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1 14 ( 式 1.4.2) p [0, -1] = (3*p[0, -1] + p[1, -1] + 2) >> 2 p [x, -1](x = 0,, 7) については ( 式 1.4.3) p [x, -1] = (p[x-1, -1] + 2*p[x, -1] + p[x+1, -1] + 2) >>2 p [x, -1](x = 8,, 15) については p[x, -1](x=8,, 15) が available である場合には ( 式 1.4.4) p [x, -1] = (p[x-1, -1] + 2*p[x, -1] + p[x+1, -1] + 2) >>2 p [15, -1] = (p[14, -1] + 3*p[15, -1] + 2) >>2 p [-1, -1] については p[-1, -1] が available である場合には 以下すなわち p[0, -1] 及び p[-1, 0] の双方が available である場合には ( 式 1.4.5) p [-1, -1] = (p[0, -1] + 2*p[-1, -1] + p[-1, 0] + 2) >>2 p[-1, 0] が unavailable である場合には ( 式 1.4.6) p [-1, -1] = (3*p[-1, -1] + p[0, -1] + 2) >>2 p[0, -1] が unavailable である場合には ( 式 1.4.7) p [-1, -1] = (3*p[-1, -1] + p[-1, 0] + 2) >>2 p [-1, y](y = 0,, 7) は p[-1, y](y = 0,, 7) が available の時 以下すなわち まず p [-1, 0] については p[-1, -1] が available である場合には ( 式 1.4.8) p [-1, 0] = (p[-1, -1] + 2*p[-1, 0] + p[-1, 1] + 2) >>2 unavailable である場合には

2 42 Original slice Modified Original slice st new MGS slice nd new MGS slice 図 SVC-to-AVC rewriting また H.264/SVC においては 以下に述べる通り 低 complexity で quality scalable bitstream を non-scalable AVC bitstream に変換する手法が規定されている すなわち この機能を実現するため MGS では CGS から 以下のような 2 つの変更が加えられている (1) inter-layer intra prediction に対しては 予測信号は reference layer の intra signal を upsample したものでなく その代わりに intra prediction mode として reference layer における co-located block のものが用いられることになり intra prediction 処理自体は single layer に関する AVC と同様の処理を行なうことになる これに加え 残差信号は motion compensation による mb_type を用いて予測処理が行なわれることになる (2) inter 符号化された macroblock と inter-layer intra 符号化された macroblock (base_mode_flag の値が 1 で reference layer における co-located block が intra 符号化されていた場合 ) に対する残差予測は 直交変換係数 domain にて行われる 上記 2 つの変更により 変換された non-scalable AVC bitstream のデコード画像は 変換される前の scalable bitstream と完全に一致することになる その complexity は SVC stream の transcoding を行なうより低いものとなる

3 55 として ( 式 3.2.4) [Dif] = [H][Org Re f][h] T ( 式 3.2.5) SATD = Dif のように SATD を算出することで 簡易的に 直交変換された残差エネルギーの評価を行なう Joint Model においては 上記 SATD を モード判定だけでなく 小数画素精度の動き探索にも導入することで 符号化効率の向上を実現している なお Low Complexity Mode においては 特定のモードを出やすくする 或いは出にくくするため コスト関数に 経験値から求められたオフセットを加算する場合もある すなわち B ピクチャにおいて Direct Mode を出しやすくするため ( 式 3.2.6) -16 QP2Quant(QP) なる値をオフセットとして加算する また インタースライスにおけるイントラマクロブロックを出しにくくするため ( 式 3.2.7) 24 QP2Quant(QP) をオフセットとして加算する 3.3 動き探索アルゴリズム 整数画素精度の動き探索 H.264/MPEG-4 AVC 符号化方式においては 動きベクトルの予測値として 周辺ブロックの動きベクトル値の Median を予測値として この予測値 pmv との差分を mvd (= motion vector data) として符号化していた 60 したがって この pmv との差分が小さいほど 動きベクトル符号化のためのビットが少なくて済むと言える このため JM においては 図に示されるような Spiral Search と呼ばれる整数画素精度の動き探索アルゴリズムが実装されている

4 73 保護層 DVD は 0.6mm CD では 1.2mm であった保護層が Blu-ray においては 0.1mm であり このため 当初 ディスクの耐久性に関する問題があった しかし TDK により DURABIS と呼ばれる技術が開発されることにより 現在では この問題は解決されている 拡張性 BD-ROM に関しては 8 層までが既に学会発表されており 実用かも可能であるとされている これが実現すると 25 8 = 200GB のディスクが誕生することになる 記録型である BD-R / BD-RE に関しては 片面 4 層 (100GB) までのディスクが既に開発されている 小型メディア 12cm のディスクに加え ビデオカメラ向け等の用途を目的とした 8cm 光ディスク (BD-R / BD-RE) が規格策定済みである 記憶容量は一層で 7.5GB 二層で 15GB であり 現在一層 7.5GB のみが製品化されている 環境への配慮 2004 年 4 月 凸版印刷とソニーにより 材質の 51% 以上が紙であるディスクを開発したとの発表がなされ 更に 紙の割合を 70% 以上に引き上げる開発も進んでいるとのことであり これにより 多くの自治体において 燃えるゴミとしての処理を行なうことが可能となる また 日本ビクターやパイオニアにより トウモロコシの澱粉から合成されたバイオプラスチックによるディスクが開発されている Blu-ray 上のコーデックフォーマット BD-ROM で利用されるアプリケーションフォーマット BDMV (Blu-ray Disk Movie) においては 動画圧縮 伸張方式として 以下の 3 つが採用されている - MPEG-2 - H.264/MPEG-4 AVC High Profile - VC-1 Advanced Profile H.264/MPEG-4 AVC は 圧縮率の観点からは MPEG-2 より優れていたが 元々 テレビ会議を想定して開発されたコーデックであったため HD 映画の画質再現には フィルムグレインの再現性が良くない等の理由により 当初 ハリウッド企業は採用に積極的でなかった

5 89 表 Sequence [CIF] Bitrate (%) Mobile Football Harbour Foreman Crew City Bus Paris Tempete Average 表 Sequence [4CIF] Bitrate (%) Soccer Harbour Crew City Average MV Competition H.264/MPEG-4 AVC においては 周辺ブロックにおける動きベクトルの x 方向 y 方向成分のそれぞれに対して メディアン予測を行い これを pmv (predicted motion vector; 動きベクトルの予測値 ) として 当該ブロックに対する動きベクトル値との差分を符号化するという方式が採用されている これは 図において pmv =Median (mva, mvb, mvc) と処理を行なうことに他ならない ( 当該ブロックが画枠に存在する等の理由により mvc が unavailable である場合には mvd を用いる ) 本提案方式においては これに加え 以下に述べる Temporal Predictor 及び Spatio-Temporal Predictor のどれかを 動きベクトルの予測値として 適応的に用いることが可能にするものである すなわち 図において mvcol を 当該ブロックに対する co-located ブロック ( 参照画像において xy 座標が 当該ブロックと同じであるブロック ) に対する動きベクトル情報 mvtk(k=0~8) をその周辺ブロックの動きベクトル情報であるとして

HDD USB HDD BD-RE BD-R BDAV BD-Video -RW (VR) -R (VR) DVD-VR -RW (Video) -R (Video) DVD-Video DVD-Video RAM -RW (AVC) -R (AVC) CD BD (JPEG) DVD (JPEG)

HDD USB HDD BD-RE BD-R BDAV BD-Video -RW (VR) -R (VR) DVD-VR -RW (Video) -R (Video) DVD-Video DVD-Video RAM -RW (AVC) -R (AVC) CD BD (JPEG) DVD (JPEG) HDD USB HDD BD-RE BD-R BDAV BD-Video -RW (VR) -R (VR) DVD-VR -RW (Video) -R (Video) DVD-Video DVD-Video RAM -RW (AVC) -R (AVC) CD BD (JPEG) DVD (JPEG) CD (JPEG) USB (JPEG) AVCREC TM DISC (JPEG) DVD (AVCHD)

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