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图像处理设备和方法技术

技术编号:19638748 阅读:34 留言:0更新日期:2018-12-01 18:59
本公开涉及一种能够抑制量化矩阵的编码量的增大的图像处理设备和方法。本公开的图像处理设备包括向上转换单元,所述向上转换单元被配置成把局限于等于或小于作为传输期间允许的最大大小的传输大小的大小的量化矩阵,从所述传输大小向上转换到与作为量化或逆量化的处理单位的块大小相同的大小。本公开适用于例如处理图像数据的图像处理设备。

【技术实现步骤摘要】
图像处理设备和方法本申请是申请号为201280061142.8、申请日为2012年11月30日、名称为“图像处理设备和方法”的专利技术专利申请的分案申请。
本公开涉及图像处理设备和方法。
技术介绍
在作为视频编码标准的H.264/AVC(高级视频编码)中,高规格以上的规格可以把其大小因正交变换系数的分量而异的量化步长用于图像数据的量化。根据参考步长值和依据与正交变换的单位等同的大小限定的量化矩阵(也称为位阶列表),可设定正交变换系数的每个分量的量化步长。例如,分别为帧内预测模式的4×4大小的变换单位、帧间预测模式的4×4大小的变换单位、帧内预测模式的8×8大小的变换单位和帧间预测模式的8×8大小的变换单位,确定量化矩阵的规定值。此外,允许用户在序列参数集或图像参数集中,指定与所述规定值不同的独特量化矩阵。如果不使用量化矩阵,那么对所有分量来说,用于量化的量化步长的值都相等。在正在进行标准化的作为H.264/AVC的后继者的下一代视频编码标准的HEVC(高效视频编码)中,介绍了对应于现有宏块的CU(编码单位)的概念(例如,参见NPL1)。编码单位大小的范围由序列参数集中的称为LCU(最大编码单位)和SCU(最小编码单位)的为2的幂的一组值指定。利用split_flag指定在由LCU和SCU指定的范围中的具体编码单位大小。在HEVC中,一个编码单位可被分成一个或多个正交变换单位,或者一个或多个变换单位(TU)。4×4、8×8、16×16和32×32任意之一可以作用变换单位的大小。因而,对于每个这些候选变换单位大小,也可指定量化矩阵。在H.264/AVC中,对于每个变换单位的大小,在每个图像中只能够指定一个量化矩阵。相反,已提出为每个变换单位的大小,在每个图像中指定多个候选量化矩阵,并且就RD(率失真)优化来说,为每个块自适应地选择量化矩阵(例如,参见NPL2)。引文列表非专利文献NPL1:JCTVC-B205,“TestModelunderConsideration”,JointCollaborativeTeamonVideoCoding(JCT-VC)ofITU-TSG16WP3andISO/IECJTC1/SC29/WG112ndMeeting:Geneva,CH,21-28July2010NPL2:VCEG-AD06,“AdaptiveQuantizationMatrixSelectiononKTASoftware”,ITU-TelecommunicationsStandardizationSectorSTUDYGROUP16Question6VideoCodingExpertsGroup(VCEG)30thMeeting:Hangzhou,China,23-24October2006
技术实现思路
技术问题然而,随着变换单位的大小的增大,对应的量化矩阵的大小也增大,导致待传送的量化矩阵的编码量增大。另外,变换单位的大小的增大导致开销增大,量化矩阵的切换会引起压缩效率方面的问题。鉴于这种情况,提出了本公开,本公开的目的是能够抑制量化矩阵的编码量的增大。技术问题的解决方案本公开的一个方面提供一种图像处理设备,包括接收单元,所述接收单元被配置成接收通过对图像进行编码处理获得的编码数据,和量化矩阵,所述量化矩阵局限于小于或等于作为允许传输的最大大小的传输大小的大小;解码单元,所述解码单元被配置成对接收单元接收的编码数据进行解码处理,从而生成量化数据;向上转换单元,所述向上转换单元被配置成把接收单元接收的量化矩阵从所述传输大小向上转换成与块大小相同的大小,所述块大小是进行逆量化的处理单位;和逆量化单元,所述逆量化单元被配置成利用由向上转换单元向上转换的量化矩阵,逆量化由解码单元生成的量化数据。接收单元接收的量化矩阵可被配置成把与默认量化矩阵大小相同的大小作为传输大小。接收单元接收的量化矩阵可被配置成把与默认量化矩阵的最大大小相同的大小作为传输大小。所述传输大小可以是8×8,接收单元接收的量化矩阵可被配置成具有8×8大小。向上转换单元可通过对接收单元接收的量化矩阵中的矩阵元素,进行插值处理,来向上转换局限于小于或等于传输大小的大小的量化矩阵。向上转换单元可通过对接收单元接收的量化矩阵中的矩阵元素,进行最近邻插值处理,来向上转换局限于小于或等于传输大小的大小的量化矩阵。所述传输大小可以是8×8,向上转换单元可通过对8×8大小的量化矩阵中的矩阵元素,进行最近邻插值处理,把8×8大小的量化矩阵向上转换成16×16大小的量化矩阵。向上转换单元可通过对8×8大小的量化矩阵中的矩阵元素,进行最近邻插值处理,把8×8大小的量化矩阵向上转换成32×32大小的量化矩阵。向上转换单元可通过对正方量化矩阵中的的矩阵元素,进行插值处理,把局限于小于或等于传输大小的大小的正方量化矩阵向上转换成非正方量化矩阵。所述传输大小可以是8×8,向上转换单元可通过对8×8大小的量化矩阵中的矩阵元素进行插值处理,把8×8大小的量化矩阵向上转换成8×32大小的量化矩阵或32×8大小的量化矩阵。所述传输大小可以是8×8,向上转换单元可通过对4×4大小的量化矩阵中的矩阵元素进行插值处理,把4×4大小的量化矩阵向上转换成4×16大小的量化矩阵或16×4大小的量化矩阵。所述传输大小可以是8×8,向上转换单元可通过对8×8大小的量化矩阵中的矩阵元素进行插值处理,把8×8大小的量化矩阵向上转换成2×32大小的量化矩阵、32×2大小的量化矩阵、1×16大小的量化矩阵、或者16×1大小的量化矩阵。作为进行解码处理的处理单位的编码单元和作为进行变换处理的处理单位的变换单位可具有分层结构,解码单元可利用具有分层结构的单元,对编码数据进行解码处理,向上转换单元可把接收单元接收的量化矩阵从所述传输大小,向上转换成作为进行逆量化的处理单位的变换单位的大小。量化矩阵可被设定成具有按照作为进行逆量化的处理单位的块大小而不同的矩阵元素的量化矩阵,接收单元可接收具有按照作为进行逆量化的处理单位的块大小而不同的矩阵元素的量化矩阵,向上转换单元利用具有按照作为进行逆量化的处理单位的块大小而不同的矩阵元素的量化矩阵,向上转换接收单元接收的量化矩阵。所述传输大小可以是8×8,向上转换单元在作为进行逆量化的处理单位的块大小为16×16的情况下向上转换第一量化矩阵,而在作为进行逆量化的处理单位的块大小为32×32的情况下向上转换第二量化矩阵,第二量化矩阵具有不同于第一量化矩阵的不同矩阵元素。本专利技术的另一个方面提供一种图像处理设备的图像处理方法。所述图像处理方法包括接收通过对图像进行编码处理获得的编码数据,和量化矩阵,所述量化矩阵局限于小于或等于作为允许传输的最大大小的传输大小的大小;对接收的编码数据进行解码处理,从而生成量化数据;把接收的量化矩阵从所述传输大小向上转换成与块大小相同的大小,所述块大小是进行逆量化的处理单位;和利用向上转换的量化矩阵,逆量化生成的量化数据,其中所述图像处理方法由所述图像处理设备进行。本专利技术的另一个方面提供一种信息处理设备,包括设定单元,所述设定单元被配置成设定用于从作为允许传输的最大大小的传输大小到与块大小相同的大小的向上转换的量化矩阵,所述块大小是逆量化通过本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种图像处理设备,包括:解码单元,解码比特流来生成量化数据,所述比特流包括将32×32量化矩阵的元素间除而得的8×8量化矩阵;设定单元,在以32×32变换单位对针对由所述解码单元生成的量化数据进行逆量化而得的变换系数数据进行逆正交变换的情况下,进行使用所述8×8量化矩阵的各元素复制邻近的15个元素的最近邻插值处理,从而设定所述32×32量化矩阵;和逆量化单元,使用由所述设定单元设定的所述32×32量化矩阵,逆量化由所述解码单元生成的量化数据。

【技术特征摘要】
2011.12.19 JP 2011-277745;2012.01.18 JP 2012-008461.一种图像处理设备,包括:解码单元,解码比特流来生成量化数据,所述比特流包括将32×32量化矩阵的元素间除而得的8×8量化矩阵;设定单元,在以32×32变换单位对针对由所述解码单元生成的量化数据进行逆量化而得的变换系数数据进行逆正交变换的情况下,进行使用所述8×8量化矩阵的各元素复制邻近的15个元素的最近邻插值处理,从而设定所述32×32量化矩阵;和逆量化单元,使用由所述设定单元设定的所述32×32量化矩阵,逆量化由所述解码单元生成的量化数据。2.按照权利要求1所述的图像处理设备,其中,将所述32×32量化矩阵的元素间除而得的所述8×8量化矩阵包含于所述比特流的图像参数集。3.按照权利要求2所述的图像处理设备,其中,还包括逆正交变换单元,所述逆正交变换单元以32×32变换单位对针对由所述解码单元生成的量化数据进行逆量化而得的变换系数数据进行逆正交变换。4.一种图像处理方法,包括:解码比特流来生成量化数据,所述比特流包括将32×32量化矩...

【专利技术属性】
技术研发人员:田中润一中神央二森上义崇
申请(专利权)人:索尼公司
类型:发明
国别省市:日本,JP

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