[发明专利]图像处理装置和方法有效
申请号: | 201510023106.8 | 申请日: | 2010-08-18 |
公开(公告)号: | CN104618716B | 公开(公告)日: | 2019-04-23 |
发明(设计)人: | 佐藤数史 | 申请(专利权)人: | 索尼公司 |
主分类号: | H04N19/159 | 分类号: | H04N19/159;H04N19/176;H04N19/70;H04N19/134;H04N19/61;H04N19/117;H04N19/14;H04N19/82 |
代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 马景辉 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 图像处理装置 正交变换块 系数计算单元 解码图像 类别分类 滤波单元 滤波系数 像素分类 正交变换 宏块 缓冲器 环路滤波器 解码 编码效率 分类单元 滤波处理 输入图像 输入像素 残差 劣化 读出 应用 | ||
本发明涉及一种能够抑制编码效率的劣化的图像处理装置和方法。解码像素分类单元(152)和输入像素分类单元(153)基于从正交变换尺寸缓冲器(151)读出的正交变换尺寸来对解码图像或输入图像的每一个宏块执行类别分类。4×4块系数计算单元(154)和8×8块系数计算单元(155)在每一个正交变换块中计算滤波系数,使得残差最小。环路滤波器(113)的像素分类单元(161)针对每一个正交变换块尺寸对解码图像的每一个宏块执行类别分类。滤波单元(4×4)(162)和滤波单元(8×8)(163)将合适的滤波系数应用到其各自对应的正交变换块,并且执行滤波处理。例如,本发明可以应用于图像处理装置。
本申请是申请号为201080036453.X、PCT国际申请日为2010年8月18日、发明名称为“图像处理装置和方法”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及图像处理装置和方法,具体地涉及能够抑制由于对图像进行编码和解码而导致的图像质量的劣化并从而进一步提高解码图像的图像质量的图像处理装置和方法。
背景技术
近年来,作为诸如广播的信息分发和普通家庭中的信息接收二者,已经广泛地使用符合诸如MPEG(运动图片专家组)等格式的装置,这些装置将图像信息作为数字信号处理,并且,为了在此时执行高效的信息传送和存储,利用图像信息特有的冗余性来通过诸如离散余弦变换等的正交变换和运动补偿来压缩图像。
特别地,MPEG2(ISO(国际标准组织))/IEC(国际电工委员会)13818-2)被定义为通用图像编码格式,并且,是包括隔行扫描图像和顺序扫描图像二者以及标准分辨率图像和高清晰度图像的标准。例如,MPEG2现在已经被用于专业用途和消费者用途的宽范围的应用广泛地使用。例如,在具有720×480个像素的标准分辨率的隔行扫描图像的情况中,通过利用MPEG2压缩格式,分配4至8Mbps的代码量(比特率)。此外,例如,在具有1920×1088个像素的高分辨率的隔行扫描图像的情况中,通过利用MPEG2压缩格式,分配18至22Mbps的代码量(比特率),从而可以实现高压缩率和优异的图像质量。
对于MPEG2,主要地以适合于广播用途的高图像质量编码为目标,但是,不处理比MPEG1(即,具有更高压缩率的编码格式)的代码量低的代码量(比特率)。随着个人数字助理的普及,已经预见到,对于这种编码格式的需求从今开始将会增加,并且,响应于此,已经执行了MPEG4编码格式的标准化。关于图像编码格式,其规范在1998年12月被确认为国际标准ISO/IEC 14496-2。
此外,近年来,已经进行了称为H.26L(ITU-T(ITU电信标准部)Q6/16VCEG(视频编码专家组))的标准的标准化,其原本计划用于视频会议用途的图像编码。对于H.26L,已知与诸如MPEG2或MPEG4的传统编码格式相比,尽管对于其编码和解码需要更大的计算量,但是实现了更高的编码效率。此外,当前,作为MPEG4的活动的部分,已经执行了也利用不由H.26L支持的功能(以该H.26L作为基础)来实现更高的编码效率的标准化,作为增强压缩视频编码的联合模型。作为标准化的时间表,H.264和MPEG-4Part10(AVC(高级视频编码))在2003年3月成为了国际标准。
此外,作为其扩展名,包括诸如RGB、4:2:2或4:4:4、8x 8DCT(离散余弦变换)的业务使用所需的编码工具和由MPEG-2规定的量化矩阵的FRExt(保真度范围扩展名)已经被标准化,从而AVC可以用作能够合适地表达甚至电影中包含的影片噪声的编码格式,并且已经用于宽范围的应用,例如,蓝光盘(Blu-ray Disc,注册商标)等。
然而,当今,对于进一步的高压缩编码的需求已经增加,例如,期望压缩具有作为高视觉图像的四倍的约4000×2000个像素的图像,或者,可替换地,对于进一步的高压缩编码的需求已经增加,例如,期望在诸如互联网的具有受限的传送容量的环境中分发高视觉图像。因此,对于在ITU-T的控制下的上述VCEG,已经连续地执行了关于提高编码效率的研究。
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