[發(fā)明專利]圖像解碼設(shè)備、圖像解碼方法和程序在審
| 申請?zhí)枺?/td> | 202080020010.5 | 申請日: | 2020-02-28 |
| 公開(公告)號: | CN113557725A | 公開(公告)日: | 2021-10-26 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 志摩真悟 | 申請(專利權(quán))人: | 佳能株式會社 |
| 主分類號: | H04N19/126 | 分類號: | H04N19/126;H04N19/157;H04N19/176 |
| 代理公司: | 北京魏啟學(xué)律師事務(wù)所 11398 | 代理人: | 魏啟學(xué) |
| 地址: | 日本東京都大*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 圖像 解碼 設(shè)備 方法 程序 | ||
解碼單元從位流中解碼與N×M陣列的量化系數(shù)相對應(yīng)的數(shù)據(jù)。逆量化單元通過至少使用量化矩陣來從N×M陣列的量化系數(shù)導(dǎo)出正交變換系數(shù)。逆正交變換單元對逆量化單元所生成的正交變換系數(shù)進(jìn)行逆正交變換,以生成與P×Q陣列的像素的塊相對應(yīng)的預(yù)測殘差。逆量化單元通過至少使用N×M陣列的元素的量化矩陣來導(dǎo)出正交變換系數(shù),并且逆正交變換單元生成針對具有比N×M陣列大的大小的P×Q陣列的像素的預(yù)測殘差。
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及圖像解碼技術(shù)。
背景技術(shù)
已知有高效率視頻編碼(HEVC)方法(以下稱為HEVC)作為對運動圖像進(jìn)行壓縮的編碼方法。HEVC采用具有比傳統(tǒng)宏塊(16×16陣列的像素)大的大小的基本塊以提高編碼效率。該具有大大小的基本塊被稱為編碼樹單元(CTU),并且大小最大為64×64陣列的像素。CTU被進(jìn)一步分割成作為用于進(jìn)行預(yù)測和變換的單位的子塊。
在HEVC中,使用量化矩陣來根據(jù)頻率分量向進(jìn)行了正交變換的系數(shù)(以下稱為正交變換系數(shù))指派權(quán)重。量化矩陣的使用可以通過與具有低頻分量的數(shù)據(jù)相比,更多地減少具有對于人類視覺而言劣化不太明顯的高頻分量的數(shù)據(jù),來在維持圖像質(zhì)量的同時提高壓縮效率。日本特開2013-38758論述了用于對指示這種量化矩陣的信息進(jìn)行編碼的技術(shù)。
最近已經(jīng)開始作為HEVC的后繼者的更加高效編碼方法的國際標(biāo)準(zhǔn)化。具體地,由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織和國際電工委員會(ISO/IEC)以及ITU電信標(biāo)準(zhǔn)化部門(ITU-T)建立的聯(lián)合視頻專家組(JVET)已經(jīng)正在推進(jìn)通用視頻編碼(VVC)編碼方法(以下稱為VVC)的標(biāo)準(zhǔn)化。對于這種標(biāo)準(zhǔn)化,已經(jīng)正在研究通過在要進(jìn)行正交變換的塊大小大的情況下將高頻分量的正交變換系數(shù)強制設(shè)置為0來減少代碼量以提高編碼效率的新技術(shù)(以下將這種新技術(shù)稱為歸零)。
現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)
專利文獻(xiàn)
專利文獻(xiàn)1:日本特開2013-38758
發(fā)明內(nèi)容
在VCC中,如HEVC那樣,量化矩陣的引入也正在檢討中。然而,HEVC中的量化矩陣以使用具有與傳統(tǒng)正交變換的大小相同的大小的量化矩陣的量化方法為前提,并且不支持作為將正交變換系數(shù)的一部分設(shè)置為零的新技術(shù)的歸零。因此,不能對進(jìn)行了歸零的正交變換系數(shù)進(jìn)行基于頻率分量的量化控制,并且不能提高主觀圖像質(zhì)量,這已成為問題。
用于解決問題的方案
為了即使在通過使得能夠進(jìn)行使用與將正交變換系數(shù)的一部分強制設(shè)置為0的技術(shù)相對應(yīng)的量化矩陣的量化處理來使用該技術(shù)的情況下,也能提高主觀圖像質(zhì)量,例如,本發(fā)明提供以下的結(jié)構(gòu)。更具體地,一種圖像解碼設(shè)備,其能夠以多個塊為單位從位流中解碼圖像,所述多個塊包括P×Q陣列的像素的塊,其中P和Q是整數(shù),所述圖像解碼設(shè)備包括:解碼單元,其被配置為從所述位流中解碼與N×M陣列的量化系數(shù)相對應(yīng)的數(shù)據(jù),其中,N是滿足NP的整數(shù),且M是滿足MQ的整數(shù);逆量化單元,其被配置為通過至少使用量化矩陣來從所述N×M陣列的量化系數(shù)生成正交變換系數(shù);以及逆正交變換單元,其被配置為對所述逆量化單元所生成的正交變換系數(shù)進(jìn)行逆正交變換,以生成與所述P×Q陣列的像素的塊相對應(yīng)的預(yù)測殘差。所述逆量化單元通過至少使用N×M陣列的元素的量化矩陣來從所述N×M陣列的量化系數(shù)生成所述正交變換系數(shù),并且所述逆正交變換單元對所述正交變換系數(shù)進(jìn)行逆正交變換,以生成針對具有比N×M陣列大的大小的所述P×Q陣列的像素的預(yù)測殘差。
附圖說明
圖1是示出根據(jù)第一典型實施例的圖像編碼設(shè)備的結(jié)構(gòu)的框圖。
圖2是示出根據(jù)第二典型實施例的圖像解碼設(shè)備的結(jié)構(gòu)的框圖。
圖3是示出根據(jù)第一典型實施例的圖像編碼設(shè)備中的圖像編碼處理的流程圖。
圖4是示出根據(jù)第二典型實施例的圖像解碼設(shè)備中的圖像解碼處理的流程圖。
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