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JP5625512B2 - 符号化装置、符号化方法、プログラム、および記録媒体 - Google Patents

符号化装置、符号化方法、プログラム、および記録媒体 Download PDF

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Description

本発明は、符号化装置符号化方法、プログラム、および記録媒体に関し、特に、マクロブロック単位でオーバーヘッドを削減することができるようにした符号化装置符号化方法、プログラム、および記録媒体に関する。
AVC(Advanced Video Coding)方式では、マルチリファレンスと呼ばれる、複数の参照画像を動き補償に利用する機構が導入されている。マルチリファレンスにより、マクロブロック単位で最適な参照画像を選択することができ、その結果、符号化効率を向上させることができる。
一方、AVC方式の符号化を行う装置としては、MPEG2(Moving Picture Experts Group phase 2)方式の放送用のビットストリームを、低ビットレートのAVC方式のビットストリームに変換して記録メディアに蓄積するセットトップボックス、Blu-ray(登録商標)レコーダなどがある。
このような装置において、HD(High Definition)画像を2Mbps程度の低ビットレートで高画質を保ったまま圧縮するためには、様々な工夫が必要になる。
そこで、マルチリファレンスを利用した符号化装置において、参照画像を動的に切り替えることにより符号化効率を向上させることが提案されている(例えば、特許文献1参照)。
特開2010−63092号公報
しかしながら、従来のAVC方式のインターレース符号化では、一般的に、カレントピクチャは、2フィールド以上の画像を参照画像として符号化される。従って、2フィールド以上の参照画像を指定するために、RefIdxと呼ばれるシンタックスを送信する必要があり、これにより、オーバーヘッドが大きくなる。RefIdxは、マクロブロック単位で送信されるため、RefIdxの送信は、特に低ビットレートの符号化において大きな負荷となる。
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、AVC方式で符号化を行う場合において、マクロブロック単位でオーバーヘッドを削減することができるようにするものである。
本発明の一側面の符号化装置は、符号化された画像データのビットレートに基づいて、その符号化における参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する参照画数決定手段と、前記参照画数決定手段により前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数が1枚に決定された場合、画像データの中から1枚の画像データを前記参照ピクチャとして決定する参照ピクチャ決定手段とを備える符号化装置である。
本発明の一側面の符号化方法、プログラム、および記録媒体に記録されるプログラムは、本発明の一側面の符号化装置に対応する。
本発明の一側面においては、符号化された画像データのビットレートに基づいて、その符号化における参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数が1枚に決定され、前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数が1枚に決定された場合、画像データの中から1枚の画像データが前記参照ピクチャとして決定される。
本発明の一側面によれば、マクロブロック単位でオーバーヘッドを削減することができる。
本発明を適用した符号化装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である。 参照画像のフィールド数の第1の決定方法を説明する図である。 参照画像のフィールド数の第2の決定方法を説明する図である。 デフォルトの参照画像を説明する図である。 デフォルトの参照画像を説明する図である。 デフォルトの参照画像を説明する図である。 デフォルトの参照画像を説明する図である。 参照画像の変更の判断例を説明する図である。 参照画像の変更の判断例を説明する図である。 参照画像の変更の判断例を説明する図である。 参照画像の変更の判断例を説明する図である。 参照画像変更指示処理を説明するフローチャートである。 参照画像変更処理を説明するフローチャートである。 AVC規格のMacroblock prediction syntaxを示す図である。 コンピュータの一実施の形態の構成例を示す図である。
<一実施の形態>
[符号化装置の一実施の形態の構成例]
図1は、本発明を適用した符号化装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
符号化装置10のA/D変換部11は、外部から入力されるアナログ信号であるフィールド単位の画像信号に対してA/D変換を行い、ディジタル信号である画像データを得る。そして、A/D変換部11は、そのフィールド単位の画像データを画像並べ替えバッファ12に供給する。
画像並べ替えバッファ12は、A/D変換部11からのフィールド単位の画像データを一時記憶し、必要に応じてピクチャとして読み出すことで、符号化装置10の出力であるビットストリームのGOP(Group of Pictures)構造に応じて、ピクチャを符号化順に並べ替える並べ替えを行う。
画像並べ替えバッファ12から読み出されたピクチャのうちの、イントラ符号が行われるイントラピクチャは、スライスヘッダ生成部13に供給される。
スライスヘッダ生成部13は、画像並べ替えバッファ12から供給されるイントラピクチャに付加するスライスヘッダを生成し、そのイントラピクチャに付加して演算部14に供給する。
演算部14は、スライスヘッダ生成部13から供給されるイントラピクチャの画素値から、必要に応じて、イントラ予測部25から供給される予測画像の画素値を減算し、直交変換部15に供給する。
直交変換部15は、イントラピクチャ(の画素値、又は、予測画像の画素値が減算された減算値)に対して、離散コサイン変換や、カルーネン・レーベ変換等の直交変換を施し、その結果得られる変換係数を、量子化部16に供給する。
量子化部16は、直交変換部15からの変換係数を量子化し、その結果得られる量子化値を、可逆符号化部17に供給する。
可逆符号化部17は、量子化部16からの量子化値に対して、可変長符号化や、算術符号化等の可逆符号化を施し、その結果得られる符号化データを、蓄積バッファ18に供給する。
蓄積バッファ18は、可逆符号化部17からの符号化データを一時記憶し、所定のレートでビットストリームとして伝送する。
参照画数決定部19(参照画数決定手段)は、蓄積バッファ18に一時記憶される符号化データのビットレートを監視しており、そのビットレート等に基づき、ノンイントラピクチャの参照画像のフィールド数を決定する。そして、参照画数決定部19は、決定された参照画像のフィールド数をスライスヘッダ生成部13に供給する。
なお、参照画像のフィールド数とは、1つの時間方向の参照画像のフィールド数である。従って、例えば、符号化対象がBピクチャであり、参照画像のフィールド数が1である場合、参照画像は、符号化対象より前の1つのピクチャと、符号化対象より後の1つのピクチャの計2つのピクチャとなる。
レート制御部20は、蓄積バッファ18の符号化データの蓄積量を監視しており、その蓄積量に基づき、量子化部16の量子化ステップ等の、量子化部16の挙動を制御する。
量子化部16で得られる量子化値は、可逆符号化部17に供給される他、逆量子化部21にも供給される。逆量子化部21は、量子化部16からの量子化値を、変換係数に逆量子化し、逆直交変換部22に供給する。
逆直交変換部22は、逆量子化部21からの変換係数を逆直交変換し、演算部23に供給する。
演算部23は、逆直交変換部22から供給されるデータに対して、必要に応じて、イントラ予測部25から供給される予測画像の画素値を加算することで、イントラピクチャの復号画像を得て、フレームメモリ24に供給する。
フレームメモリ24は、演算部23から供給される復号画像を一時記憶し、その復号画像を、必要に応じて、予測画像を生成するのに用いる参照画像として、イントラ予測部25や動き予測/動き補償部26に供給する。
イントラ予測部25は、イントラピクチャの中で、演算部14で処理の対象となっている部分(ブロック)の近傍の画素のうちの、既にフレームメモリ24に記憶されている画素から予測画像を生成し、演算部14および演算部23に供給する。
イントラ符号化が行われるピクチャについて、上述したようにして、イントラ予測部25から演算部14に予測画像が供給される場合、演算部14では、スライスヘッダ生成部13から供給されるピクチャから、イントラ予測部25から供給される予測画像が減算される。
また、演算部23では、演算部14で減算された予測画像が、逆直交変換部22から供給されるデータに加算される。
一方、インター符号化が行われるノンイントラピクチャは、画像並べ替えバッファ12から、スライスヘッダ生成部13に供給される。
スライスヘッダ生成部13(参照ピクチャ決定手段)は、参照画数決定部19から供給される参照画像のフィールド数、ノンイントラピクチャの種類、および参照画制御部27からの指示に基づいて、画像並べ替えバッファ12から入力されるピクチャの中から、そのフィールド数のピクチャを参照画像として決定する。スライスヘッダ生成部13は、決定された参照画像を指定する情報(以下、参照画像情報という)を含むスライスヘッダを生成し、ノンイントラピクチャに付加する。そして、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダが付加されたノンイントラピクチャを演算部14と動き予測/動き補償部26に供給する。
動き予測/動き補償部26は、スライスヘッダ生成部13から供給されるノンイントラピクチャに付加されたスライスヘッダに含まれる参照画像情報に基づいて、フレームメモリ24から、ノンイントラピクチャの動き予測に際して参照される復号画像のピクチャを、参照画像として読み出す。さらに、動き予測/動き補償部26は、フレームメモリ24からの参照画像を用いて、スライスヘッダ生成部13からのノンイントラピクチャについて、動きベクトル探索(ME(Motion Estimation))を行い、動きベクトル、ME残差、MV(Motion Vector)長等を検出する。
そして、動き予測/動き補償部26は、動きベクトルにしたがい、参照画像に動き補償を施すことで、ノンイントラピクチャの予測画像を生成し、演算部14および演算部23に供給する。
また、動き予測/動き補償部26は、ノンイントラピクチャのボケ量を検出する。なお、ボケ量としては、ノンイントラピクチャの画面全体の画素分散値(Variance)、ノンイントラピクチャに対してSobel filterやCanny filterを用いることにより抽出されたエッジ成分の量が用いられる。動き予測/動き補償部26は、ノンイントラピクチャのME残差、MV長、およびボケ量を参照画制御部27に供給する。
参照画制御部27は、デフォルトの参照画像を用いて符号化された符号化対象のノンイントラピクチャの発生符号量および量子化値等に基づいて、以下の式(1)により、動き量を求める。具体的には、例えば、符号化対象のノンイントラピクチャがPピクチャである場合、そのPピクチャに対応するIピクチャと、デフォルトの参照画像を用いて符号化された符号化対象のPピクチャの発生符号量および量子化値に基づいて、以下の式(1)により、動き量を求める。なお、発生符号量は、可逆符号化部17から供給され、量子化値は、量子化部16から供給される。
Motion Intensity=Complex_P/Complex_I
Complex_I=I_bit×I_qscale
Complex_P=P_bit×P_qscale
・・・(1)
なお、式(1)において、Motion Intensityは、動き量を表し、I_bit,P_bitは、それぞれ、Iピクチャの発生符号量、Pピクチャの発生符号量を表す。また、I_qscale,P_qscaleは、それぞれ、Iピクチャの量子化値、Pピクチャの量子化値を表す。
式(1)によれば、符号化対象のPピクチャの動きが大きい場合、Complex_Pが大きくなり、動き量Motion Intensityは大きくなる。一方、符号化対象のPピクチャに動きが全くない場合、動き量Motion Intensityはゼロに近づく。
参照画制御部27は、この動き量と、動き予測/動き補償部26から供給されるME残差、MV長、およびボケ量とに基づいて、参照画像を変更するかどうかを判定する。参照画制御部27は、参照画像を変更すると判定した場合、参照画像の変更をスライスヘッダ生成部13に指示する。
演算部14では、スライスヘッダ生成部13から供給されるノンイントラピクチャから、イントラ予測部25および動き予測/動き補償部26から供給される予測画像が減算され、以下、イントラピクチャの場合と同様にして、符号化が行われる。
なお、イントラ予測部25が予測画像を生成するモードであるイントラ予測モードは、イントラ予測部25から可逆符号化部17に供給される。また、動き予測/動き補償部26で得られる動きベクトル、及び、動き予測/動き補償部26が動き補償を行うモードである動き補償予測モードは、動き予測/動き補償部26から可逆符号化部17に供給される。
可逆符号化部17では、イントラ予測モード、動きベクトル、動き補償予測モード、その他、各ピクチャのピクチャタイプ等の、復号に必要な情報が可逆符号化され、符号化データのヘッダに含められる。
[参照画像のフィールド数の決定方法の説明]
図2は、参照画数決定部19における参照画像のフィールド数の第1の決定方法を説明する図である。なお、図2のグラフにおいて、横軸は時刻を表し、縦軸はビットレートを表している。
第1の決定方法では、図2に示すように、参照画数決定部19は、外部から指定されるファイルサイズ(以下、指定ファイルサイズという)に対応するビットレート(以下、ターゲットビットレートという)に基づいて、最終的な実際の符号化データのファイルサイズが指定ファイルサイズを越えると推測される、各時刻のビットレートの最低値を、各時刻のビットレートの閾値として決定する。
そして、参照画数決定部19は、蓄積バッファ18を監視し、各時刻の符号化データのビットレートが閾値以上である場合、参照画像のフィールド数を1に設定する。一方、各時刻の符号化データのビットレートが閾値より小さい場合、参照画数決定部19は、参照画像のフィールド数をデフォルト値のままにする。即ち、図2の例では、各時刻の符号化データのビットレートが閾値以上である区間Aにおいて、参照画像のフィールド数は1に設定され、区間A以外において、参照画像のフィールド数はデフォルト値に設定される。
図3は、参照画数決定部19における参照画像のフィールド数の第2の決定方法を説明する図である。
なお、図3のグラフにおいて、横軸は時刻を表し、縦軸はファイル超過量を表している。ファイル超過量とは、最終的な実際の符号化データのファイルサイズが指定ファイルサイズを超過する量である。
第2の決定方法では、図3に示すように、参照画数決定部19は、各時刻の符号化データのビットレートおよびターゲットビットレートに基づいて、各時刻におけるファイル超過量を予測する。参照画数決定部19は、各時刻のファイル超過量が閾値(Threshold)以上である場合、参照画像のフィールド数を1に設定する。一方、各時刻のファイル超過量が閾値より小さい場合、参照画数決定部19は、参照画像のフィールド数をデフォルト値のままにする。即ち、図3の例では、各時刻のファイル超過量が閾値以上である区間Bにおいて、参照画像のフィールド数は1に設定され、区間B以外において、参照画像のフィールド数はデフォルト値に設定される。
なお、ファイル超過量の閾値は、最終的な実際の符号化データのファイルサイズが指定ファイルサイズを超えると推測される、各時刻のファイル超過量の最低値である。
以上のような第1の決定方法および第2の決定方法によれば、最終的な実際の符号化データのファイルサイズが指定ファイルサイズを超えると推測される場合に、参照画像のフィールド数が1に設定される。ここで、後述するように、参照画像のフィールド数が1である場合、RefIdxと呼ばれるシンタックスを送信する必要がなくなるため、マクロブロック単位のオーバーヘッドが削減される。従って、第1の決定方法および第2の決定方法によれば、最終的な実際の符号化データのファイルサイズが指定ファイルサイズを超えると推測される場合に、マクロブロック単位のオーバーヘッドが削減され、その結果、最終的なファイル超過量が抑制される。
[デフォルトの参照画像の説明]
図4乃至図7は、デフォルトの参照画像を説明する図である。
なお、図4乃至図7の例において、ビットストリームのGOP構造は、I,P,B,B,B,B,P,Pピクチャの順に並ぶ構造となっている。
図4乃至図7に示すように、符号化対象のピクチャのデフォルトの参照画像は、そのピクチャと同一の種類のフィールドのピクチャである。
具体的には、例えば、図4に示すように、符号化対象のピクチャがGOPの先頭から7番目のトップフィールド(top field)のPピクチャ41である場合、デフォルトの参照画像は、トップフィールドのIピクチャ42である。
一方、図5に示すように、符号化対象のピクチャがGOPの先頭から8番目のボトムフィールド(bottom field)のPピクチャ51である場合、デフォルトの参照画像は、ボトムフィールドのPピクチャ43である。
また、図6に示すように、符号化対象のピクチャがGOPの先頭から3番目のトップフィールドのBピクチャ61である場合、デフォルトの参照画像は、トップフィールドの、Bピクチャ61より前のIピクチャ42、Bピクチャ61より後ろのPピクチャ41である。
一方、図7に示すように、符号化対象のピクチャがGOPの先頭から4番目のボトムフィールドのBピクチャである場合、デフォルトの参照画像は、ボトムフィールドの、Bピクチャ71より前のPピクチャ43と、Bピクチャ71より後ろのPピクチャ51である。
以上のように、符号化対象のピクチャのデフォルトの参照画像は、そのピクチャと同一の種類のフィールドのピクチャとなっているが、図4乃至図7に示すように、同一の種類のフィールドのピクチャどうしの時間距離は、必ずしも近くはない。
例えば、図4に示すように、符号化対象のPピクチャ41と、そのPピクチャ41のデフォルトの参照画像であるIピクチャ42との時間距離は、Pピクチャ41と、ボトムフィールドのPピクチャ43との時間距離より遠い。
また、図5に示すように、符号化対象のPピクチャ51と、そのPピクチャ51のデフォルトの参照画像であるPピクチャ43との時間距離は、Pピクチャ51と、トップフィールドのPピクチャ41との時間距離より遠い。
さらに、図6に示すように、符号化対象のBピクチャ61と、そのBピクチャ61より後のデフォルトの参照画像であるPピクチャ41との時間距離は、Bピクチャ61と、ボトムフィールドのPピクチャ51との時間距離より近い。しかしながら、Bピクチャ61と、そのBピクチャ61より前のデフォルトの参照画像であるIピクチャ42との時間距離は、Bピクチャ61と、ボトムフィールドのPピクチャ43との時間距離より遠い。
また、図7に示すように、符号化対象のBピクチャ71と、そのBピクチャ71より前のデフォルトの参照画像であるPピクチャ43との時間距離は、Bピクチャ71と、トップフィールドのIピクチャ42との時間距離より近い。しかしながら、Bピクチャ71と、そのBピクチャ71より後のデフォルトの参照画像であるPピクチャ51との時間距離は、Bピクチャ71と、トップフィールドのPピクチャ41との時間距離より遠い。
従って、符号化対象のピクチャの時間相関を空間相関に比べて重視すべきである場合、即ち時間距離が近い画像を参照画像として符号化を行うことが望ましい場合、符号化装置10は、符号化対象のピクチャの参照画像を、そのピクチャと時間距離が近い画像に変更する。
[参照画像の変更の判断例の説明]
図8乃至図11は、参照画制御部27による参照画像の変更の判断例を説明する図である。
図8に示すように、例えば、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長が大きく、ボケ量が多い場合、参照画制御部27は、符号化対象のピクチャの時間相関を空間相関に比べて重視すべきと判断し、参照画像を変更すると判定する。これにより、符号化対象のピクチャの参照画像が、そのピクチャとフィールドの種類が同一のデフォルトの参照画像から、そのピクチャとの時間距離が短いピクチャに変更される。
即ち、符号化対象のピクチャのボケ量が多い場合、フィールドの種類の違いによる位相差が問題にならないので、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長が大きいことが考慮されて、符号化対象のピクチャとの時間距離が短いピクチャが参照画像とされる。
また、図9に示すように、例えば、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長の値が小さく、ボケ量が少ない場合、参照画制御部27は、符号化対象のピクチャの時間相関を空間相関に比べて重視すべきではないと判断し、参照画像を変更しないと判定する。これにより、符号化対象のピクチャの参照画像は、そのピクチャとフィールドの種類が同一のデフォルトの参照画像のままとなる。
即ち、符号化対象のピクチャのボケ量が少ない場合、フィールドの種類の違いによる位相差が問題になるので、符号化対象のピクチャの参照画像は、そのピクチャとフィールドの種類が同一のデフォルトの参照画像のままとなる。
さらに、図10に示すように、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長が小さいが、ボケ量が多い場合、参照画制御部27は、符号化対象のピクチャの時間相関を空間相関に比べて重視すべきではないと判断し、参照画像を変更しないと判定する。これにより、符号化対象のピクチャの参照画像は、そのピクチャとフィールドの種類が同一のデフォルトの参照画像のままとなる。
即ち、符号化対象のピクチャのボケ量が多い場合、フィールドの種類の違いによる位相差は問題にならないが、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長が小さいことが考慮されて、符号化対象のピクチャの参照画像は、そのピクチャとフィールドの種類が同一のデフォルトの参照画像のままとなる。
また、図11に示すように、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長が大きいが、ボケ量が少ない場合、参照画制御部27は、符号化対象のピクチャの時間相関を空間相関に比べて重視すべきであると判断し、参照画像を変更すると判定する。これにより、符号化対象のピクチャの参照画像が、そのピクチャとフィールドの種類が同一のデフォルトの参照画像から、そのピクチャとの時間距離が短いピクチャに変更される。
即ち、符号化対象のピクチャのボケ量が少ない場合、フィールドの種類の違いによる位相差が問題になるが、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長が大きいことが考慮されて、符号化対象のピクチャとの時間距離が短いピクチャが参照画像とされる。
以上のように、参照画制御部27は、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、MV長等の動きを表す情報とボケ量とに基づいて、適切な参照画像を設定するので、符号化対象と参照画像の相関を高めることができる。その結果、予測画像と符号化対象の残差が小さくなり、符号量が小さくなる。
[符号化装置の処理の説明]
図12は、図1の符号化装置10の参照画制御部27による参照画像変更指示処理を説明するフローチャートである。この参照画像変更指示処理は、例えば、符号化対象のノンイントラピクチャごとに行われる。
図12のステップS11において、参照画制御部27は、符号化対象のノンイントラピクチャの動き量に基づいて、符号化対象のノンイントラピクチャの動きが大きいかどうかを判定する。具体的には、参照画制御部27は、符号化対象のノンイントラピクチャの動き量が所定の閾値以上である場合、動きが大きいと判定し、動き量が所定の閾値より小さい場合、動きが小さいと判定する。
ステップS11で符号化対象のノンイントラピクチャの動きが大きいと判定された場合、処理はステップS12に進む。ステップS12において、参照画制御部27は、動き予測/動き補償部26から供給されるME残差に基づいて、符号化対象のノンイントラピクチャの動きベクトルに時間方向の相関がないかどうか、即ち動き予測が当たりにくいかどうかを判定する。具体的には、ME残差が所定の閾値以上である場合、参照画制御部27は、動きベクトルに時間方向の相関がないと判定し、ME残差が所定の閾値より小さい場合、動きベクトルに時間方向の相関があると判定する。
ステップS12で動きベクトルに時間方向の相関がないと判定された場合、ステップS13において、参照画制御部27は、動き予測/動き補償部26から供給されるMV長に基づいて、符号化対象のノンイントラピクチャの動きベクトルが長いかどうかを判定する。具体的には、MV長が所定の閾値以上である場合、参照画制御部27は、動きベクトルが長いと判定し、MV長が所定の閾値より小さい場合、動きベクトルが長くはないと判定する。
ステップS13で動きベクトルが長いと判定された場合、ステップS14において、参照画制御部27は、内部のReferenceListFlagをMotionに設定する。即ち、参照画制御部27は、スライスヘッダ生成部13に参照画像の変更を指示する。そして、処理は終了する。
一方、ステップS11で動きが大きくはないと判定された場合、ステップS12で動きベクトルに時間方向の相関がないと判定された場合、または、ステップS13で動きベクトルが長くはないと判定された場合、処理はステップS15に進む。
ステップS15において、参照画制御部27は、動き量、ME残差、およびMV長に基づいて、符号化対象のノンイントラピクチャの動きが小さく、動きベクトルに時間方向の相関があり、かつ動きベクトルが短いかどうかを判定する。
ステップS15で符号化対象のノンイントラピクチャの動きが小さく、動きベクトルに時間方向の相関があり、かつ動きベクトルが短いと判定された場合、処理はステップS17に進む。
一方、ステップS15で符号化対象のノンイントラピクチャの動きが大きいか、動きベクトルに時間方向の相関がないか、または動きベクトルが長いと判定された場合、処理はステップS16に進む。
ステップS16において、参照画制御部27は、動き予測/動き補償部26から供給されるボケ量に基づいて、ボケが多いかどうかを判定する。具体的には、ボケ量が所定の閾値以上である場合、参照画制御部27は、ボケが多いと判定し、ボケ量が所定の閾値より小さい場合、ボケが多くはないと判定する。
ステップS16でボケが多いと判定された場合、処理はステップS14に進み、参照画制御部27は、内部のReferenceListFlagをMotionに設定する。そして処理は終了する。
一方、ステップS16でボケが多くはないと判定された場合、処理はステップS17に進む。
ステップS17において、参照画制御部27は、内部のReferenceListFlagをDefaultに設定する。即ち、参照画制御部27は、スライスヘッダ生成部13に参照画像の変更を指示しない。そして、処理は終了する。
図13は、図1の符号化装置10による参照画像変更処理を説明するフローチャートである。この参照画像変更処理は、例えば、符号化対象のノンイントラピクチャごとに行われる。
ステップS31において、参照画数決定部19は、図2で説明した第1の決定方法や図3で説明した第2の決定方法により、参照画像のフィールド数を1に設定するかどうかを判定する。
ステップS31で参照画像のフィールド数を1に設定すると判定された場合、ステップS32において、スライスヘッダ生成部13は、参照画制御部27のReferenceListFlagがMotionに設定されているかどうかを判定する。
ステップS32でReferenceListFlagがMotionに設定されていると判定された場合、ステップS33において、スライスヘッダ生成部13は、画像並べ変えバッファ12から供給される符号化対象のピクチャがBピクチャであるかどうかを判定する。
ステップS33で符号化対象のピクチャがBピクチャであると判定された場合、ステップS34において、スライスヘッダ生成部13は、符号化対象のピクチャがトップフィールドのピクチャであるかどうかを判定する。
ステップS34で符号化対象のピクチャがトップフィールドのピクチャであると判定された場合、処理はステップS35に進む。ステップS35において、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の符号化対象のピクチャより前の参照画像のフィールド数から1を減算した値を表す「num_ref_idx_l0_active_minus1」の値を0に設定する。即ち、スライスヘッダ生成部13は、符号化対象のピクチャより前の参照画像のフィールド数が1であることをスライスヘッダに記述する。
また、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の符号化対象のピクチャより後の参照画像のフィールド数から1を減算した値を表す「num_ref_idx_l1_active_minus1」の値を0に設定する。即ち、スライスヘッダ生成部13は、符号化対象のピクチャより後の参照画像のフィールド数が1であることをスライスヘッダに記述する。
さらに、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の符号化対象のピクチャより前の参照画像としてデフォルトの参照画像を用いるかどうかを表す「ref_pic_list_reordering_flag_l0」の値を、デフォルトの参照画像を用いないことを表す1に設定する。
また、スライスヘッダ生成部13は、符号化対象のピクチャより前のデフォルトの参照画像より時間距離が近い、符号化対象のピクチャより前のピクチャを、スライスヘッダ内の符号化対象のピクチャより前の参照画像の参照画像情報としてのリスト「List0」の0番のインデックス「RefIdx0」のピクチャに設定する。例えば、符号化対象のピクチャが図6のBピクチャ61である場合、Iピクチャ42より時間距離が近いPピクチャ43が、リスト「List0」の0番のインデックス「RefIdx0」のピクチャに設定される。そして、処理は終了する。
一方、ステップS34で符号化対象のピクチャがトップフィールドのピクチャではないと判定された場合、即ち符号化対象のピクチャがボトムフィールドのピクチャである場合、処理はステップS36に進む。
ステップS36において、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の「num_ref_idx_l0_active_minus1」の値を0に設定するとともに、「num_ref_idx_l1_active_minus1」の値を0に設定する。
また、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の符号化対象のピクチャより後の参照画像としてデフォルトの参照画像を用いるかどうかを表す「ref_pic_list_reordering_flag_l1」の値を、デフォルトの参照画像を用いないことを表す1に設定する。
さらに、スライスヘッダ生成部13は、符号化対象のピクチャより後のデフォルトの参照画像より時間距離が近い、符号化対象のピクチャより後のピクチャを、スライスヘッダ内の符号化対象のピクチャより後の参照画像の参照画像情報としてのリスト「List1」の0番のインデックス「RefIdx0」のピクチャに設定する。例えば、符号化対象のピクチャが図7のBピクチャ71である場合、Pピクチャ51より時間距離が近いPピクチャ41が、リスト「List1」の0番のインデックス「RefIdx0」のピクチャに設定される。そして、処理は終了する。
一方、ステップS33で符号化対象のピクチャがBピクチャではないと判定された場合、即ち符号化対象のピクチャがPピクチャである場合、処理はステップS37に進む。
ステップS37において、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の「num_ref_idx_l0_active_minus1」の値を0に設定する。また、スライスヘッダ生成部13は、デフォルトの参照画像より時間距離が近い、符号化対象のピクチャより前のピクチャをリスト「List0」の0番のインデックス「RefIdx0」のピクチャに設定する。
例えば、符号化対象のピクチャが図4のPピクチャ41である場合、Iピクチャ42より時間距離が近いPピクチャ43が、リスト「List0」の0番のインデックス「RefIdx0」のピクチャに設定される。また、符号化対象のピクチャが図5のPピクチャ51である場合、Pピクチャ43より時間距離が近いPピクチャ41が、リスト「List0」の0番のインデックス「RefIdx0」のピクチャに設定される。そして、処理は終了する。
一方、ステップS32でReferenceListFlagがMotionに設定されていないと判定された場合、即ちReferenceListFlagがDefaultに設定されている場合、処理はステップS38に進む。
ステップS38において、スライスヘッダ生成部13は、画像並べ変えバッファ12から供給される符号化対象のピクチャがBピクチャであるかどうかを判定する。
ステップS38で符号化対象のピクチャがBピクチャであると判定された場合、ステップS39において、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の「num_ref_idx_l0_active_minus1」の値を0に設定するとともに、「num_ref_idx_l1_active_minus1」の値を0に設定する。そして、処理は終了する。
一方、ステップS38で符号化対象のピクチャがBピクチャではないと判定された場合、即ち符号化対象のピクチャがPピクチャであると判定された場合、処理はステップS40に進む。
ステップS40において、スライスヘッダ生成部13は、スライスヘッダ内の「num_ref_idx_l0_active_minus1」の値を0に設定し、処理は終了する。
また、ステップS31で参照画像のフィールド数を1に設定しないと判定された場合、処理は終了する。この場合、例えば、通常の参照画像設定処理が行われる。
[本発明の効果の例の説明]
図14は、AVC規格のMacroblock prediction syntaxを示す図である。
図14の19段落目および20段落目に示すように、Macroblock prediction syntaxでは、「num_ref_idx_l0_active_minus1」が0より大きい場合に、リスト「List0」のRefIdxを読み出すことが記述されている。また、22段落目および23段落目に示すように、Macroblock prediction syntaxでは、「num_ref_idx_l1_active_minus1」が0より大きい場合に、リスト「List1」のRefIdxを読み出すことが記述されている。
従って、「num_ref_idx_l0_active_minus1」および「num_ref_idx_l1_active_minus1」が0である場合、即ち、参照画像のフィールド数が1である場合、リスト「List0」およびリスト「List1」のRefIdxは読み出されない。よって、参照画像のフィールド数が1である場合、マクロブロック単位でオーバーヘッドが削減され、符号化効率が改善する。
なお、上述した説明では、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、MV長、およびボケ量の全てに基づいて、参照画像が決定されたが、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、MV長、およびボケ量の少なくとも1つに基づいて、参照画像が決定されるようにしてもよい。
また、参照画像の決定方法は、上述した方法に限定されない。例えば、参照画像の決定方法は、参照画像の複数の候補をそれぞれ参照画像として動き補償を施し、その結果得られる予測画像と符号化対象との差分の絶対値が最小になる参照画像の候補を参照画像として決定する方法であってもよい。本発明は、AVC方式以外の方式で符号化を行う符号化装置にも適用することができる。
[本発明を適用したコンピュータの説明]
次に、上述した一連の処理は、ハードウェアにより行うこともできるし、ソフトウェアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによって行う場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等にインストールされる。
そこで、図15は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコンピュータの一実施の形態の構成例を示している。
プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としての記憶部208やROM(Read Only Memory)202に予め記録しておくことができる。
あるいはまた、プログラムは、リムーバブルメディア211に格納(記録)しておくことができる。このようなリムーバブルメディア211は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。ここで、リムーバブルメディア211としては、例えば、フレキシブルディスク、CD-ROM(Compact Disc Read Only Memory),MO(Magneto Optical)ディスク,DVD(Digital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリ等がある。
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブルメディア211からドライブ210を介してコンピュータにインストールする他、通信網や放送網を介して、コンピュータにダウンロードし、内蔵する記憶部208にインストールすることができる。すなわち、プログラムは、例えば、ダウンロードサイトから、ディジタル衛星放送用の人工衛星を介して、コンピュータに無線で転送したり、LAN(Local Area Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で転送することができる。
コンピュータは、CPU(Central Processing Unit)201を内蔵しており、CPU201には、バス204を介して、入出力インタフェース205が接続されている。
CPU201は、入出力インタフェース205を介して、ユーザによって、入力部206が操作等されることにより指令が入力されると、それに従って、ROM202に格納されているプログラムを実行する。あるいは、CPU201は、記憶部208に格納されたプログラムを、RAM(Random Access Memory)203にロードして実行する。
これにより、CPU201は、上述したフローチャートにしたがった処理、あるいは上述したブロック図の構成により行われる処理を行う。そして、CPU201は、その処理結果を、必要に応じて、例えば、入出力インタフェース205を介して、出力部207から出力、あるいは、通信部209から送信、さらには、記憶部208に記録等させる。
なお、入力部206は、キーボードや、マウス、マイク等で構成される。また、出力部207は、LCD(Liquid Crystal Display)やスピーカ等で構成される。
ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理(例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含む。
また、プログラムは、1のコンピュータ(プロセッサ)により処理されるものであっても良いし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであっても良い。さらに、プログラムは、遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。
本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
10 符号化装置, 13 スライスヘッダ生成部, 19 参照画数決定部

Claims (14)

  1. 符号化された画像データのビットレートに基づいて、その符号化における参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する参照画数決定手段と、
    前記参照画数決定手段により前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数が1枚に決定された場合、画像データの中から1枚の画像データを前記参照ピクチャとして決定する参照ピクチャ決定手段と
    を備える符号化装置。
  2. 前記参照画数決定手段は、前記ビットレートが閾値以上である場合、前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する
    請求項1に記載の符号化装置。
  3. 前記参照画数決定手段は、前記符号化された画像データのビットレートと、前記符号化された画像データのファイルサイズの閾値とに基づいて、前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する
    請求項1に記載の符号化装置。
  4. 前記参照画数決定手段は、前記符号化された画像データの各時刻のビットレートが、前記ファイルサイズの閾値に対応する各時刻のビットレートに基づく閾値以上である場合、前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する
    請求項3に記載の符号化装置。
  5. 前記参照画数決定手段は、前記符号化された画像データの各時刻のビットレートと、前記ファイルサイズの閾値に対応する各時刻のビットレートとに基づいて、各時刻において前記符号化された画像データのファイルサイズが、前記ファイルサイズの閾値を超過する量であるファイル超過量を予測し、前記ファイル超過量が閾値以上である場合、前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する
    請求項3に記載の符号化装置。
  6. 前記参照ピクチャ決定手段は、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長の少なくとも1つが所定の閾値以上である場合、前記符号化対象のピクチャとフィールドの種類が同一のピクチャに比べて前記符号化対象のピクチャとの時間距離が短いピクチャを、前記参照ピクチャとする
    請求項に記載の符号化装置。
  7. 前記参照ピクチャ決定手段は、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長の少なくとも1つが所定の閾値より小さい場合、前記符号化対象のピクチャとフィールドの種類が同一のピクチャを、前記参照ピクチャとする
    請求項に記載の符号化装置。
  8. 前記参照ピクチャ決定手段は、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長の少なくとも1つが所定の閾値より小さく、かつ、前記符号化対象のピクチャのボケ量が所定の閾値以上である場合、前記符号化対象のピクチャとフィールドの種類が同一のピクチャに比べて前記符号化対象のピクチャとの時間距離が短いピクチャを、前記参照ピクチャとする
    請求項に記載の符号化装置。
  9. 前記参照ピクチャ決定手段は、符号化対象のピクチャの動き量、ME残差、およびMV長の少なくとも1つが所定の閾値より小さく、かつ、前記符号化対象のピクチャのボケ量が所定の閾値より小さい場合、前記符号化対象のピクチャとフィールドの種類が同一のピクチャを、前記参照ピクチャとする
    請求項に記載の符号化装置。
  10. 前記符号化の方式は、AVC(Advanced Video Coding)方式であり、
    前記参照画数決定手段は、前記ビットレートに基づいて、前記符号化された画像データのスライスヘッダ内のnum_ref_idx_l0_active_minus1を0に設定する
    請求項1に記載の符号化装置。
  11. 前記参照画数決定手段は、前記ビットレートに基づいて、前記符号化された画像データのスライスヘッダ内のnum_ref_idx_l1_active_minus1を0に設定する
    請求項10に記載の符号化装置。
  12. 符号化装置が、
    符号化された画像データのビットレートに基づいて、その符号化における参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する参照画数決定ステップと、
    前記参照画数決定ステップの処理により前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数が1枚に決定された場合、画像データの中から1枚の画像データを前記参照ピクチャとして決定する参照ピクチャ決定ステップと
    を含む符号化方法。
  13. コンピュータを、
    符号化された画像データのビットレートに基づいて、その符号化における参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数を1枚に決定する参照画数決定手段と、
    前記参照画数決定手段により前記参照リストに含まれる参照ピクチャの枚数が1枚に決定された場合、画像データの中から1枚の画像データを前記参照ピクチャとして決定する参照ピクチャ決定手段と
    して機能させるためのプログラム。
  14. 請求項13に記載のプログラムが記録されている記録媒体。
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