動態(tài)圖像編碼裝置及其動作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明涉及動態(tài)圖像編碼裝置及其動作方法,特別涉及對于減輕在填充處理時(shí)從動態(tài)圖像編碼裝置生成的編碼比特流的碼量的增加而有效的技術(shù)。
【背景技術(shù)】
[0002]如公知的那樣,利用在國際標(biāo)準(zhǔn)IS0/IEC 13818-2中標(biāo)準(zhǔn)化了的MPEG-2的標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)圖像(Moving Picture)的一般的壓縮方式基于通過從視頻流中刪除冗長的信息來削減視頻存儲容量和必要的頻帶寬度這樣的原理。另外,MPEG是Moving Picture ExpertsGroup (動態(tài)圖象專家組)的簡稱。
[0003]MPEG-2的標(biāo)準(zhǔn)僅規(guī)定了比特流的語法(壓縮編碼數(shù)據(jù)列的規(guī)則或者編碼數(shù)據(jù)的比特流的結(jié)構(gòu)方法)以及譯碼過程,所以是在衛(wèi)星廣播/服務(wù)、有線電視、交互式電視、因特網(wǎng)等各種狀況下可充分利用的靈活的標(biāo)準(zhǔn)。
[0004]在MPEG-2的編碼過程中,為了最初規(guī)定數(shù)字視頻的各像素的彩色和亮度的分量,對視頻信號進(jìn)行采樣并量化。在作為宏塊已知的構(gòu)造中蓄積表示彩色和亮度的分量的值。使用離散余弦變換(DCT-Discrete Cosine Transform),將在宏塊中蓄積了的彩色和亮度的值變換為頻率值。通過DCT得到的變換系數(shù)根據(jù)圖片的亮度和彩色而具有不同的頻率。針對被量化了的DCT變換系數(shù),通過將視頻流進(jìn)一步壓縮的可變長編碼(VLC VariableLength Coding)進(jìn)行編碼。
[0005]在MPEG-2的編碼過程中,規(guī)定了基于運(yùn)動壓縮技術(shù)的附加壓縮。在MPEG-2的標(biāo)準(zhǔn)中,存在I幀、P幀、B幀這3種圖片或者幀。I幀是在視頻流中不參照其他任意的圖片或者幀而再生的被幀內(nèi)編碼了的幀。P幀和B幀是通過參照其他圖片或者幀而再生的被幀間編碼了的幀。例如,P幀和B幀包括關(guān)于參照幀而表示運(yùn)動推測的運(yùn)動矢量。通過運(yùn)動矢量的使用,MPEG編碼器能夠降低在特定的視頻流中所需的頻帶寬度。另外,I幀被稱為獨(dú)立(intra-coded)幀,P幀被稱為單向預(yù)測(predictive-coded)幀,B幀被稱為雙向預(yù)測(b1-direct1nally predictive-coded)中貞。
[0006]因此,MPEG-2的動態(tài)圖像編碼裝置(Encoder)由幀存儲器、運(yùn)動矢量檢測部、運(yùn)動補(bǔ)償部、減法部、DCT變換部、量化部、逆量化部、逆DCT變換部以及可變長編碼部構(gòu)成。編碼的動態(tài)圖像信號在為了 B幀的編碼、檢測運(yùn)動矢量而被存儲于幀存儲器之后,從幀存儲器被讀出,在減法部中被減去來自運(yùn)動補(bǔ)償部的運(yùn)動補(bǔ)償預(yù)測信號,在DCT變換部和量化部中分別執(zhí)行DCT變換處理和量化處理。針對被量化了的DCT變換系數(shù),在可變長編碼部中進(jìn)行可變長編碼處理,并且在逆量化部和逆DCT變換部中執(zhí)行局部解碼處理之后,將該局部解碼處理結(jié)果經(jīng)由運(yùn)動補(bǔ)償部供給到減法部。
[0007]另一方面,MPEG-2的動態(tài)圖像解碼裝置(Decoder)由緩沖器存儲器、可變長解碼部、逆量化部、逆DCT變換部、運(yùn)動補(bǔ)償部、加法部以及幀存儲器構(gòu)成。MPEG-2的編碼比特流在被蓄積于緩沖器存儲器之后,通過可變長解碼部、逆量化部以及逆DCT變換部,分別執(zhí)行可變長解碼處理、逆量化處理以及逆DCT變換處理。將這些處理結(jié)果與根據(jù)在加法部中進(jìn)行了可變長解碼處理的運(yùn)動矢量生成的參照圖像相加,從加法部的輸出生成再生圖像信號。將該再生圖像信號儲存于幀存儲器,用于其他幀的預(yù)測。
[0008]接著MPEG-2的標(biāo)準(zhǔn),還提出了基于在用于電視電話等低速率的編碼的國際標(biāo)準(zhǔn)IS0/IEC 14496中標(biāo)準(zhǔn)化了的MPEG-4的標(biāo)準(zhǔn)(H.263)的動態(tài)圖像的一般的壓縮方式?;贛PEG-4(H.263)的標(biāo)準(zhǔn)的壓縮方式是與MPEG-2同樣地使用幀間預(yù)測和離散余弦變換的被稱為“混雜型”的方式,還被導(dǎo)入了半像素(半圖素)單位下的運(yùn)動補(bǔ)償。在該壓縮方式中,與MPEG-2同樣地,作為熵編碼,使用哈夫曼碼,但新導(dǎo)入對運(yùn)行(RUN)、水平(LEVEL)以及末尾(LAST)同時(shí)進(jìn)行編碼的三維可變長編碼(三維VLC)這樣的技術(shù),大幅提高壓縮率。另外,運(yùn)行和水平是與行程編碼的系數(shù)有關(guān)的參數(shù),末尾是表示是否為最后的系數(shù)的參數(shù)。進(jìn)而,在MPEG-4(H.263)的標(biāo)準(zhǔn)中,有被稱為Baseline的基本部分和被稱為Annex的擴(kuò)展標(biāo)準(zhǔn)。
[0009]利用基于MPEG-4(H.263)的標(biāo)準(zhǔn)的壓縮方式的效率改善不充分,所以為了達(dá)成更高的編碼效率,通過國際標(biāo)準(zhǔn)IS0/IEC 14496-10對MPEG_4AVC(H.264)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化。另外,AVC 是 Advanced Video Coding (高級視頻編碼)的簡稱,MPEG-4AVC (H.264)的標(biāo)準(zhǔn)被稱為H.264/AVCo
[0010]基于標(biāo)準(zhǔn)Η.246/AVC的視頻編碼由視頻編碼層(Video Coding Layer)和網(wǎng)絡(luò)抽象層(Network Abstract1n Layer)構(gòu)成。即,視頻編碼層是被設(shè)計(jì)成有效地表現(xiàn)視頻內(nèi)容的層,網(wǎng)絡(luò)抽象層是為了對視頻的VCL表現(xiàn)進(jìn)行格式化并且利用各種傳送層、存儲介質(zhì)進(jìn)行傳送而按照適合的方法提供組頭信息的層。
[0011 ] 在MPEG-2、MPEG-4、MPEG-4AVC(H.264)等國際標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)圖像編碼方法中,為了使用時(shí)間方向的相關(guān)性來實(shí)現(xiàn)高的編碼效率,使用了幀間編碼即幀間預(yù)測編碼。在幀的編碼模式中,有不使用幀間的相關(guān)性而使用幀內(nèi)編碼的I幀、根據(jù)過去編碼了的1幀進(jìn)行幀間預(yù)測的P幀以及能夠根據(jù)過去編碼了的2幀進(jìn)行幀間預(yù)測的B幀。
[0012]在該幀間預(yù)測編碼中,執(zhí)行作為編碼對象的動態(tài)圖像和進(jìn)行了運(yùn)動補(bǔ)償?shù)膮⒄請D像(預(yù)測圖像)的減法,該減法所產(chǎn)生的預(yù)測殘差被編碼。編碼的處理包括DCT(離散余弦變換)等正交變換、量化以及可變長編碼的處理。運(yùn)動補(bǔ)償(運(yùn)動校正)包括使幀間預(yù)測的參照幀在空間上移動的處理,按照被編碼幀的塊單位進(jìn)行運(yùn)動補(bǔ)償?shù)奶幚?。?dāng)在圖像內(nèi)容中無運(yùn)動的情況下,使用無移動且位置與被預(yù)測像素相同的像素。在有運(yùn)動的情況下,探索最類似的塊,將移動量設(shè)為運(yùn)動矢量。運(yùn)動補(bǔ)償?shù)膲K在MPEG-2的編碼方法中是16像素X 16像素/16像素X 8像素的塊,在MPEG-4的編碼方法中是16像素X 16像素/16像素X 8像素/8像素X 8像素的塊。運(yùn)動補(bǔ)償?shù)膲K在MPEG-4AVC(H.264)的編碼方法中是16像素X 16像素/16像素X 8像素/8像素X 16像素/8像素X 8像素/8像素X 4像素/4像素X8像素/4像素X 4像素的塊。
[0013]上述編碼處理是針對每個(gè)影像畫面(幀或者字段)進(jìn)行的處理,對畫面進(jìn)行細(xì)分化而得到的塊(通常是16像素X 16像素,在MPEG中被稱為宏塊(MB))成為處理單位。SP,針對應(yīng)該進(jìn)行編碼的每個(gè)塊,從已經(jīng)編碼了的參照圖像中選擇最類似的塊(預(yù)測圖像),編碼圖像(塊)和預(yù)測圖像的差分信號被編碼(正交變換、量化等)。畫面內(nèi)的被編碼的塊和預(yù)測信號的相對位置的差被稱為運(yùn)動矢量。
[0014]另外,在下述非專利文獻(xiàn)1中,記載為利用H.246/AVC的視頻編碼層(VCL)依照被稱為基于塊的混合視頻編碼的方法。VCL設(shè)計(jì)由宏塊、切片(slice)構(gòu)成,各圖片被分割為固定尺寸的多個(gè)宏塊,各宏塊在亮度分量中包括16X16樣本的四邊形圖片區(qū)域以及在與其對應(yīng)的2個(gè)色差分量的各色差分量中包括的四邊形采樣區(qū)域。1個(gè)圖片能夠包括1個(gè)或者1個(gè)以上的切片。各切片在提供有效的序列參數(shù)組和圖片參數(shù)組這樣的意義上是自我包含的,切片表現(xiàn)基本上無需使用來自其他切片的信息而能夠被譯碼,所以語法元素能夠根據(jù)比特流和圖片的區(qū)域的采樣的值來解析。但是,為了進(jìn)行更完全的解碼,跨切片邊界地應(yīng)用去塊濾波器,需要來自其他切片的若干信息。
[0015]另一方面,處置動態(tài)圖像碼的系統(tǒng)是數(shù)字HDTV (High Definit1n Televis1n,高清晰度電視)廣播接收機(jī)、能夠?qū)DTV信號進(jìn)行攝影的數(shù)字視頻照相機(jī)等,圖像尺寸大畫面化。在處理這些信號的圖像編碼裝置、圖像解碼裝置中,要求越來越高的處理性能。
[0016]根據(jù)這樣的背景,提出了作為標(biāo)準(zhǔn)H.264/MPEG-4AVC的后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)的新標(biāo)準(zhǔn)
H.265(IS0/IEC 23008-2),該新標(biāo)準(zhǔn)被稱為 HEVC (High Efficiency Video Coding,高效率視頻編碼)。HEVC標(biāo)準(zhǔn)是通過塊尺寸的適當(dāng)化等而優(yōu)化了壓縮效率的標(biāo)準(zhǔn),相比于MPEG-2的標(biāo)準(zhǔn)具有約4倍的壓縮性能,相比于標(biāo)準(zhǔn)H.264/AVC具有約2倍的壓縮性能。
[0017]另一方面,在下述專利文獻(xiàn)1中,在MPEG-1/2/4和Η.261/H.263/H.264-AVC等廣泛采用的各種編碼壓縮標(biāo)準(zhǔn)中,將由16X16像素構(gòu)成的1個(gè)宏塊用作運(yùn)動補(bǔ)償和后續(xù)處理的處理單位,相對于此,在HEVC標(biāo)準(zhǔn)中,將更靈活的塊構(gòu)造用作處理單位。該靈活的塊構(gòu)造的單位被稱為編碼單元(CU),關(guān)于編碼單元,為了從最大編碼單元(LCU)出發(fā)達(dá)成良好的性能,被適當(dāng)?shù)胤指顬槭褂盟牟鏄?quadtree)的小的塊。最大編碼單元(LCU)的尺寸是遠(yuǎn)大于宏塊的尺寸(16X16像素)的64X64像素。另外,在下述專利文獻(xiàn)1中說明了的最大編碼單元(LCU)相當(dāng)于在HEVC標(biāo)準(zhǔn)中說明了的編碼樹塊(CTB)或者編碼樹塊(CTU)。在下述專利文獻(xiàn)1的圖1和與其相關(guān)的公開中,示出了基于四叉樹的編碼單元分割的例子,在其深度“零”下,最初的編碼單元(CU)是由64X64像素構(gòu)成的最大編碼單元(LCU)。分裂標(biāo)志(split flag) “0”表示該時(shí)間點(diǎn)的編碼單元(⑶)未被分割,另一方面,分裂標(biāo)志“1”表示該時(shí)間點(diǎn)的編碼單元(CU)通過四叉樹被分割為4個(gè)小的編碼單元。在下述專利文獻(xiàn)1中還記載了對分割后的編碼單元(CU)進(jìn)一步進(jìn)行四叉樹分割直至達(dá)到預(yù)先確定的最小編碼單元(CU)的尺寸。
[0018]在下述非專利文獻(xiàn)2中,記載了 HEVC的標(biāo)準(zhǔn)的概況。以前的標(biāo)準(zhǔn)的編碼層的核是包括亮度樣本的16X 16塊和8X8塊這2個(gè)色度樣本的宏塊,相對于此,HEVC的標(biāo)準(zhǔn)的類似結(jié)構(gòu)是比傳統(tǒng)的宏塊更大且通過編碼器選擇尺寸的編碼樹單元(CTU)。編碼樹單元(CTU)由亮度編碼樹塊(CTB)、色度編碼樹塊(CTB)以及語法要素構(gòu)成。編碼樹單元(CTU)的四叉樹/語法指定其亮度和色度的編碼樹塊(CTB)的大小和位置。為了對圖片區(qū)域進(jìn)行編碼,在編碼單元(CU)的水平下,進(jìn)行是否使用幀間/圖片或者幀內(nèi)/圖片的決定。預(yù)報(bào)(predict1n)單元(PU)的分割構(gòu)造在編碼單元(CU)的水平下具有其根源。依賴于基本的預(yù)報(bào)類型的決定,亮度和色度的編碼塊(CB)能夠?qū)崿F(xiàn)尺寸的分割,能夠根據(jù)亮度和色度的預(yù)報(bào)塊(PB)進(jìn)行預(yù)測。HEVC標(biāo)準(zhǔn)支持從64X64樣本至4X4樣本的可變的預(yù)報(bào)塊(PB)的尺寸。預(yù)測殘差通過塊變換被編碼,轉(zhuǎn)換單元(TU)的樹構(gòu)造在編碼單元(CU)的水平下具有其根源。亮度的編碼塊(CB)的殘差能夠設(shè)為與亮度的轉(zhuǎn)換塊(TB)相同,能夠分割為更小的亮度的轉(zhuǎn)換塊(TB)。這在色度的轉(zhuǎn)換塊(TB)下也是同樣的。為了 4X4、8X8、16X16、32X32樣本的四邊形的轉(zhuǎn)換塊(TB)的尺寸,定義了與離散余弦變換(DCT)的函數(shù)類似的基于整數(shù)的函數(shù)。
[0019]進(jìn)而,在下述非專利文獻(xiàn)2中,記載了能夠生成依照HEVC的標(biāo)準(zhǔn)的比特流的混合視頻編碼器的結(jié)構(gòu),并還記載了在該幀間/圖片預(yù)測循環(huán)中,包括與在H.264/MPEG-4AVC的標(biāo)準(zhǔn)中使用的去塊濾波器類似的去塊濾波器。
[0020]在下述專利文獻(xiàn)2中,記載了為了對任意形狀的圖像高效地進(jìn)行編碼,對埋入塊內(nèi)的無圖像數(shù)據(jù)的空白區(qū)域的填充組件,供給從外部輸入的圖像信號的形狀信息。由于輸入圖像信號的橫和縱的尺寸需要是用于壓縮編碼的塊尺寸的整數(shù)倍,所以填充組件為了對任意形狀的圖像進(jìn)行編碼,執(zhí)行按圖像區(qū)域的平均值埋入空白區(qū)域的動作、或者拷貝圖像區(qū)域的端的像素等而埋入的動作。
[0021]在下述專利文獻(xiàn)3中,記載了解決在對圖像信號進(jìn)行編碼時(shí),如果對在畫面的端的部分像素值不連續(xù)地變化的信號進(jìn)行編碼,則由于信號的不連續(xù)性產(chǎn)生高頻分量而產(chǎn)生大量的碼量這樣的問題的編碼裝置。權(quán)重系數(shù)判定器根據(jù)同步信號計(jì)算圖像信號的畫面內(nèi)的位置,輸出越接近畫面的端越接近0的權(quán)重系數(shù)w。第1乘法器對輸入圖像信號乘以權(quán)重系數(shù)w,第2乘法器對恒定值輸出器的輸出乘以系數(shù)1 一 w,加法器在對2個(gè)乘法器的輸出信號進(jìn)行加法之后,加法器的輸出通過編碼器被編碼。記載為在畫面的端處將圖像信號平滑地設(shè)為恒定值,所以無需多余的碼量。
[0022]在下述專利文獻(xiàn)4中,記載了如下電視電話裝置:如果操作者在操作部中設(shè)定表示在發(fā)送圖像中包含的圖像的重要位置的信息,則圖像編碼部針對圖像的重要位置內(nèi)的圖像數(shù)據(jù)以相比于它以外的位置的圖像數(shù)據(jù)提高畫質(zhì)的方式進(jìn)行編碼。
[0023]在下述專利文獻(xiàn)5中,記載了為了實(shí)現(xiàn)在MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)中采用了的畫面外運(yùn)動矢量(UMV Unrestricted Mot1n Vector)(為了將畫面邊界外部用作參照圖像)而將畫面內(nèi)的像素值外插到畫面外的填充處理。進(jìn)一步記載了填充處理的外插開始位置是有效圖像區(qū)域的端還是編碼宏塊的端在MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)中是不統(tǒng)一的,所以防止在編碼器和解碼器中該填充處理的外插開始位置不統(tǒng)一的情況下在解碼器中產(chǎn)生的噪聲的方法。
[0024]專利文獻(xiàn)1:美國公開專利US2012/0106652A1說明書
[0025]專利文獻(xiàn)2:日本特開平10-23404號公報(bào)
[0026]專利文獻(xiàn)3:日本特開平5-91333號公報(bào)
[0027]專利文獻(xiàn)4:日本特開平7-203434號公報(bào)
[0028]專利文獻(xiàn)5:日本特開2009-100041公報(bào)
[0029]非專利文獻(xiàn)1:GARY J.SULLIVAN et al, “Video Compress1n-From Conceptto the H.264/AVC Standard”,PROCEEDING OF THE IEEE, VOL.93, N0.1, JANUARY2005, PP.18-31.
[0030]非專利文獻(xiàn)2:Gary J.Sullivan et al,“Overview of the High EfficiencyVideo Coding(HEVC)Standard”,IEEE TRANSACT1NS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEOTECHNN0L0GY, VOL.22,N0.12,DECEMBER 2012,PP.1649-1668.
【發(fā)明內(nèi)容】
[0031]本發(fā)明者等在本發(fā)明之前,從事了如下動態(tài)圖像編碼裝置(Video Encoder)的開發(fā),該動態(tài)圖像編碼裝置依照作為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)H.264/MPEG-4AVC的后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)的HEVC標(biāo)準(zhǔn),通過動態(tài)圖像輸入信號的編碼能夠生成編碼比特流。該動態(tài)圖像編碼裝置不僅要求依照HEVC標(biāo)準(zhǔn),而且還要求依照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)H.264/MPEG-4AVC對動態(tài)圖像輸入信號進(jìn)行編碼。
[0032]在該HEVC標(biāo)準(zhǔn)中,由于塊尺寸的適當(dāng)化等,壓縮效率優(yōu)良,相比于MPEG-2的標(biāo)準(zhǔn)具有約4倍的壓縮性能、相比于標(biāo)準(zhǔn)H.264/AVC具有約2倍的壓縮性能。伴隨數(shù)字HDTV(High Definit1n Televis1n)廣播接收機(jī)、能夠?qū)DTV信號進(jìn)行攝影的數(shù)字視頻照相機(jī)等中的圖像尺寸的大畫面化,在動態(tài)圖像編碼裝置、動態(tài)圖像解碼裝置中,要求更高的處理性能,HEVC標(biāo)準(zhǔn)被期待滿足這些要求。
[0033]另一方面,近年來,具有高精細(xì)HD(High Definit1n,高清晰度)的像素尺寸(1920像素X 1080像素)的約4倍的4096像素X 2160像素或者3840像素X 2160像素的大小的顯示裝置的4KTV得到了注目。例如,在日本,總務(wù)省發(fā)表了從2014年7月開始4K電視廣播這樣的方針。這樣,在執(zhí)行與4KTV的顯示裝置的顯示畫面相當(dāng)?shù)?張幀(圖片)的動態(tài)圖像信號的編碼或者解碼的動態(tài)圖像編碼裝置或者動態(tài)圖像解碼裝置中,也要求高的處理性能。
[0034]圖10是示出能夠依照在本發(fā)明之前由本發(fā)明者等研究了的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)H.264和HEVC標(biāo)準(zhǔn)的被選擇了的方式通過動態(tài)圖像輸入信號的編碼生成編碼比特流的動態(tài)圖像編碼裝置1的結(jié)構(gòu)的圖。
[0035]圖10所示的動態(tài)圖像編碼裝置1包括填充處理部100、減法器101、頻率變換部102、量化部103、逆量化部104、逆頻率變換部105、加法器106、可變長編碼部114以及視頻緩沖器115。進(jìn)而,動態(tài)圖像編碼裝置1包括濾波器單元107、幀存儲器108、運(yùn)動矢量檢測部109、運(yùn)動補(bǔ)償部110、緩沖器存儲器111、幀內(nèi)預(yù)測部112以及選擇器部113。
[0036]動態(tài)圖像信號VS被供給到填充處理部100的輸入端子,填充處理部100根據(jù)需要執(zhí)行填充處理。即,如上述專利文獻(xiàn)2記載,在對動態(tài)圖像編碼裝置1供給的動態(tài)圖像信號VS的橫和縱的尺寸并非編碼塊尺寸的整數(shù)倍的情況下,以使填充處理后的動態(tài)圖像信號的橫和縱的尺寸成為編碼塊尺寸的整數(shù)倍的方式,填充處理部100執(zhí)行填充處理。
[0037]圖11是說明圖10所示的在本發(fā)明之前由本發(fā)明者等研究了的動態(tài)圖像編碼裝置1的填充處理部100中的填充處理的圖。
[0038]在圖11中,示出了圖10所示的動態(tài)圖像編碼裝置1依照HEVC標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行動態(tài)圖像信號VS的編碼處理的情況。即,該情況的編碼塊尺寸是通過HEVC標(biāo)準(zhǔn)定義了的編碼單元CU。因此,關(guān)于該編碼單元CU,存在是由64X64像素構(gòu)成的最大編碼單元(LCU)的情況和是通過最大編碼單元(LCU)的分割而生成了的編碼單元的情況。
[0039]如圖11所示,對動態(tài)圖像編碼裝置1供給的動態(tài)圖像信號VS的橫和縱的尺寸未成為作為編碼塊尺寸的編碼單元CU的整數(shù)倍。因此,填充處理部100以使填充處理后的動態(tài)圖像信號的橫和縱的尺寸成為編碼塊尺寸的整數(shù)倍的方式執(zhí)行填充處理。即,如圖11所示,在動態(tài)圖像信號VS的右橫向和縱下方向上,通過填充處理部100的填充處理,被追加了填充處理數(shù)據(jù)ro。填充處理數(shù)據(jù)ro能夠通過拷貝例如動態(tài)圖像信號VS和填充處理數(shù)據(jù)PD的邊界附近的動態(tài)圖像信號VS的像素值自身或者像素值的平均值等而形成。其結(jié)果,以使填充處理后的動態(tài)圖像信號的橫和縱的尺寸成為編碼塊尺寸的整數(shù)倍的方式,對動態(tài)圖像信號VS追加填充處理數(shù)據(jù)ro,所以在由圖10所示的動態(tài)圖像編碼裝置1實(shí)施的動態(tài)圖像編碼處理時(shí),能夠降低由于動態(tài)圖像信號的不連續(xù)性而產(chǎn)生的高頻分量。因此,能夠通過高頻分量的降低,降低從可變長編碼部114生成的壓縮視頻編碼比特流CVBS的碼量。
[0040]另外,圖11所示的填充處理部100的填充處理后的動態(tài)圖像信號VS需要通過動態(tài)圖像解碼裝置(Decoder)來顯示。相對于此,圖11所示的填充處理部100的填充處理后的填充處理數(shù)據(jù)不需要通過動態(tài)圖像解碼裝置(Decoder)來顯示。
[0041]另外,在圖10所示的動態(tài)圖像編碼裝置1依照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)H.264執(zhí)行動態(tài)圖像信號VS的編碼處理的情況下,編碼塊尺寸為宏塊(MB)。該宏塊(MB)在亮度分量中具有16像素X 16像素的尺寸。在該情況下,填充處理部100以使填充