JP2005184042A - 画像復号装置及び画像復号方法並びに画像復号プログラム - Google Patents
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Abstract
【課題】 逆変換手段による逆変換処理の効率化と計算コストの削減を図り、復号処理の高速化を達成できる画像復号装置を提供する。
【解決手段】 可逆復号器12は、蓄積バッファに一時的に格納された画像圧縮信号(ビットストリーム)から変換係数を復号する。逆量子化器13は、可逆復号器12によって復号された変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す。逆変換器14は、逆量子化器13によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する。
【選択図】 図1
【解決手段】 可逆復号器12は、蓄積バッファに一時的に格納された画像圧縮信号(ビットストリーム)から変換係数を復号する。逆量子化器13は、可逆復号器12によって復号された変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す。逆変換器14は、逆量子化器13によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する。
【選択図】 図1
Description
本発明は、MPEG(Moving Picture Experts Group)、H.26x等のように、離散コサイン変換又はカルーネン・レーベ変換等の直交変換と動き予測・補償とによって圧縮された画像圧縮情報(ビットストリーム)を、衛星放送、ケーブルTV若しくはインターネット等のネットワークメディアを介して受信する際に、又は光ディスク、磁気ディスク若しくはフラッシュメモリ等の記憶メディア上で処理する際に用いられる画像復号装置及び画像復号方法並びに画像復号プログラムに関する。
近年、画像情報をデジタルとして取り扱い、その際、効率の高い情報の伝送、蓄積を目的とし、画像情報特有の冗長性を利用して、離散コサイン変換等の直交変換と動き予測・補償とにより圧縮するMPEGなどの方式に準拠した装置が、放送局などの情報配信、及び一般家庭における情報受信の双方において普及しつつある。
特に、MPEG2(ISO/IEC 13818-2)は、汎用画像符号化方式として定義されており、飛び越し走査画像及び順次走査画像の双方、並びに標準解像度画像及び高精細画像を網羅する標準で、プロフェッショナル用途及びコンシューマー用途の広範なアプリケーションに現在広く用いられている。MPEG2圧縮方式を用いることにより、例えば720×480画素を持つ標準解像度の飛び越し走査画像であれば4〜8Mbps、1920×1088画素を持つ高解像度の飛び越し走査画像であれば18〜22Mbpsの符号量(ビットレート)を割り当てることで、高い圧縮率と良好な画質の実現が可能である。
MPEG2は主として放送用に適合する高画質符号化を対象としていたが、MPEG1より低い符号量(ビットレート)、つまりより高い圧縮率の符号化方式には対応していなかった。しかし、携帯端末の普及により、今後そのような符号化方式のニーズは高まると思われ、これに対応してMPEG4符号化方式の標準化が行われた。画像符号化方式に関しては、1998年12月にISO/IEC 14496-2としてその規格が国際標準に承認された。
さらに、近年、テレビ会議用の画像符号化を当初の目的として、H.264(ITU-T Q6/16 VCEG)という標準の規格化が進んでいる。H.264は、MPEG2やMPEG4といった従来の符号化方式に比べ、その符号化、復号により多くの演算量が要求されるものの、より高い符号化効率が実現されることが知られている。また、現在、MPEG4の活動の一環として、このH.264をベースに、H.264ではサポートされない機能をも取り入れ、より高い符号化効率を実現する標準化がJVT(Joint Video Team)によって行われている。
上記JVTで標準化が行われている符号化方式(以下、JVT Codec又はH.264|MPEG−4 AVC)の具体例の画像情報符号化装置について説明する。図7は離散コサイン変換若しくはカルーネン・レーベ変換等の直交変換と動き補償により画像圧縮を実現する画像情報符号化装置のブロック図である。図7に示すように、画像情報符号化装置100は、A/D(Analogue/Digital)変換器101と、画像並び替えバッファ102と、加算器103と、直交変換器104と、量子化器105と、可逆符号化器106と、蓄積バッファ107と、逆量子化器108と、逆直交変換器109と、デブロックフィルタ110と、フレームメモリ111と、動き予測・補償器112と、イントラ予測器113と、レート制御器114とにより構成されている。
図7において、A/D変換器101は、入力された画像信号をデジタル信号に変換する。画像並び替えバッファ102は、当該画像情報符号化装置100から出力される画像圧縮情報のGOP(Group of Pictures)構造に応じて、フレームの並べ替えを行う。ここで、画像並び替えバッファ102は、イントラ(画像内)符号化が行われる画像に関しては、フレーム全体の画像情報を直交変換器104に供給する。直交変換器104は、画像情報に対して離散コサイン変換又はカルーネン・レーベ変換等の直交変換を施し、変換係数を量子化器105に供給する。量子化器105は、直交変換器104から供給された変換係数に対して量子化処理を施す。
可逆符号化器106は、量子化された変換係数に対して可変長符号化、算術符号化等の可逆符号化を施し、符号化された変換係数を蓄積バッファ107に供給して蓄積させる。この符号化された変換係数は、画像圧縮情報として出力される。
量子化器105の挙動は、レート制御器114によって制御される。また、量子化器105は、量子化後の変換係数を逆量子化部108に供給し、逆量子化器108は、その変換係数を逆量子化する。逆直交変換器109は、逆量子化された変換係数に対して逆直交変換処理を施して復号画像情報を生成する。デブロックフィルタ110は、復号画像情報からブロック歪みを除去し、フレームメモリ111に供給して蓄積させる。
一方、画像並び替えバッファ102は、インター(画像間)符号化が行われる画像に関しては、画像情報を動き予測・補償器112に供給する。動き予測・補償器112は、同時に参照される画像情報をフレームメモリ111より取り出し、動き予測・補償処理を施して参照画像情報を生成する。動き予測・補償部112は、この参照画像情報を加算器103に供給し、加算器103は、参照画像情報を当該画像情報との差分信号に変換する。また、動き補償・予測器112は、同時に動きベクトル情報を可逆符号化器106に供給する。
可逆符号化器106は、その動きベクトル情報に対して可変長符号化又は算術符号化等の可逆符号化処理を施し、画像圧縮情報のヘッダ部に挿入される情報を形成する。なお、その他の処理については、イントラ符号化を施される画像圧縮情報と同様であるため、説明を省略する。
ここで、上述したJVTで標準化が行われている符号化方式(以下、JVT Codecという。)では、イントラ符号化を行う際に、ブロック周辺の画素から予測画像を生成してその差分を符号化するというイントラ予測符号化が採用されている。すなわち、イントラ符号化が行われる画像に関しては、符号化する画素ブロックの近傍の既に符号化が終了した画素値から予測画像を生成し、その予測画像との差分が符号化される。逆量子化器108及び逆直交変換器109は、イントラ符号化された画素をそれぞれ逆量子化及び逆直交変換し、加算器110は、逆直交変換器109の出力と当該画素ブロックを符号化する際に使用された予測画像とを加算し、その加算値をフレームメモリ111に供給して蓄積させる。イントラ予測器113は、イントラ符号化される画素ブロックの場合には、既に符号化が終了しフレームメモリ111に蓄積されている近傍画素を読み出し、予測画像を生成する。このとき、予測画像の生成に用いたイントラ予測モードについても可逆符号化器106において可逆符号化処理を施し、画像圧縮情報に含めて出力する。
続いて、上述した画像情報符号化装置100に対応する画像情報復号装置の概略構成を図8に示す。図8に示すように、画像情報復号装置120は、蓄積バッファ121と、可逆復号器122と、逆量子化器123と、逆直交変換器124と、加算器125と、画像並び替えバッファ126と、D/A(Digital/Analogue)変換器127と、動き予測・補償器128と、フレームメモリ129と、イントラ予測器130とにより構成されている。
図8において、蓄積バッファ121は、入力された画像圧縮情報を一時的に格納した後、可逆復号器122に転送する。可逆復号器122は、定められた画像圧縮情報のフォーマットに基づき、画像圧縮情報に対して可変長復号又は算術復号等の処理を施し、量子化された変換係数を逆量子化器123に供給する。また、可逆復号器122は、当該フレームがインター符号化されたものである場合には、画像圧縮情報のヘッダ部に格納された動きベクトル情報についても復号し、その情報を動き予測・補償器128に供給する。
逆量子化器123は、可逆復号器122から供給された量子化後の変換係数を逆量子化し、変換係数を逆直交変換器124に供給する。逆直交変換器124は、定められた画像圧縮情報のフォーマットに基づき、変換係数に対して逆離散コサイン変換又は逆カルーネン・レーベ変換等の逆直交変換を施す。
ここで、当該フレームがイントラ符号化されたものである場合には、逆直交変換処理が施された画像情報は、画像並び替えバッファ126に格納され、D/A変換器127におけるD/A変換処理の後に出力される。
一方、当該フレームがインター符号化されたものである場合には、動き予測・補償器128は、可逆復号処理が施された動きベクトル情報とフレームメモリ129に格納された画像情報とに基づいて参照画像を生成し、加算器125に供給する。加算器125は、この参照画像と逆直交変換器124の出力とを合成する。なお、その他の処理については、イントラ符号化されたフレームと同様であるため、説明を省略する。
なお、JVT Codecではイントラ予測符号化が採用されているため、当該フレームがイントラ符号化されたものである場合には、イントラ予測器130は、フレームメモリ129から画像を読みだし、可逆復号器122において可逆復号処理が施されたイントラ予測モードに従って予測画像を生成する。加算器125は、逆直交変換器124の出力とこの予測画像とを加算する。
以上説明した画像情報符号化装置100及び画像情報復号装置120については、例えば下記特許文献1、2等に記載されている。
ところで、上記図8に示した逆直交変換器124では、変換係数に対して例えば8×8/4×4画素のブロックの単位で縦・横方向で2回の8×8/4×4のマトリックス計算を行って逆直交変換処理を施す。しかし、復号処理において、画像を8×8/4×4画素に分割したブロックすべてを逆変換処理するには、計算量が膨大になってしまう。係数が全く存在しないブロック(画素値が全てゼロ)に対しては、このマトリックス処理後も値の変動は無い(変換後の値が全てゼロ)ため無駄な計算をすることになる。また、ブロックのDC成分のみ或いは、ブロック中に係数の偏りが存在する場合にも、8×8/4×4の2回のマトリックス計算を行うには効率がよくない場合がある。
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、逆変換手段による逆変換処理の効率化と計算コストの削減を図り、復号処理の高速化を達成できる画像復号装置及び画像復号方法、並びに画像復号プログラムの提供を目的とする。
本発明に係る画像復号装置は、上記課題を解決するために、入力画像信号をブロック化し、該ブロック単位で直交変換を施して量子化された画像圧縮情報を逆量子化し、逆直交変換を施して復号する画像復号装置において、量子化され符号化された変換係数を復号する復号手段と、上記復号手段によって復号された上記変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す逆量子化手段と、上記逆量子化手段によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する逆変換手段とを備える。
逆変換手段は、逆量子化手段によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更するので、全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなる。
本発明に係る画像復号方法は、上記課題を解決するために、入力画像信号をブロック化し、該ブロック単位で直交変換を施して量子化された画像圧縮情報を逆量子化し、逆直交変換を施して復号する画像復号方法において、量子化され符号化された変換係数を復号する復号工程と、上記復号工程によって復号された上記変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す逆量子化工程と、上記逆量子化工程によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する逆変換工程とを備える。
逆変換工程は、逆量子化工程によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更するので、全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなる。
本発明に係る画像復号プログラムは、上記課題を解決するために、入力画像信号をブロック化し、該ブロック単位で直交変換を施して量子化された画像圧縮情報を逆量子化し、逆直交変換を施して復号する画像復号方法を実行する画像復号プログラムにおいて、量子化され符号化された変換係数を復号する復号工程と、上記復号工程によって復号された上記変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す逆量子化工程と、上記逆量子化工程によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する逆変換工程とを備える。
逆変換工程は、逆量子化工程によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更するので、全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなる。
本発明に係る画像復号装置は、復号手段によって復号された変換係数を逆量子化手段が逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示し、逆変換手段は逆量子化手段によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更するので、全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなり、よって復号処理の高速化を図ることができる。
本発明に係る画像復号方法は、復号工程によって復号された変換係数を逆量子化工程が逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示し、逆変換工程は逆量子化工程によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更するので、全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなり、よって復号処理の高速化を図ることができる。
本発明に係る画像復号プログラムは、復号工程によって復号された変換係数を逆量子化工程が逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示し、逆変換工程は逆量子化工程によって示されたフラグを用いて処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更するので、全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなり、よって復号処理の高速化を図ることができる。
以下、本発明を実施するためのいくつかの最良の形態を説明する。第1の実施の形態は、図1に示すような画像復号装置10である。この画像復号装置10は、図示しない蓄積バッファに一時的に格納された画像圧縮信号(ビットストリーム)が入力端子11から供給されて変換係数を復号する可逆復号器12と、可逆復号器12によって復号された変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す逆量子化器13と、逆量子化器13によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する逆変換器14を備えている。
また、画像復号装置10は、逆変換器14の出力と後述の動き予測補償器&イントラ予測器19の出力とを加算する加算器15と、加算器15の加算出力にデブロック処理を施してブロックの歪みを補正した補正出力を出力端子17及び後述のフレームメモリ20に供給するデブロックフィルタ16を備えている。さらに、画像復号装置10は、可逆復号器12による復号出力から動きベクトルをデコードする動きベクトルデコーダ18と、フレームメモリ20からの画像に基づいてイントラ予測画像を生成すると共に動きベクトルデコーダ18からの動きベクトルとフレームメモリ20からの画像に基づいてインター予測画像を生成する動き予測補償&イントラ予測器19を備えている。
図1において、蓄積バッファから入力端子11を介して可逆復号器12に供給される圧縮画像信号は、画像符号化装置にて入力画像信号をブロック化し、該ブロック単位で直交変換を施して量子化されてなる。可逆復号器12は、定められた画像圧縮情報のフォーマットに基づき、上記画像圧縮情報に対して可変長復号又は算術復号等の処理を施し、量子化された変換係数を逆量子化器13に供給する。また、可逆復号器12は、当該フレームがインター符号化されたものである場合には、画像圧縮情報を動きベクトルデコーダ18に供給する。動きベクトルデコーダ18は、画像圧縮情報のヘッダ部に格納された動きベクトル情報を復号し、その情報を動き予測補償器・イントラ予測器19に供給する。
逆量子化器13は、可逆復号器12から供給された量子化後の変換係数を逆量子化し、変換係数を逆直変換器14に供給する。逆変換器14は、定められた画像圧縮情報のフォーマットに基づき、変換係数に対して逆離散コサイン変換又は逆カルーネン・レーベ変換等の逆直交変換を施す。
ここで、当該フレームがイントラ符号化されたものである場合には、動き予測補償&イントラ予測器19は、フレームメモリ20から画像を読みだし、可逆復号器12において可逆復号処理が施されたイントラ予測モードに従って予測画像を生成する。加算器15は、逆変換器14の出力とこの予測画像とを加算する。
一方、当該フレームがインター符号化されたものである場合には、動き予測補償&イントラ予測器19は、可逆復号処理が施された動きベクトル情報とフレームメモリ20に格納された画像情報とに基づいて参照画像を生成し、加算器15に供給する。加算器15は、この参照画像と逆直交変換器14の出力とを合成する。
加算器15からの上記いずれかの加算出力は、デブロックフィルタ16によってブロック歪みが除去されたのち出力端子17からD/A変換器に供給されD/A変換処理が施されて出力される。
逆量子化器13は、可逆復号器12によって復号された変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す。例えば、AVCにおいて、逆量子化器13は、可逆復号器12によって復号された変換係数を逆量子化する際に図2(a)に示すような4×4のブロック毎にジグザグスキャンをしながら逆量子化する。このとき、逆量子化器13は、図2(b)に示すように4×4ブロック内の係数発生位置をフラグで管理する。図2(a)の4×4ブロックに現れた係数の位置を、図2(b)のように0,1のフラグを用いることによって示し、これを保持する。
逆変換器14で行われる、例えばAVCの逆変換は、4×4の逆離散コサイン変換(IDCT)を改良した特殊な変換方式が採られており、その変換マトリックスの式は図3に示すようになる。
この逆変換器14では、逆量子化器13が保持している上記図2(b)に示すフラグの値を基に、4×4の処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する。図4に処理手順を示すように、逆変換器14は、逆変換の際に、係数フラグが0であると判断したとき(ステップS1にてYES)には逆変換処理を施さず、係数フラグが0でないと判断したとき(ステップS1にてNO)に逆変換処理を施す(ステップS2)。したがって、全て0フラグにて示されるように係数がまったく存在しないブロックに対してはこの逆変換の処理を行わない。つまり、上記処理ブロック内の逆量子化係数に施すべき逆変換処理をスキップする。
また、この逆変換器14では、係数の発生場所によって逆変換処理を簡略化する。係数の発生場所は、フラグの発生パターンによって判断する。例えば、図5に示す処理手順において、ステップS11にてフラグパターンをチェックし、4×4ブロック内の例えば左上の画素にのみ係数が表れるDC成分であると判断したときにはステップS12にて逆変換化処理を変更する。また、ステップS11にてフラグパターンをチェックし、上記ブロック内の最上段の画素にのみ係数が存在する水平パターンであると判断したときにはステップS13にて逆変換化処理を変更する。また、ステップS11にてフラグパターンをチェックし、上記ブロック内の左端の列の画素にのみ係数が存在する垂直パターンであると判断したきにはステップS14にて逆変換化処理を変更する。
DC成分(4×4ブロックの左上の画素)にのみ係数aが現れ、残りが全てフラグ0であるとき逆変換器14は、ステップS12にて、図6(a)のようにDC成分の値aを全ての画素値に複写して変換後の係数とする。上記ブロック内の最上段の画素にのみ係数a,b,c,dが存在し、残りが全てフラグ0である水平パターンであるとき逆変換器14は、ステップS13にて、図6(b)のように、横方向の変換を行ってa’,b’,c’,d’としてあとは縦方向に画素値を複写して変換後の係数とする。また、上記ブロック内の左端の列の画素にのみ係数a,b,c,dが存在し、残りが全てフラグ0である垂直パターンであるとき逆変換器14はステップS14にて、図6(c)に示すように、縦方向の変換を行ってa’,b’,c’,d’としてあとは横方向に画素値を複写して変換後の係数とする。
このように逆変換器14は、全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなり、よって画像復号装置10では復号処理の高速化を図ることができる。
次に、第2の実施の形態について説明する。この第2の実施の形態は、JVTで標準化が行われている符号化方式(以下、JVT Codec又はH.264|MPEG−4 AVC)にて符号化された圧縮画像信号を復号する画像復号装置である。構成は、上記図8に示した画像情報復号装置120と同様である。ただし、第2の実施の形態の画像復号装置は、図8で示すところの、逆量子化器123にて、可逆復号器122によって復号された変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す。上記処理ブロックは、4×4画素、8×8画素、或いは16×16画素からなる。
また、逆直交変換器124は、逆量子化器123が保持している上記図2(b)に示すフラグの値を基に、4×4の処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する。逆直交変換器124は、上記図4、図5及び図6を参照して既に説明したような処理手順により逆変換化処理を変更する。詳細については省略する。
したがって、この第2の実施の形態も、4×4画素、8×8画素、或いは16×16画素からなる全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなり、よって画像復号装置では復号処理の高速化を図ることができる。
次に、第3の実施の形態について説明する。この第3の実施の形態は、上記図7に示したような画像符号化装置100内のローカルデコーダである。ローカルデコーダは、逆量子化器108と逆直交変換器109からなる。量子化器105で量子化された変換係数に逆量子化器123にて逆量子化処理を施す際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す。上記処理ブロックは、4×4画素、8×8画素、或いは16×16画素からなる。
逆直交変換器109は、逆量子化器108が保持している上記図2(b)に示すフラグの値を基に、処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する。逆直交変換器109は、上記図4、図5及び図6を参照して既に説明したような処理手順により逆変換化処理を変更する。詳細については省略する。
したがって、この第3の実施の形態も、4×4画素、8×8画素、或いは16×16画素からなる全てのブロックにおいて縦・横方向のマトリックス計算を行う必要がなくなり、よって画像復号装置では復号処理の高速化を図ることができる。
10 画像復号装置、12 可逆復号器、13 逆量子化器、14 逆変換器
Claims (13)
- 入力画像信号をブロック化し、該ブロック単位で直交変換を施して量子化された画像圧縮情報を逆量子化し、逆直交変換を施して復号する画像復号装置において、
量子化され符号化された変換係数を復号する復号手段と、
上記復号手段によって復号された上記変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す逆量子化手段と、
上記逆量子化手段によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する逆変換手段と
を備えることを特徴とする画像復号装置。 - 上記逆変換手段は、上記逆量子化手段によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施すべき逆変換処理をスキップすることを特徴とする請求項1記載の画像復号装置。
- 上記逆変換手段は、上記逆量子化手段によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施すべき逆変換処理を簡略化することを特徴とする請求項1記載の画像復号装置。
- 上記逆変換手段は、上記逆量子化手段によって示されたフラグにより逆量子化変換係数がDC成分のみであることを判断したときには上記DC成分の値を上記処理ブロック内の残りの全ての画素値に複写して逆変換化処理を行うことを特徴とする請求項1記載の画像復号装置。
- 上記逆変換手段は、上記逆量子化手段によって示されたフラグにより逆量子化変換係数が上記処理ブロック内の水平方向にのみ存在することを判断したときには横方向の変換を行ってから縦方向に画素値を複写して逆変換化処理を行うことを特徴とする請求項1記載の画像復号装置。
- 上記逆変換手段は、上記逆量子化手段によって示されたフラグにより逆量子化変換係数が上記処理ブロック内の垂直方向にのみ存在することを判断したときには縦方向の変換を行ってから横方向に画素値を複写して逆変換化処理を行うことを特徴とする請求項1記載の画像復号装置。
- 入力画像信号をブロック化し、該ブロック単位で直交変換を施して量子化された画像圧縮情報を逆量子化し、逆直交変換を施して復号する画像復号方法において、
量子化され符号化された変換係数を復号する復号工程と、
上記復号工程によって復号された上記変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す逆量子化工程と、
上記逆量子化工程によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する逆変換工程と
を備えることを特徴とする画像復号方法。 - 上記逆変換工程は、上記逆量子化工程によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施すべき逆変換処理をスキップすることを特徴とする請求項7記載の画像復号方法。
- 上記逆変換工程は、上記逆量子化工程によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施すべき逆変換処理を簡略化することを特徴とする請求項7記載の画像復号方法。
- 上記逆変換工程は、上記逆量子化工程によって示されたフラグにより逆量子化変換係数がDC成分のみであることを判断したときには上記DC成分の値を上記処理ブロック内の残りの全ての画素値に複写して逆変換化処理を行うことを特徴とする請求項7記載の画像復号方法。
- 上記逆変換工程は、上記逆量子化工程によって示されたフラグにより逆量子化変換係数が上記処理ブロック内の水平方向にのみ存在することを判断したときには横方向の変換を行ってから縦方向に画素値を複写して逆変換化処理を行うことを特徴とする請求項7記載の画像復号方法。
- 上記逆変換工程は、上記逆量子化工程によって示されたフラグにより逆量子化変換係数が上記処理ブロック内の垂直方向にのみ存在することを判断したときには縦方向の変換を行ってから横方向に画素値を複写して逆変換化処理を行うことを特徴とする請求項7記載の画像復号方法。
- 入力画像信号をブロック化し、該ブロック単位で直交変換を施して量子化された画像圧縮情報を逆量子化し、逆直交変換を施して復号する画像復号方法を実行する画像復号プログラムにおいて、
量子化され符号化された変換係数を復号する復号工程と、
上記復号工程によって復号された上記変換係数を逆量子化する際に、逆量子化の処理ブロック毎に変換係数の存在をフラグにして示す逆量子化工程と、
上記逆量子化工程によって示されたフラグを用いて上記処理ブロック内の逆量子化変換係数に施す逆変換化処理を変更する逆変換工程と
を備えることを特徴とする画像復号プログラム。
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