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양자화 복원 레벨 개수 증대로 발생되는 부가정보 감소방법
Reduction Method of Added Information Generated by Increasing the Number of Quantizer Reconstruction Levels 원문보기

멀티미디어학회논문지 = Journal of Korea Multimedia Society, v.13 no.8, 2010년, pp.1154 - 1162  

(동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과) ,  권순각 (동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과) ,  권오준 (동의대학교 컴퓨터소프트웨어공학과)

초록
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스칼라 양자화기는 구현이 간단하기 때문에 각종 영상부호화기법에서 많이 사용되고 있다. 스칼라 양자화기는 큰 양자화 계단크기를 사용하여 데이터양을 많이 줄일 수 있으나, 반대로 복원된 영상화질이 많이 나빠지는 단점이 있다. 본 논문에서는 양자화 계단크기를 그대로 유지하면서 양자화 복원 레벨 개수를 증대시킴으로 인해 부호화 성능이 개선될 수 있는 방법을 제안한다. 동시에 양자화 복원 레벨 개수가 증대됨에 따라 복원 레벨 영역에 해당되는 심볼 정보를 추가적으로 전송해 주어야 하는 문제점이 발생하며, 이를 해결하기 위하여 부가 심볼 정보를 감소시키는 방법도 제안한다. H.264 동영상 부호화에서 화면내 부호화 화면에는 4${\times}$4(수평방향 4화소, 수직방향 4화소) 블록단위로 복원 영역의 심볼 정보에 허프만 부호화를 적용하고, 화면간 부호화 화면에는 매크로블록내의 8${\times}$8블록과 4${\times}$4블록에 대해 복원 영역의 심볼 정보를 허프만 부호화한다. 이를 통하여 양자화 복원 레벨 개수 증대로 발생되는 부가정보를 줄임으로써 같은 부호화율에서 부호화성능이 개선됨을 보인다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Because it is easy to implement the scalar quantizer, it is used in various video coding systems. Although the scalar quantizer with a large quantization stepsize can reduce the amount of data, it has disadvantage that the reconstructed picture quality is poor. In this paper, we propose an efficient...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 기존방식에 비하여 계산량이 많지 않으면서 부호화성능을 증대시키는 방법을 제안한다. 제안한 방법은 기존 스칼라 양자화기의 계단 크기를 그대로 유지하면서 특정 위치의 이산여현변환 계수에 양자화 복원 레벨 개수를 증가시켜 양자화 계단 크기를 감소시키는 효과를 가져온다.
  • 효과이다. 양자화 계단크기가 반으로 줄어들면 부호화 비트량이 많이 발생하게 되기 때문에, 본 논문에서는 양자화 계단크기를 반으로 줄이지 않고 양자화 계단 크기를 반으로 줄이는 효과를 유지하면서, 부호화 비트량이 많이 발생하지 않도록 하기 위한 것이다. 하지만, 세가지 복원 영역에 대해 정보가 추가되면 전체 부호화 비트량이 커질 수 있는데, 다음 장에서 추가되는 정보량을 줄이는 방법이 제시된다.
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참고문헌 (11)

  1. MPEG-2: ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 and ITU-T, ISO/IEC 13818-2. Information Technology-Generic Coding of Moving Pictures and Associated Audio Information: Video, ISO/IEC and ITU-T International Standard Draft, 1994. 

  2. ITU-T Rec. H.264 / ISO/IEC 1149610, Advanced Video Coding, Final Committee Draft, Document JVT-F100, 2002. 

  3. T. Wiegand, G. J. Sullivan, G. Bjontegaard, and A. Luthra, "Overview of the H.264/AVC Video Coding," IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.13, No.7. pp. 560-576, 2003. 

  4. S. K. Kwon, A. Tamhankar, and K. R. Rao, "Overview of H.264/MPEG-4 Part 10," Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol. 17, pp. 186-216, 2006. 

  5. H. S. Malvar, A. Hallapuro, M. Karczewicz, and L. Kerofsky, "Low-Complexity Transform and Quantization in H.264/AVC," IEEE Transaction on Circuits and Systems for Video Technology, Vol.13, No.7, pp.598-603. 2003. 

  6. Y. Zhang, G. Jiang, W. Yi, M. Yu, F. Li, Z. Jiang, and W. Liu, "An Improved Design of Quantization for H.264 Video Coding Standard," The 8th International Conf. on Signal Processing, 2:16-20, 2006. 

  7. M. N. Michael and K. W. Hsu, "A Low-Power Design of Quantization for H.264 Video Coding Standard," IEEE International Conference on SOC, pp. 201-204, 2008. 

  8. W. Jiang, J. Wang, and J. Sun, "Rate-Distortion Based Quantisation Level Adjustment for H.264," Electronics Letters, Vol. 41, No. 16, pp. 29-30, Aug 2005. 

  9. W. Jiang, J. Sun, J. Wang, and X. K. Yang, "A Rate-Distortion Based Quantization Level Adjustment Algorithm in Block-Base Video Compression," IEEE International Conference on Multimedia and Expo, pp. 1343-1346, 2007. 

  10. 양영현, 권순각, "H.264 부호화시스템에서 간단한 비트열 변환 기법," Journal of Korean Multimedia Society, Vol.9, No.7, pp.818-826, 2006. 

  11. JM Reference Software Version 17.0, http://iphome.hhi.de/suehring/tml/download. 

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