JPH11275584A - 画像信号のブロック歪み低減回路 - Google Patents
画像信号のブロック歪み低減回路Info
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- JPH11275584A JPH11275584A JP9396698A JP9396698A JPH11275584A JP H11275584 A JPH11275584 A JP H11275584A JP 9396698 A JP9396698 A JP 9396698A JP 9396698 A JP9396698 A JP 9396698A JP H11275584 A JPH11275584 A JP H11275584A
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 視覚特性に整合したブロック歪みの抑圧を簡
易な構成で実現可能な画像信号のブロック歪み低減回路
を提供する。 【解決手段】 復号化部1は、入力信号BTSに基づい
て画像信号系列VS、動きベクトル情報MV及びデブロ
ッキングフィルタ動作領域情報BARを出力する。動き
ベクトル変換部2は、動きベクトル情報MVに基づいて
画像信号系列VSの1フレーム当たりの動きベクトルB
Vを生成する。特性設定部3は、動きベクトルBVのス
カラー量で検出する動きの速度及びデブロッキングフィ
ルタ動作領域情報BARから選択制御信号SLを生成す
る。デブロッキングフィルタ部4は、選択制御信号SL
に応じて静止領域から動画領域まで最適なデブロッキン
グ処理を行った信号VPを得る。
易な構成で実現可能な画像信号のブロック歪み低減回路
を提供する。 【解決手段】 復号化部1は、入力信号BTSに基づい
て画像信号系列VS、動きベクトル情報MV及びデブロ
ッキングフィルタ動作領域情報BARを出力する。動き
ベクトル変換部2は、動きベクトル情報MVに基づいて
画像信号系列VSの1フレーム当たりの動きベクトルB
Vを生成する。特性設定部3は、動きベクトルBVのス
カラー量で検出する動きの速度及びデブロッキングフィ
ルタ動作領域情報BARから選択制御信号SLを生成す
る。デブロッキングフィルタ部4は、選択制御信号SL
に応じて静止領域から動画領域まで最適なデブロッキン
グ処理を行った信号VPを得る。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は離散コサイン変換
(以下DCTと略称)符号化で発生するブロック歪みを
抑圧する回路に係り、特に、画像の動きの速度に応じて
デブロッキングフィルタの特性を変化させる信号処理で
ブロック歪みを効果的に抑圧するに好適な画像信号のブ
ロック歪み低減回路に関する。
(以下DCTと略称)符号化で発生するブロック歪みを
抑圧する回路に係り、特に、画像の動きの速度に応じて
デブロッキングフィルタの特性を変化させる信号処理で
ブロック歪みを効果的に抑圧するに好適な画像信号のブ
ロック歪み低減回路に関する。
【0002】
【従来の技術】DCT符号化では、ビットレートが低い
場合にはDCT係数の量子化精度が粗くなり、復号画像
にブロック歪みが発生する。これを抑圧するため、デブ
ロッキングフィルタと呼ばれる低域通過フィルタを通す
ことが知られている。しかし、鮮鋭度が低下するという
問題がある。
場合にはDCT係数の量子化精度が粗くなり、復号画像
にブロック歪みが発生する。これを抑圧するため、デブ
ロッキングフィルタと呼ばれる低域通過フィルタを通す
ことが知られている。しかし、鮮鋭度が低下するという
問題がある。
【0003】一般に、DCT符号化におけるブロック歪
みは、動きの部分に多く発生する傾向がある。このた
め、画像の動き量を検出し、動きの激しい領域で狭い低
域通過フィルタ、動きが緩やかな領域では広い低域通過
フィルタを通す方法が、1997年映像情報メディア学
会年次大会,13−5,156頁〜157頁に記載され
ている。ここでは、信号処理を簡略化するため、動き量
の検出に勾配法を使用している。
みは、動きの部分に多く発生する傾向がある。このた
め、画像の動き量を検出し、動きの激しい領域で狭い低
域通過フィルタ、動きが緩やかな領域では広い低域通過
フィルタを通す方法が、1997年映像情報メディア学
会年次大会,13−5,156頁〜157頁に記載され
ている。ここでは、信号処理を簡略化するため、動き量
の検出に勾配法を使用している。
【0004】また、動き量を精度よく検出する別の方法
として、例えば特開平7−170496号公報に記載さ
れているように、ブロックマッチング法による動きベク
トルの検出方法が知られている。
として、例えば特開平7−170496号公報に記載さ
れているように、ブロックマッチング法による動きベク
トルの検出方法が知られている。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】従来の技術において、
勾配法を用いる方法では、画像のある位置における勾配
とフレーム差から移動量の勾配方向成分を求めるため、
勾配方向と直交する成分が検出できないという問題があ
る。また、ブロックマッチング法による動きベクトルの
検出方法では、動きベクトルの探索に膨大な演算量が必
要となり、装置が複雑化しコスト高になるという問題が
ある。
勾配法を用いる方法では、画像のある位置における勾配
とフレーム差から移動量の勾配方向成分を求めるため、
勾配方向と直交する成分が検出できないという問題があ
る。また、ブロックマッチング法による動きベクトルの
検出方法では、動きベクトルの探索に膨大な演算量が必
要となり、装置が複雑化しコスト高になるという問題が
ある。
【0006】本発明は上記の問題に鑑みてなされたもの
で、視覚特性に整合したブロック歪みの抑圧を簡易な構
成で実現可能な画像信号のブロック歪み低減回路を提供
することを目的とする。
で、視覚特性に整合したブロック歪みの抑圧を簡易な構
成で実現可能な画像信号のブロック歪み低減回路を提供
することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】上記目的は、入力信号か
ら画像信号系列と動きベクトル情報とを復号する復号化
部と、動きベクトル情報より上記画像信号系列のフレー
ム当たりの動きベクトルを生成する動きベクトル変換部
と、フレーム当たりの動きベクトルのスカラー量に応じ
た周波数特性を有するデブロッキングフィルタを用いて
画像信号系列をフィルタリング処理するフィルタ部とを
備えた回路により、達成される。
ら画像信号系列と動きベクトル情報とを復号する復号化
部と、動きベクトル情報より上記画像信号系列のフレー
ム当たりの動きベクトルを生成する動きベクトル変換部
と、フレーム当たりの動きベクトルのスカラー量に応じ
た周波数特性を有するデブロッキングフィルタを用いて
画像信号系列をフィルタリング処理するフィルタ部とを
備えた回路により、達成される。
【0008】また、この回路に、画像信号系列のフレー
ム当たりの動きベクトルで発生する動き補正誤差を算出
する予測誤差算出部を設け、この動き補正誤差量を勘案
して画像信号系列のフィルタリング処理を行うことによ
り、目立ちやすい領域に限定したブロック歪みの抑圧が
可能となる。
ム当たりの動きベクトルで発生する動き補正誤差を算出
する予測誤差算出部を設け、この動き補正誤差量を勘案
して画像信号系列のフィルタリング処理を行うことによ
り、目立ちやすい領域に限定したブロック歪みの抑圧が
可能となる。
【0009】ここで、デブロッキングフィルタの周波数
特性は、水平方向の1次元周波数特性、あるいは水平お
よび垂直方向の2次元周波数特性で構成することができ
る。またデブロッキングフィルタの動作は、復号した画
像信号系列における各ブロックの境界部周辺の領域にお
いて行われる。復号化部への入力信号は、国際標準規格
のMPEGビデオ符号化に準拠した信号である。
特性は、水平方向の1次元周波数特性、あるいは水平お
よび垂直方向の2次元周波数特性で構成することができ
る。またデブロッキングフィルタの動作は、復号した画
像信号系列における各ブロックの境界部周辺の領域にお
いて行われる。復号化部への入力信号は、国際標準規格
のMPEGビデオ符号化に準拠した信号である。
【0010】また本発明の画像復号化装置は、動き補償
予測符号化と離散コサイン変換符号化との組み合わせで
画像信号を符号化したビデオ符号化ビットストリーム信
号から画像信号系列と動きベクトル情報とを復号し、動
きベクトル情報より生成した画像信号系列のフレーム当
たりの動きベクトルのスカラー量に応じて画像信号系列
をフィルタリング処理するよう構成される。ここで、画
像信号系列のフレーム当たりの動きベクトルで発生する
動き補正誤差が閾値未満のときは、フィルタリング処理
をスルーの特性で行うよう構成する。
予測符号化と離散コサイン変換符号化との組み合わせで
画像信号を符号化したビデオ符号化ビットストリーム信
号から画像信号系列と動きベクトル情報とを復号し、動
きベクトル情報より生成した画像信号系列のフレーム当
たりの動きベクトルのスカラー量に応じて画像信号系列
をフィルタリング処理するよう構成される。ここで、画
像信号系列のフレーム当たりの動きベクトルで発生する
動き補正誤差が閾値未満のときは、フィルタリング処理
をスルーの特性で行うよう構成する。
【0011】さらに本発明の画像復号化方法は、入力信
号から画像信号系列と動きベクトル情報とを復号する工
程と、動きベクトル情報より画像信号系列のフレーム当
たりの動きベクトルを生成する工程と、フレーム当たり
の動きベクトルのスカラー量に応じて周波数特性の異な
る複数種類のフィルタの中から所望のフィルタを選択す
る工程と、選択したフィルタを用いて画像信号系列をフ
ィルタリング処理する工程とを備える。ここでフィルタ
は、動きベクトルのスカラー量が大きいときは狭い低域
通過特性のフィルタが選択され、スカラー量が小さくな
るに従って漸次緩めの低域通過特性のフィルタが選択さ
れる。
号から画像信号系列と動きベクトル情報とを復号する工
程と、動きベクトル情報より画像信号系列のフレーム当
たりの動きベクトルを生成する工程と、フレーム当たり
の動きベクトルのスカラー量に応じて周波数特性の異な
る複数種類のフィルタの中から所望のフィルタを選択す
る工程と、選択したフィルタを用いて画像信号系列をフ
ィルタリング処理する工程とを備える。ここでフィルタ
は、動きベクトルのスカラー量が大きいときは狭い低域
通過特性のフィルタが選択され、スカラー量が小さくな
るに従って漸次緩めの低域通過特性のフィルタが選択さ
れる。
【0012】この結果、極めて簡単な信号処理で、高精
度な動き量の検出ができ、より視覚特性に整合したブロ
ック歪みの抑圧を低コストで実現することができる。
度な動き量の検出ができ、より視覚特性に整合したブロ
ック歪みの抑圧を低コストで実現することができる。
【0013】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の第1の実施例の
ブロック構成図である。図において、復号化部1は、動
き補償予測符号化と離散コサイン変換符号化との組み合
わせで画像信号を符号化したビデオ符号化ビットストリ
ーム信号BTSに対して所定の復号処理を行い、復号し
た画像信号系列VSと動きベクトル情報MV、およびデ
ブロッキングフィルタ動作領域情報BAR(0は中止,
1は動作)を出力する。
ブロック構成図である。図において、復号化部1は、動
き補償予測符号化と離散コサイン変換符号化との組み合
わせで画像信号を符号化したビデオ符号化ビットストリ
ーム信号BTSに対して所定の復号処理を行い、復号し
た画像信号系列VSと動きベクトル情報MV、およびデ
ブロッキングフィルタ動作領域情報BAR(0は中止,
1は動作)を出力する。
【0014】動きベクトル変換部2は、動きベクトル情
報MVのブロック単位の動きベクトルの演算処理で、画
像信号系列の1フレーム当たりの動きベクトルBVを生
成する。特性設定部3は、動きベクトルBVのスカラー
量で検出する動きの速度と、デブロッキングフィルタ動
作領域情報BARで、選択制御信号SLを生成する。デ
ブロッキングフィルタ部4は、選択制御信号SLで定ま
る特性のフィルタ処理を行い、静止領域から動画領域ま
で最適なデブロッキング処理を行った信号VPを得る。
報MVのブロック単位の動きベクトルの演算処理で、画
像信号系列の1フレーム当たりの動きベクトルBVを生
成する。特性設定部3は、動きベクトルBVのスカラー
量で検出する動きの速度と、デブロッキングフィルタ動
作領域情報BARで、選択制御信号SLを生成する。デ
ブロッキングフィルタ部4は、選択制御信号SLで定ま
る特性のフィルタ処理を行い、静止領域から動画領域ま
で最適なデブロッキング処理を行った信号VPを得る。
【0015】以下、このような画像信号のブロック歪み
低減回路を有する画像復号化装置における各部の構成、
動作について詳述する。図2は、動きベクトル変換部2
の一構成例である。Pピクチャベクトル変換部5では、
Pピクチャの復号に使用する動きベクトルMVpから1
フレーム期間での動きベクトルを生成する。この動作概
略を図3に示す。復号化部より得られる画像信号系列の
うち記号Pで示すPピクチャは、nフレームの間での動
きベクトルMVpによる一方向の動き補償予測符号化と
DCT符号化が行われる。従って、この動きベクトルM
Vp(図中のMVp1,MVp2,MVp3)をPピク
チャ間のフレーム数n(図ではn=3)で除して1フレ
ーム間の動きベクトルに変換し、動きベクトルBVp
(図中のMVp1/3,MVp2/3,MVp3/3)
を生成する。
低減回路を有する画像復号化装置における各部の構成、
動作について詳述する。図2は、動きベクトル変換部2
の一構成例である。Pピクチャベクトル変換部5では、
Pピクチャの復号に使用する動きベクトルMVpから1
フレーム期間での動きベクトルを生成する。この動作概
略を図3に示す。復号化部より得られる画像信号系列の
うち記号Pで示すPピクチャは、nフレームの間での動
きベクトルMVpによる一方向の動き補償予測符号化と
DCT符号化が行われる。従って、この動きベクトルM
Vp(図中のMVp1,MVp2,MVp3)をPピク
チャ間のフレーム数n(図ではn=3)で除して1フレ
ーム間の動きベクトルに変換し、動きベクトルBVp
(図中のMVp1/3,MVp2/3,MVp3/3)
を生成する。
【0016】Bピクチャベクトル変換部6では、Bピク
チャの復号に使用する動きベクトルMVbから1フレー
ム期間での動きベクトルを生成する。この動作概略を図
4に示す。復号化部より得られる画像信号系列のうち記
号Bで示すBピクチャは、動きベクトルMVbによる双
方向の動き補償予測符号化とDCT符号化が行われる。
従って、この動きベクトルMVbのうちで1フレーム間
の動きベクトル(図中のMVb11,MVb12,MV
b21,MVb22,MVb31,MVb32)を選択
し、動きベクトルBVbを生成する。
チャの復号に使用する動きベクトルMVbから1フレー
ム期間での動きベクトルを生成する。この動作概略を図
4に示す。復号化部より得られる画像信号系列のうち記
号Bで示すBピクチャは、動きベクトルMVbによる双
方向の動き補償予測符号化とDCT符号化が行われる。
従って、この動きベクトルMVbのうちで1フレーム間
の動きベクトル(図中のMVb11,MVb12,MV
b21,MVb22,MVb31,MVb32)を選択
し、動きベクトルBVbを生成する。
【0017】制御部7は、動きベクトル情報MVの符号
化パラメータ(I,P,Bピクチャの情報など)をもと
に、各部の動作に必要な制御信号CTを生成する。選択
部8は、動きベクトルBVp,BVbに対して、ブロッ
ク毎に動き補正誤差値を算出し、この値が小さいベクト
ルをブロック単位動きベクトルBVに出力する。
化パラメータ(I,P,Bピクチャの情報など)をもと
に、各部の動作に必要な制御信号CTを生成する。選択
部8は、動きベクトルBVp,BVbに対して、ブロッ
ク毎に動き補正誤差値を算出し、この値が小さいベクト
ルをブロック単位動きベクトルBVに出力する。
【0018】図5(a)〜(c)は、特性設定部3の動
作を説明するための図である。同図(a)は、動きベク
トルBVとデブロッキングフィルタの周波数特性との関
係を示す。図のように、動きベクトルのスカラー量|B
V|が大きい激しい動きの領域では狭い低域通過の特性
3を選択する。そして、|BV|が中の通常の動きの領
域、|BV|が小のゆっくりした動きの領域では、漸次
緩めの低域通過の特性2、特性1をそれぞれ選択する。
また、|BV|=0の静止領域ではスルーの特性を選択
する。このスカラー量|BV|の状態と選択制御信号S
Lの関係を同図(b)に示す。
作を説明するための図である。同図(a)は、動きベク
トルBVとデブロッキングフィルタの周波数特性との関
係を示す。図のように、動きベクトルのスカラー量|B
V|が大きい激しい動きの領域では狭い低域通過の特性
3を選択する。そして、|BV|が中の通常の動きの領
域、|BV|が小のゆっくりした動きの領域では、漸次
緩めの低域通過の特性2、特性1をそれぞれ選択する。
また、|BV|=0の静止領域ではスルーの特性を選択
する。このスカラー量|BV|の状態と選択制御信号S
Lの関係を同図(b)に示す。
【0019】同図(c)は、デブロッキングフィルタの
動作領域を示す。図中、実線で囲まれた四角形が1つの
ブロックの領域に対応する。そして、斜線で示すブロッ
ク境界部周辺の領域は、デブロッキングフィルタの動作
領域を示す。なお、この動作領域は、デブロッキングフ
ィルタ動作領域情報BAR(0は中止,1は動作)で設
定する。
動作領域を示す。図中、実線で囲まれた四角形が1つの
ブロックの領域に対応する。そして、斜線で示すブロッ
ク境界部周辺の領域は、デブロッキングフィルタの動作
領域を示す。なお、この動作領域は、デブロッキングフ
ィルタ動作領域情報BAR(0は中止,1は動作)で設
定する。
【0020】そして、デブロッキングフィルタ動作領域
情報BARが1の動作領域では、動きベクトルのスカラ
ー量|BV|に応じて同図(b)に示す選択制御信号S
Lを出力する。一方、BARが0の動作中止領域ではス
ルーの特性を選択制御信号SLに出力する。
情報BARが1の動作領域では、動きベクトルのスカラ
ー量|BV|に応じて同図(b)に示す選択制御信号S
Lを出力する。一方、BARが0の動作中止領域ではス
ルーの特性を選択制御信号SLに出力する。
【0021】図6は、デブロッキングフィルタ部4の一
構成例を示す図である。垂直デブロッキングフィルタ9
−1,9−2,…,9−nは、それぞれ垂直低域通過の
特性1,特性2,…,特性nのフィルタリング処理を行
う。水平デブロッキングフィルタ11−1,11−2,
…,11−nは、それぞれ水平低域通過の特性1,特性
2,…,特性nのフィルタリング処理を行う。選択部1
0,12は、それぞれ選択制御信号SLに応じて、スル
ー,特性1,…,特性nの信号を選択して出力する。
構成例を示す図である。垂直デブロッキングフィルタ9
−1,9−2,…,9−nは、それぞれ垂直低域通過の
特性1,特性2,…,特性nのフィルタリング処理を行
う。水平デブロッキングフィルタ11−1,11−2,
…,11−nは、それぞれ水平低域通過の特性1,特性
2,…,特性nのフィルタリング処理を行う。選択部1
0,12は、それぞれ選択制御信号SLに応じて、スル
ー,特性1,…,特性nの信号を選択して出力する。
【0022】図7は、デブロッキングフィルタのインパ
ルス応答例を示す図である。最も緩やかな低域通過の特
性1は、1,2,1(×1/4)のインパルス応答で実
現する。特性2,…,特性4は、特性1のフィルタに、
インパルス応答が1,1(×1/2)のフィルタを漸次
縦続接続した形態で実現する。
ルス応答例を示す図である。最も緩やかな低域通過の特
性1は、1,2,1(×1/4)のインパルス応答で実
現する。特性2,…,特性4は、特性1のフィルタに、
インパルス応答が1,1(×1/2)のフィルタを漸次
縦続接続した形態で実現する。
【0023】以上に述べた如く、本実施例によれば、効
果的にブロック歪みを低減する画像信号のブロック歪み
低減回路を簡易な構成で低コストで実現することがで
き、DCT符号化された画像の高画質化に顕著な効果を
得ることができる。
果的にブロック歪みを低減する画像信号のブロック歪み
低減回路を簡易な構成で低コストで実現することがで
き、DCT符号化された画像の高画質化に顕著な効果を
得ることができる。
【0024】次に、本発明の第2の実施例について、図
8のブロック構成図で説明する。本実施例は、目立ちや
すい領域に限定してブロック歪みの抑圧を行うに好適な
ものである。同図の復号化部1、動きベクトル変換部
2、デブロッキングフィルタ部4は、図1に示した第1
の実施例のものと同じである。
8のブロック構成図で説明する。本実施例は、目立ちや
すい領域に限定してブロック歪みの抑圧を行うに好適な
ものである。同図の復号化部1、動きベクトル変換部
2、デブロッキングフィルタ部4は、図1に示した第1
の実施例のものと同じである。
【0025】予測誤差算出部13は、動きベクトルBV
による動き補正誤差ERを算出する。動きベクトルBV
の水平成分をBVx、垂直成分をBVy、画像信号系列
の現フレームと前フレームの信号をVSct,VSp
r、ブロック内の画素の位置を(x、y)とすれば、動
き補正誤差はER=Σ|VSct(x,y)−VSpr
(x+BVx,y+BVy)|である。ここにΣはブロ
ック内の全ての画素の加算を示す。
による動き補正誤差ERを算出する。動きベクトルBV
の水平成分をBVx、垂直成分をBVy、画像信号系列
の現フレームと前フレームの信号をVSct,VSp
r、ブロック内の画素の位置を(x、y)とすれば、動
き補正誤差はER=Σ|VSct(x,y)−VSpr
(x+BVx,y+BVy)|である。ここにΣはブロ
ック内の全ての画素の加算を示す。
【0026】特性設定部14は、図9(a)、(b)に
示すような関係で選択制御信号SLを設定する。すなわ
ち、同図(a)に示すように、動き補正誤差ERが閾値
TH以上のブロックは、DCT符号化の量子化特性が粗
くブロック歪みが目立ちやすい領域と判断する。そし
て、第1の実施例と同様、動きベクトルのスカラー量|
BV|が大きくなるにつれて低域通過特性が狭くなる特
性のフィルタを選択するように選択制御信号SLを設定
する。一方、同図(b)に示すように、動き補正誤差E
Rが閾値TH未満のブロックは、DCT符号化の量子化
特性は細かくブロック歪みの発生はない領域と判断す
る。そして、選択制御信号SLをスルーの特性に設定す
る。
示すような関係で選択制御信号SLを設定する。すなわ
ち、同図(a)に示すように、動き補正誤差ERが閾値
TH以上のブロックは、DCT符号化の量子化特性が粗
くブロック歪みが目立ちやすい領域と判断する。そし
て、第1の実施例と同様、動きベクトルのスカラー量|
BV|が大きくなるにつれて低域通過特性が狭くなる特
性のフィルタを選択するように選択制御信号SLを設定
する。一方、同図(b)に示すように、動き補正誤差E
Rが閾値TH未満のブロックは、DCT符号化の量子化
特性は細かくブロック歪みの発生はない領域と判断す
る。そして、選択制御信号SLをスルーの特性に設定す
る。
【0027】以上に述べた如く、本実施例によれば、目
立ちやすい領域に限定してブロック歪みの抑圧を行う画
像信号のブロック歪み低減回路を簡易な構成で低コスト
で実現することができ、DCT符号化された画像の高画
質化に顕著な効果を得ることができる。
立ちやすい領域に限定してブロック歪みの抑圧を行う画
像信号のブロック歪み低減回路を簡易な構成で低コスト
で実現することができ、DCT符号化された画像の高画
質化に顕著な効果を得ることができる。
【0028】次に、本発明の第3の実施例のブロック構
成を図10に示す。本実施例は、デブロッキングフィル
タの動作領域をブロック内の全ての画素について行うも
のである。同図の復号化部1、動きベクトル変換部2、
デブロッキングフィルタ部4は、図1に示した第1の実
施例のものと同じである。同図に示す特性設定部15
は、選択制御信号SLの設定を、図1の第1の実施例に
おけるデブロッキングフィルタ動作領域情報BARの信
号が1の場合の動作を行うものである。
成を図10に示す。本実施例は、デブロッキングフィル
タの動作領域をブロック内の全ての画素について行うも
のである。同図の復号化部1、動きベクトル変換部2、
デブロッキングフィルタ部4は、図1に示した第1の実
施例のものと同じである。同図に示す特性設定部15
は、選択制御信号SLの設定を、図1の第1の実施例に
おけるデブロッキングフィルタ動作領域情報BARの信
号が1の場合の動作を行うものである。
【0029】次に、本発明の第4の実施例のブロック構
成を図11に示す。本実施例も、デブロッキングフィル
タの動作領域をブロック内の全ての画素について行うも
のである。同図の復号化部1、動きベクトル変換部2、
デブロッキングフィルタ部4は、図1に示した第1の実
施例のものと同じであり、また予測誤差算出部13は図
8に示した第2の実施例のものと同じである。同図に示
す特性設定部16は、選択制御信号SLの設定を、図8
の第2の実施例におけるデブロッキングフィルタ動作領
域情報BARの信号が1の場合の動作を行うものであ
る。
成を図11に示す。本実施例も、デブロッキングフィル
タの動作領域をブロック内の全ての画素について行うも
のである。同図の復号化部1、動きベクトル変換部2、
デブロッキングフィルタ部4は、図1に示した第1の実
施例のものと同じであり、また予測誤差算出部13は図
8に示した第2の実施例のものと同じである。同図に示
す特性設定部16は、選択制御信号SLの設定を、図8
の第2の実施例におけるデブロッキングフィルタ動作領
域情報BARの信号が1の場合の動作を行うものであ
る。
【0030】以上に述べた如く、第3,第4の実施例に
よれば、より簡単な信号処理で画像信号のブロック歪み
低減回路を実現できる。
よれば、より簡単な信号処理で画像信号のブロック歪み
低減回路を実現できる。
【0031】このように本発明では、DCT符号化で発
生するブロック歪みを視覚特性に整合した形態で抑圧す
る画像信号のブロック歪み低減回路及び画像復号化装置
を簡易な構成でかつ低コストで実現することができる。
そして、DCT符号化をベースとした高能率符号化を行
うデジタル放送などの受信画像の高画質化に顕著な効果
を得ることができる。
生するブロック歪みを視覚特性に整合した形態で抑圧す
る画像信号のブロック歪み低減回路及び画像復号化装置
を簡易な構成でかつ低コストで実現することができる。
そして、DCT符号化をベースとした高能率符号化を行
うデジタル放送などの受信画像の高画質化に顕著な効果
を得ることができる。
【0032】
【発明の効果】本発明によれば、視覚特性に整合したブ
ロック歪みの抑圧を簡易な構成で実現可能な画像信号の
ブロック歪み低減回路を提供することができる。
ロック歪みの抑圧を簡易な構成で実現可能な画像信号の
ブロック歪み低減回路を提供することができる。
【図1】本発明の第1の実施例のブロック構成を示す図
である。
である。
【図2】動きベクトル変換部の一構成例を示す図であ
る。
る。
【図3】Pピクチャベクトル変換部の動作を説明するた
めの図である。
めの図である。
【図4】Bピクチャベクトル変換部の動作を説明するた
めの図である。
めの図である。
【図5】(a)〜(c)はそれぞれ特性設定部の動作を
説明するための図である。
説明するための図である。
【図6】デブロッキングフィルタ部の一構成例を示す図
である。
である。
【図7】(a)〜(d)はそれぞれデブロッキングフィ
ルタのインパルス応答例を示す図である。
ルタのインパルス応答例を示す図である。
【図8】本発明の第2の実施例のブロック構成を示す図
である。
である。
【図9】特性設定部の動作を説明するための図である。
【図10】本発明の第3の実施例のブロック構成を示す
図である。
図である。
【図11】本発明の第4の実施例のブロック構成を示す
図である。
図である。
1 復号化部 2 動きベクトル変換部 3,14,15,16 特性設定部 4 デブロッキングフィルタ部 5 Pピクチャベクトル変換部 6 Bピクチャベクトル変換部 7 制御部 8,10,12 選択部 9 垂直デブロッキングフィルタ 11 水平デブロッキングフィルタ 13 予測誤差算出部
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 杉山 雅人 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所マルチメディアシステム 開発本部内 (72)発明者 中嶋 満雄 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所マルチメディアシステム 開発本部内
Claims (10)
- 【請求項1】 入力信号から画像信号系列と動きベクト
ル情報とを復号する復号化部と、上記動きベクトル情報
より上記画像信号系列のフレーム当たりの動きベクトル
を生成する動きベクトル変換部と、上記フレーム当たり
の動きベクトルのスカラー量に応じた周波数特性を有す
るデブロッキングフィルタを用いて上記画像信号系列を
フィルタリング処理するフィルタ部とを備えたことを特
徴とする画像信号のブロック歪み低減回路。 - 【請求項2】 入力信号から画像信号系列と動きベクト
ル情報とを復号する復号化部と、上記動きベクトル情報
より上記画像信号系列のフレーム当たりの動きベクトル
を生成する動きベクトル変換部と、上記画像信号系列の
フレーム当たりの動きベクトルで発生する動き補正誤差
を算出する予測誤差算出部と、上記フレーム当たりの動
きベクトルのスカラー量および上記算出した動き補正誤
差量に応じた周波数特性を有するデブロッキングフィル
タを用いて上記画像信号系列をフィルタリング処理する
フィルタ部とを備えたことを特徴とする画像信号のブロ
ック歪み低減回路。 - 【請求項3】 上記デブロッキングフィルタの周波数特
性が、水平方向の1次元周波数特性で構成されたことを
特徴とする請求項1又は2に記載の画像信号のブロック
歪み低減回路。 - 【請求項4】 上記デブロッキングフィルタの周波数特
性が、水平および垂直方向の2次元周波数特性で構成さ
れたことを特徴とする請求項1又は2に記載の画像信号
のブロック歪み低減回路。 - 【請求項5】 上記デブロッキングフィルタの動作領域
が、復号した画像信号系列における各ブロックの境界部
周辺の領域であることを特徴とする請求項1乃至4のい
ずれかに記載の画像信号のブロック歪み低減回路。 - 【請求項6】 上記入力信号が、国際標準規格のMPE
Gビデオ符号化に準拠した信号であることを特徴とする
請求項1乃至5のいずれかに記載の画像信号のブロック
歪み低減回路。 - 【請求項7】 動き補償予測符号化と離散コサイン変換
符号化との組み合わせで画像信号を符号化したビデオ符
号化ビットストリーム信号から画像信号系列と動きベク
トル情報とを復号し、上記動きベクトル情報より生成し
た上記画像信号系列のフレーム当たりの動きベクトルの
スカラー量に応じて上記画像信号系列をフィルタリング
処理するよう構成したことを特徴とする画像復号化装
置。 - 【請求項8】 上記画像信号系列のフレーム当たりの動
きベクトルで発生する動き補正誤差が閾値未満のとき
は、上記フィルタリング処理をスルーの特性で行うよう
構成したことを特徴とする請求項7記載の画像復号化装
置。 - 【請求項9】 入力信号から画像信号系列と動きベクト
ル情報とを復号する工程と、上記動きベクトル情報より
上記画像信号系列のフレーム当たりの動きベクトルを生
成する工程と、上記フレーム当たりの動きベクトルのス
カラー量に応じて周波数特性の異なる複数種類のフィル
タの中から所望のフィルタを選択する工程と、上記選択
したフィルタを用いて上記画像信号系列をフィルタリン
グ処理する工程とを備えたことを特徴とする画像復号化
方法。 - 【請求項10】 上記フィルタを選択する工程は、上記
動きベクトルのスカラー量が大きいときは狭い低域通過
特性のフィルタを選択し、上記スカラー量が小さくなる
に従って漸次緩めの低域通過特性のフィルタを選択する
ことを特徴とする請求項9記載の画像復号化方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9396698A JPH11275584A (ja) | 1998-03-23 | 1998-03-23 | 画像信号のブロック歪み低減回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9396698A JPH11275584A (ja) | 1998-03-23 | 1998-03-23 | 画像信号のブロック歪み低減回路 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11275584A true JPH11275584A (ja) | 1999-10-08 |
Family
ID=14097156
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9396698A Pending JPH11275584A (ja) | 1998-03-23 | 1998-03-23 | 画像信号のブロック歪み低減回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH11275584A (ja) |
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-
1998
- 1998-03-23 JP JP9396698A patent/JPH11275584A/ja active Pending
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