blocks on the left and the top are equalized (S216).
- ⁇ L and ⁇ A represent the absolute values of the quantization parameters of the neighboring blocks on the left and upper left, and the upper and upper left, respectively, and are represented by the following equations, respectively.
- the difference from the first embodiment is that when the encoded block is close to the upper tree block, the quantization of the encoded block in the left tree block is performed when the encoded block is close to the left tree block.
- the use of parameters for prediction is prohibited.
- the quantization parameter of the coding block is calculated based on the coding processing order of the coding control, so that the coding processing order is separated between the coding blocks between the tree blocks as compared to the inside of the tree block. Even if coding blocks are close to each other between the tree blocks, the quantization parameter of the coding block calculated by the code amount control is not necessarily a close value and may not be suitable as a predictive quantization parameter. is there.
- BLK0 located at the upper end of the tree block in FIG. 19 borders the left and upper tree blocks, only the quantization parameter of the block encoded before or immediately before the encoding block to be encoded is predicted. Used for. Since BLK1 is bounded by the upper tree block, the quantization parameter of the encoded block adjacent to the upper side is not used for prediction, and only the quantization parameter of the encoded block adjacent to the left is used for prediction. . Since BLK2 is bounded by the left tree block, the quantization parameter of the encoded block adjacent to the left is not used for prediction, and only the quantization parameter of the encoded block adjacent to the left is used for prediction. . BLK3 uses the quantization parameter of the upper encoded block and the quantization parameter of the left encoded block for prediction since the adjacent encoded blocks on the left and upper sides are inside the same tree block.
- FIG. 24 is a flowchart illustrating the operation of the predicted quantization parameter deriving unit 114 in the fifth embodiment.
- the circuit scale can be reduced. This is because the encoded neighboring block is a locally decoded block for prediction of the next encoded block on the encoding side and is the same as the decoded block, so there is no contradiction between the encoding side and the decoding side. As described above, the determination of the quantization parameter prediction is realized.
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Abstract
Description
実施例1における予測量子化パラメータ導出部114の詳細な動作について説明する。実施例1では、符号化対象の符号化ブロックが上のツリーブロックと近接する場合に、符号化順序でかなり過去となる上のツリーブロックの中の符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用することを禁止するが、符号化順序で過去ではあるが、上のツリーブロック程過去ではない左に近接するツリーブロックの符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用する。
実施例2における予測量子化パラメータ導出部114及び205の動作について説明する。尚、ここでは符号化処理について説明するが、復号処理の場合は、符号化が復号となり、予測量子化パラメータ導出部を114から205、符号化情報格納メモリを113から204に符号を置き換え、予測量子化パラメータの出力先を差分量子化パラメータ生成部111から量子化パラメータ生成部203とすることで、同等の処理を実現するものとする。実施例2では、実施例1と同様に、符号化対象の符号化ブロックに近接する左と上の符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用する。一方、実施例1との相違は、符号化ブロックが上のツリーブロックと近接する場合と同様に、左のツリーブロックと近接する場合に、左のツリーブロックの中の符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用することを禁止する点である。これは、符号化ブロックの量子化パラメータの算出が符号化制御の符号化処理順に基づいて行われるので、ツリーブロック内部に比べてツリーブロック間では符号化処理順が符号化ブロック間で離れてしまい、ツリーブロック間で符号化ブロックが近接していたとしても、符号量制御で算出される符号化ブロックの量子化パラメータが必ずしも近い値にならず、予測量子化パラメータとして適さないことがある為である。そこで、実施例2では、符号化または復号対象の符号化ブロックが左或いは上のツリーブロックと近接する場合には、左或いは上のツリーブロックの中の符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用せず、符号化処理順で符号化対象の符号化ブロックより前、ないし直前に符号化したブロックの量子化パラメータに置き換えて使用することとする。
実施例3における予測量子化パラメータ導出部114及び205の動作について説明する。尚、ここでは符号化処理について説明するが、復号処理の場合は、符号化が復号となり、予測量子化パラメータ導出部を114から205、符号化情報格納メモリを113から204に符号を置き換え、予測量子化パラメータの出力先を差分量子化パラメータ生成部111から量子化パラメータ生成部203とすることで、同等の処理を実現するものとする。実施例1との相違は、符号化または復号対象の符号化ブロックが上のツリーブロックと近接する場合と同様に、左のツリーブロックと近接する場合に、左のツリーブロックの中の符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用することを禁止する点である。即ち、ツリーブロック境界を越えての符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用するのは、ツリーブロック内部で最初の符号化処理順の符号化ブロックが符号化対象の符号化ブロックより前、ないし直前に符号化したブロックの量子化パラメータを使用する場合のみに制限する。
実施例4における予測量子化パラメータ導出部114及び205の動作について説明する。尚、ここでは符号化処理について説明するが、復号処理の場合は、符号化が復号となり、予測量子化パラメータ導出部を114から205、符号化情報格納メモリを113から204に符号を置き換え、予測量子化パラメータの出力先を差分量子化パラメータ生成部111から量子化パラメータ生成部203とすることで、同等の処理を実現するものとする。実施例4では、符号化または復号対象の符号化ブロックが左或いは上のツリーブロックと近接する場合に、左或いは上のツリーブロックの中の符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用することを禁止する。更に、左に近接する符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用することを原則とし、左に近接する符号化ブロックが存在しない或いはツリーブロック境界を越えた位置に存在する場合は、符号化対象の符号化ブロックより前、ないし直前に符号化したブロックの量子化パラメータを予測に使用する。
実施例5における予測量子化パラメータ導出部114及び205の動作について説明する。尚、ここでは符号化処理について説明するが、復号処理の場合は、符号化が復号となり、予測量子化パラメータ導出部を114から205、符号化情報格納メモリを113から204に符号を置き換え、予測量子化パラメータの出力先を差分量子化パラメータ生成部111から量子化パラメータ生成部203とすることで、同等の処理を実現するものとする。実施例5は実施例1と2の組合せであり、符号化または復号対象の符号化ブロックが左のツリーブロックと近接する場合は、左に近接するツリーブロックの符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用を許可する。符号化ブロックが上のツリーブロックと近接する場合は、上のツリーブロックの中の符号化済みブロックの量子化パラメータを予測に使用することを禁止し、上のツリーブロックの中の符号化済みブロックの量子化パラメータに代わりに符号化対象の符号化ブロックより前、ないし直前に符号化したブロックの量子化パラメータを予測に使用する。
Claims (12)
- 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割した第1のブロックの中を更に1つ或いは複数の第2のブロックに分割して前記動画像をブロック単位に符号化する動画像符号化装置であって、
前記第2のブロックの量子化パラメータを算出する量子化パラメータ算出部と、
前記第2のブロックの左に近接する第3のブロック及び前記第2のブロックの上に近接する第4のブロックの量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出部と、
前記第2のブロックの量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの差分により前記第2のブロックの差分量子化パラメータを生成する差分量子化パラメータ生成部と、
前記第2のブロックの差分量子化パラメータを符号化する符号化部とを備え、
前記予測量子化パラメータ導出部は、前記第3のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第3のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第2のブロックより前に符号化された第5のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第4のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第4のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第5のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、第1の量子化パラメータ及び第2の量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出することを特徴とする動画像符号化装置。 - 前記予測量子化パラメータ導出部は、前記第1の量子化パラメータと第2の量子化パラメータの平均値を予測量子化パラメータとすることを特徴とする請求項1に記載の動画像符号化装置。
- 前記第2のブロックのサイズ情報を、ビットストリームの中に記述することを特徴とする請求項1または2に記載の動画像符号化装置。
- 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割したブロックの中を更に1つ或いは複数の符号化ブロックに分割した符号化ブロック単位で前記動画像を符号化する動画像符号化装置であって、
前記符号化ブロックの量子化パラメータを算出する量子化パラメータ算出部と、
前記符号化ブロックに隣接する符号化済みの隣接ブロックの量子化パラメータを用いて前記符号化ブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出部と、
前記符号化ブロックの量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの差分により前記符号化ブロックの差分量子化パラメータを生成する差分量子化パラメータ生成部と、
前記符号化ブロックの差分量子化パラメータを符号化する符号化部とを備え、
前記予測量子化パラメータ導出部は、前記符号化ブロックの所定の方向に隣接する隣接ブロックが前記所定サイズのブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記所定の方向に隣接する隣接ブロックとは異なる他の符号化済みブロックの量子化パラメータを用いて前記符号化ブロックの予測量子化パラメータを導出することを特徴とする動画像符号化装置。 - 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割した第1のブロックの中を更に1つ或いは複数の第2のブロックに分割して前記動画像をブロック単位で符号化する動画像符号化方法であって、
前記第2のブロックの量子化パラメータを算出する量子化パラメータ算出ステップと、 前記第2のブロックの左に近接する第3のブロック及び前記第2のブロックの上に近接する第4のブロックの量子化パラメータを用いて前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出ステップと、
前記第2のブロックの量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの差分により前記第2のブロックの差分量子化パラメータを生成する差分量子化パラメータ生成ステップと、
前記第2のブロックの差分量子化パラメータを符号化する符号化ステップとを備え、
前記予測量子化パラメータ導出ステップは、前記第3のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第3のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第2のブロックより前に符号化された第5のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第4のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第4のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第5のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、第1の量子化パラメータ及び第2の量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出することを特徴とする動画像符号化方法。 - 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割した第1のブロックの中を更に1つ或いは複数の第2のブロックに分割して前記動画像をブロック単位で符号化する動画像符号化プログラムであって、
前記第2のブロックの量子化パラメータを算出する量子化パラメータ算出ステップと、
前記第2のブロックの左に近接する第3のブロック及び前記第2のブロックの上に近接する第4のブロックの量子化パラメータを用いて前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出ステップと、
前記第2のブロックの量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの差分により前記第2のブロックの差分量子化パラメータを生成する差分量子化パラメータ生成ステップと、
前記第2のブロックの差分量子化パラメータを符号化する符号化ステップとをコンピュータに実行させ、
前記予測量子化パラメータ導出ステップは、前記第3のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第3のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第2のブロックより前に符号化された第5のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第4のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第4のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第5のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、第1の量子化パラメータ及び第2の量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出することを特徴とする動画像符号化プログラム。 - 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割した第1のブロックの中を更に1つ或いは複数の第2のブロックに分割して前記動画像が符号化されたビットストリーム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を復号して前記第2のブロックの差分量子化パラメータを抽出する復号部と、
前記第2のブロックの左に近接する第3のブロック及び前記第2のブロックの上に近接する第4のブロックの量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出部と、
前記第2のブロックの差分量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの加算により前記第2のブロックの量子化パラメータを生成する量子化パラメータ生成部とを備え、
前記予測量子化パラメータ導出部は、前記第3のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第3のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第2のブロックより前に復号された第5のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第4のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第4のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第5のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、第1の量子化パラメータ及び第2の量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出することを特徴とする動画像復号装置。 - 前記予測量子化パラメータ導出部は、前記第1の量子化パラメータと第2の量子化パラメータの平均値を予測量子化パラメータとすることを特徴とする請求項7に記載の動画像復号装置。
- 前記第2のブロックのサイズ情報を、ビットストリームの中から抽出し、前記第2のブロックのサイズとして設定することを特徴とする請求項7または8に記載の動画像復号装置。
- 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割したブロックの中を更に1つ或いは複数の符号化ブロックに分割して符号化ブロック単位で前記動画像が符号化されたビットストリーム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を復号ブロック単位に復号して復号ブロックの差分量子化パラメータを抽出する復号部と、
前記復号ブロックに隣接する復号済みの隣接ブロックの量子化パラメータを用いて、前記復号ブロックの予測モードに応じて、前記復号ブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出部と、
前記復号ブロックの差分量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの加算により前記復号ブロックの量子化パラメータを生成する量子化パラメータ生成部とを備え、
前記予測量子化パラメータ導出部は、前記復号ブロックの所定の方向に隣接する隣接ブロックが前記所定サイズのブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記所定の方向に隣接する隣接ブロックとは異なる他の復号済みブロックの量子化パラメータを用いて前記復号ブロックの予測量子化パラメータを導出することを特徴とする動画像復号装置。 - 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割した第1のブロックの中を更に1つ或いは複数の第2のブロックに分割して前記動画像が符号化されたビットストリーム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を復号して前記第2のブロックの差分量子化パラメータを抽出する復号ステップと、
前記第2のブロックの左に近接する第3のブロック及び前記第2のブロックの上に近接する第4のブロックの量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出ステップと、
前記第2のブロックの差分量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの加算により前記第2のブロックの量子化パラメータを生成する量子化パラメータ生成ステップとを備え、
前記予測量子化パラメータ導出ステップは、前記第3のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第3のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第2のブロックより前に復号された第5のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第4のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第4のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第5のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、第1の量子化パラメータ及び第2の量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出することを特徴とする動画像復号方法。 - 動画像の各ピクチャを所定サイズで分割した第1のブロックの中を更に1つ或いは複数の第2のブロックに分割して前記動画像が符号化されたビットストリームを復号する動画像復号プログラムであって、
前記ビットストリームを復号して前記第2のブロックの差分量子化パラメータを抽出する復号ステップと、
前記第2のブロックの左に近接する第3のブロック及び前記第2のブロックの上に近接する第4のブロックの量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出する予測量子化パラメータ導出ステップと、
前記第2のブロックの差分量子化パラメータと前記予測量子化パラメータとの加算により前記第2のブロックの量子化パラメータを生成する量子化パラメータ生成ステップとをコンピュータに実行させ、
前記予測量子化パラメータ導出ステップは、前記第3のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第3のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第2のブロックより前に復号された第5のブロックの量子化パラメータを第1の量子化パラメータとし、前記第4のブロックが前記第1のブロックの境界を越えていない位置にある場合は、前記第4のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、前記第1のブロックの境界を越えた位置にある場合は、前記第5のブロックの量子化パラメータを第2の量子化パラメータとし、第1の量子化パラメータ及び第2の量子化パラメータを用いて、前記第2のブロックの予測量子化パラメータを導出する、
ことを特徴とする動画像復号プログラム。
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