ビデオ符号化専門家グループ またはビジュアル符号化専門家グループ (VCEG 、別名質問6 )は 、ITU電気通信標準化部門 (ITU-T)のワーキンググループであり、ビデオ、画像、音声信号、生体医療波形、その他の信号の圧縮符号化規格、およびマルチメディア認証技術に関心を持っています。ビデオ符号化規格の「H.26x」シリーズ、画像符号化規格の「T.8xx」シリーズ、および関連技術の標準化を担当しています。[ 1 ]
管理上、VCEGはITU-T研究グループ21 (マルチメディア、コンテンツ配信、ケーブルテレビの技術 )のワーキングパーティ3(メディアの真正性、処理、AI対応アプリケーション)の質問6( 視覚、音声、信号符号 化)の非公式名称です。[ 2 ] 略称はITU-T Q.6/SG21、または単にITU-T Q6/21です。SG21は、2025年に発効した旧研究グループ9と16の合併によって形成され、VCEGは合併後の研究グループで同じ質問番号6を保持しています。
VCEGの目標は、会話型(ビデオ会議 やビデオ電話 など)および非会話型(ストリーミング 、放送、ファイルダウンロード、メディアの保存/再生、デジタルシネマ など)のオーディオ/ビジュアル サービスに適したビデオ符号化 および画像符号化方式に関するITU-T勧告(国際標準)を作成することです。この任務は、既存のビデオ符号化勧告の維持と拡張、およびビットレート、品質、遅延、アルゴリズムの複雑さの間のトレードオフを大幅に改善する高度な技術を用いた新しい勧告の基礎を築くことに関係しています。ビデオ符号化標準は、多様な伝送方式(インターネット、LAN 、モバイル、ISDN 、GSTN 、H.222.0、NGN など)に対応できる十分な柔軟性を備えていることが求められています。
2023年、VCEGは生体信号やその他の波形信号の符号化技術の標準化に向けて取り組みを開始しました。この分野における最初の圧縮符号化規格は、ITU-T勧告T.261となる予定で、2026年に承認される見込みです。[ 3 ]
問6は、現在および将来のネットワーク(IPベースおよびケーブルベースのネットワークを含む)向けのマルチメディア技術、システム、アプリケーション、およびサービスに関する規格を担当する研究グループ21の一部です。これには、マルチメディア端末、システム(ネットワーク信号処理機器、マルチポイント会議ユニット、ゲートウェイ、ゲートキーパー、モデム、ファクシミリなど)、プロトコル、および信号処理(メディア符号化)が含まれます。
歴史 VCEG の前身であるITU-T (当時はCCITTと呼ばれていた) には、 H.261 を開発した大久保栄 ( NTT ) が議長を務める「ビジュアル電話用符号化専門家グループ」があった。このグループの最初の会議は、1984 年 12 月 11 ~ 14 日に日本の東京で開催された。大久保はまた、 H.262/MPEG-2 パート 2ビデオ符号化規格の開発に関する ITU-T コーディネーターであり、 MPEG のMPEG-2 規格セットの要件委員長でもあった。 [ 4 ]
最初のデジタルビデオ符号化規格は、1984年に CCITT (現在のITU-T)によって作成されたH.120 でした。 [ 5 ] H.120は性能が低すぎたため、実際には使用できませんでした。[ 5 ] H.120は、比較的非効率的な圧縮方式である差分パルス符号変調 (DPCM)に基づいていました。1980年代後半には、多くの企業が、ビデオ符号化のためのはるかに効率的な動き補償 ブロック変換 ハイブリッド圧縮モデルの実験を開始しました。[ 6 ]
1994年、リチャード・シャプホルスト(デルタ・インフォメーション・システムズ)は、 H.324 開発プロジェクトの開始に伴い、ITU-Tにおける新たなビデオ符号化技術の開発を引き継いだ。シャプホルストは、そのプロジェクトの一環として、カレル・ライクセ(KPNリサーチ)をH.263 ビデオ符号化規格の開発責任者に任命した。1996年、シャプホルストはゲイリー・サリバン (当時ピクチャーテル 、後に1999年から2022年までマイクロソフト 、2023年からドルビー )を任命し、後継となる「H.263+」拡張プロジェクトを開始させた。 1997 年、サリバンは、当時第 16 研究グループの質問 15と呼ばれていた、現在 VCEG と呼ばれる ITU-T のビデオ コーディングに関する質問 (グループ) の報告者 (議長) に就任した。[ 7 ] 1998 年に完了した H.263+ プロジェクトの後、グループは「H.263++」の取り組みを完了し、H.263 付録 III と H.263 附属書 X を作成し、1998 年 1 月に提案募集を行い、1999 年 8 月に最初の設計案を採用して「H.26L」プロジェクトを開始した。2000 年に、トーマス・ヴィーガント (フラウンホーファー HHI ) が VCEG の副報告者 (副議長) に任命された。サリバンとウィーガンドは、2001年にMPEGと 合同ビデオチーム (JVT)を結成した後、 H.26Lプロジェクトを主導し、最終的にH.264 規格へと発展させ、2003年に規格の最初のバージョンを完成させた。(MPEGでは、H.264規格はMPEG-4 パート10として知られている。)2003年以降、VCEGとJVTはH.264のいくつかの大幅な拡張を開発し、H.271 [ 8 ] を作成し、より優れた圧縮機能を備えた将来の新しい規格の作成に向けた調査作業を行った。ウィーガンドはそれ以来、VCEGの関連報告者であり続けている。質問15は2005年に質問6に番号が変更された。
2006年7月、 VCEGが主導するITU-T のビデオ符号化作業は、CCITT とITU-Tの50年の歴史の中で最も影響力のある標準化作業分野として投票された。[ 9 ] 現在VCEGの領域となっている画像符号化作業も投票で高い評価を受け、全体で3位となった。[ 10 ]
2010年1月、ITU-T研究グループ16(VCEG)とISO / IEC JTC 1 / SC 29 /WG 11(MPEG )のビデオコーディング専門家グループとして、ビデオコーディングに関する合同協力チーム(JCT-VC)が設立され、現在高効率ビデオコーディング (HEVC、H.265、ISO/IEC 23008-2、MPEG-H Part 2)として知られる新世代のビデオコーディング規格の開発が行われました。[ 11 ]
2014年7月、ジル・ボイス (当時Vidyo 、後にインテル )がVCEGの追加準報告者に任命された。ボイスはその役職を7年間務め、2021年6月に準報告者を辞任した。
2015年5月、ITUは創立150周年を祝い、VCEGの活動は、ITUの活動の中で最も影響力のあるトピックの1つとして「ITU 150賞」を受賞した5つの標準化分野の1つとなった。[ 12 ]
VCEGとMPEGは、2015年10月にジョイント・ビデオ・エクスプロレーション・チーム(JVET)という別のパートナーシップを設立し、後にジョイント・ビデオ・エキスパート・チームと改名しました。このチームは、多用途ビデオ符号化 (VVC、H.266、ISO/IEC 23090-3、MPEG-Iパート3)規格を開発し、2020年7月に規格の最初のバージョンを完成させました。
2022年1月、ヤン・イェ氏(アリババ 所属)がVCEGの準報告者に任命された。
2023年、VCEGはDICOM ワーキンググループ32(神経生理学データ)と協力して、生体医療信号やその他の波形信号のコーディング技術の標準化を検討し始めた。[ 13 ]
2026年7月、VCEGは再びMPEGと提携し、JVETでVVCを超える機能を持つビデオ圧縮に関する共同提案募集を行った。[ 14 ]
ビデオコーディング規格 現在VCEGとして知られる組織は、以下のビデオ圧縮フォーマットを標準化し(そしてその維持管理を担当している)。
H.120 :最初のデジタルビデオ符号化規格。v1(1984年)では、条件付き補充、スカラー量子化 、差分PCM (DPCM )、可変長符号化、およびクインカンクスサンプリングの切り替え機能が採用された。v2(1988年)では、動き補償と背景予測が追加された。この規格はほとんど使用されておらず、現在では H.120 を使用する実用的なコーデックは存在しない。H.261は 、1990年代後半に初めて実用化されたデジタルビデオ符号化規格です。この規格は、動き補償型離散コサイン変換 (DCT)符号化に基づいた先駆的な取り組みでした。その後のすべての国際ビデオ符号化規格は、この規格の設計に大きく基づいています。MPEG -1 Part 2も、この規格から大きな影響を受けています。H.262 : ISO / IEC MPEG-2 Part 2 規格(ISO/IEC 13818-2)のビデオ部分と内容が同一です。この規格はVCEGとMPEGの共同開発により策定され、両組織の規格として発行されました。ITU-T勧告H.262とISO/IEC 13818-2は、「共通テキスト」国際規格として開発・発行されました。そのため、両文書はあらゆる点で完全に同一です。 H.263は 、H.261、MPEG-1、MPEG-2規格の経験に基づいて、進化的な改良として開発されました。最初のバージョンは1995年に完成し、あらゆるビットレートにおいてH.261の適切な代替規格となりました。MPEG -4 Part 2 は、これとほぼ同様の規格です。H.263v2 (H.263+、またはH.263の1998年版とも呼ばれる)は、国際ビデオ符号化規格H.263の第2版の非公式名称です。この規格は、オリジナルの規格の技術的な内容をすべて保持しつつ、エンコード効率を大幅に向上させ、伝送チャネルでのデータ損失に対する耐性強化などの機能を提供するいくつかの付属文書を追加することで、H.263の機能を強化しています。H.263+プロジェクトは1997年末または1998年初頭に完了し、その後、2000年末にいくつかの機能強化を追加した「H.263++」プロジェクトが続きました。H.264 : Advanced Video Coding ( AVC ) は、一連の国際ビデオ符号化規格の中で最も広く使用されている規格です。これは、2001 年に設立された ITU-T のビデオ符号化専門家グループ (VCEG) と ISO/IEC の動画専門家グループ ( MPEG ) の専門家で構成される合同ビデオチーム (JVT) によって開発されました。ITU-T H.264 規格と ISO/IEC MPEG-4 Part 10 規格 (正式には ISO/IEC 14496-10) は技術的には同一です。規格の最初のバージョンの最終的なドラフト作業は 2003 年 5 月に完了しました。過去の規格と同様に、その設計は、VLSI 設計技術 ( CPU 、DSP 、ASIC 、FPGA など) の現状に基づいて、符号化効率、実装の複雑さ、およびコストのバランスを提供します。 H.264.1: H.264の適合性テスト H.264.2: H.264のリファレンスソフトウェア H.265 : 高効率ビデオコーディング (HEVC) は、ISO/IEC 23008-2 および MPEG-H Part 2 としても知られ、最初の版が 2013 年 1 月に完成しました。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] HEVC は、前身の H.264/MPEG-4 AVC の約 2 倍の圧縮能力を持ち、ビデオコーディングに関する共同チーム (JCT-VC) として知られる共同チームで MPEG と共同で開発されました。 H.265.1: H.265の適合性テスト H.265.2: H.265のリファレンスソフトウェア H.266 : Versatile Video Coding (VVC) は、ISO/IEC 23090-3 および MPEG-I Part 3 としても知られ、ITU-T Study Group 16 の VCEG ワーキンググループと ISO/IEC JTC 1 の MPEG ワーキンググループからなる合同ビデオ専門家チーム (JVET) によって 2020 年 7 月 6 日に最終決定されたビデオ圧縮規格です。これは High Efficiency Video Coding (HEVC、ITU-T H.265 および MPEG-H Part 2 としても知られています) の後継規格です。 H.266.1: H.266の適合性試験 H.266.2: H.266のリファレンスソフトウェア
画像符号化規格 2006年後半から、VCEGはITU-Tにおける静止画像符号化規格に関する作業も担当しており、その内容は以下のとおりです。
JPEG (ITU-T T.80、T.81、T.83、T.84、T.86、T.871、T.872、T.873)およびJPEGに類似したITU-T T.851JBIG-1 (ITU-T T.80、T.82、T.85)JBIG-2 (ITU-T T.88およびT.89)JPEG-LS (ITU-T T.87およびT.870)JPEG 2000 (ITU-T T.800~T.816)JPEG XR (ITU-T T.832、T.833、T.834、T.835、およびT.Sup2)MRC (ITU-T T.44)VCEGは、これらの画像符号化規格のほとんどについて、ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 1(合同写真専門家グループ /合同二値画像専門家グループ )と共同で取り組んでいます。
H.271: ビデオ受信機からビデオ送信機へのステータス情報および要求の伝達のためのビデオバックチャネルメッセージ H.272: マルチメディアシステムにおけるビデオガンマ補正の手順と値 H.273 :ビデオ信号タイプの識別のための符号化非依存コードポイント(CICP)、ISO/IEC 23091-2にも準拠H.274: 符号化ビデオビットストリーム用の汎用補助拡張情報 (VSEI) メッセージ、ISO/IEC 23002-7 も参照
参考文献 ↑ 「質問6/21」。ITU 。2026 年7 月 27 日 に取得 。 ↑ 「SG21 – マルチメディア、コンテンツ配信、ケーブルテレビのための技術」 。ITU 。 2026年 7月26日 取得 。 ↑ 「H.BWC(計画T.261)」 。 ITU 。 2026年 7月27日 取得 。 ↑ 「大久保栄」 。 ITU 。 2017 年 1 月 27 日 に取得 。 1 2 「ビデオファイル形式の歴史インフォグラフィック」 。RealNetworks 。 2012年4月22日。 2019年 8月5日 取得 。 ↑ Ghanbari, Mohammed (2003). Standard Codecs: Image Compression to Advanced Video Coding . Institution of Engineering and Technology . pp. 1–2 . ISBN 9780852967102 。↑ 「ITU-T研究グループ16報告者リスト(研究期間1997~2000年)」 。 ITU 。 2026年 7月27日 取得 。 ↑ 「H.271: ビデオ受信機からビデオ送信者へのステータス情報および要求の伝達のためのビデオバックチャネルメッセージ」 。ITU 。 2026年5月。 ↑ 「ビデオ符号化作業が最も影響力のあるものとして選出」 。ITU 。 2006年10月2日。 2007年9月30日の オリジナル からアーカイブ 。 2015年 6月18日 取得。 ↑ 「電気通信/ICT標準における50年の卓越性」 。ITU 。 2006年7月20日。 2015年 6月18日 取得 。 ↑ 「ビデオ符号化に関する合同協力チーム - JCT-VC」 。ITU 。 2010年 3月7日 取得 。 ↑ 「5月17日:ITU創立150周年記念式典」 . ITU . 2015年5月17日. 2015年 3月7日 取得 . ↑ Pfaff, Jonathan; Halford, Jonathan (2023年10月20日). 「生体医療波形データの符号化に関する証拠の募集」 (PDF) . ITU . 2024年 4月27日 取得 . ↑ 「VVCを超える機能を備えたビデオ圧縮に関する共同提案募集」 。JVET 。 2026年7月。 ↑ 「新しいビデオコーデックがグローバルネットワークの負荷を軽減」 。ITU 。 2013年1月25日。 2013年 1月25日 取得 。 ↑ スパングラー、トッド (2013 年 1 月 25 日)。 「ITU が次世代ビデオコーデック規格を承認」 。 マルチチャンネルニュース 。2013年 12 月 12 日の オリジナル からアーカイブ。2013 年 1 月 25 日 取得 。 ↑ 「ITU-T作業プログラム」 。 ITU 。 2013 年 1 月 27 日 に取得 。
外部リンク ITU-T研究グループ21のウェブサイト ITU-T SG21 質問6のウェブサイト JPEGおよびJBIGの公式ウェブサイト 「VCEG文書アーカイブサイト」 。 2009年 3月30日 取得 。