BR112018010465B1 - Método de codificação de vídeo e dispositivo de codificação de vídeo para gerar um fluxo de bits e sistema de vídeo - Google Patents

Método de codificação de vídeo e dispositivo de codificação de vídeo para gerar um fluxo de bits e sistema de vídeo Download PDF

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Abstract

um dispositivo de codificação de vídeo é um dispositivo para gerar uma sequência de bits selecionando adequadamente, através da utilização de informação de um sinal de vídeo relativo a uma faixa dinâmica, uma estrutura de codificação hierárquica a partir de uma pluralidade de estruturas de codificação hierárquicas e inclui uma unidade de codificação para selecionar a estrutura de codificação hierárquica capaz de transmitir a informação de sinal de vídeo relacionado com faixa dinâmica para comutar uma faixa dinâmica quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado de um sinal sdr (uma faixa dinâmica padrão) para um sinal hdr (uma faixa dinâmica alta) ou comutado do sinal hdr para o sinal sdr em uma direção temporal.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para MÉTODO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO E DISPOSITIVO DE CODIFICAÇÃO DE VÍDEO PARA GERAR UM FLUXO DE BITS E SISTEMA DE VÍDEO. Campo Técnico [0001] A presente invenção se refere a um método de codificação de vídeo, a um dispositivo de codificação de vídeo, a um método de decodificação de vídeo, a um dispositivo de decodificação de vídeo, a um programa e a um sistema de vídeo.
Técnica Antecedente [0002] Em resposta à demanda por vídeo de resoluções mais altas, conteúdo de vídeo em HD Total (Alta Definição) de pixels horizontais 1920 x verticais 1080 tem sido fornecido. Adicionalmente, a difusão de teste e a difusão comercial de vídeo em alta definição de 3840 pixels horizontais x 2160 pixels verticais (referidos posteriormente aqui como 4K) foram iniciadas. Adicionalmente, a difusão comercial de vídeo de alta definição de 7680 pixels horizontais x 4320 pixels verticais (doravante referido como 8K) está sendo planejada.
[0003] Em um sistema de distribuição de conteúdo de vídeo, tipicamente, um transmissor codifica um sinal de vídeo com base no padrão H.264/AVC (Codificação de Vídeo Avançada) ou padrão HEVC (Codificação de Vídeo de Alta Eficiência), e um receptor realiza um processo de decodificação para reproduzir o sinal de vídeo. Em 8K, a carga de processamento no processo de codificação e no processo de decodificação é alta devido a um grande número de pixels.
[0004] Como um método de redução da carga de processamento em 8K, a Literatura de Não Patente (NPL) 1 descreve a codificação por divisão de tela em quatro utilizando fatias (ver figura 11). Como apresentado na figura 12, de acordo com NPL 1, no caso onde a codificação
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2/30 por divisão de tela em 4 é utilizada, um vetor de movimento para a compensação de movimento (MC) em um bloco perto de um limite entre duas fatias (um limite de fatia) possui uma restrição na qual o componente na direção vertical da fatia (longitudinal) é inferior a ou igual a 128 pixels quando da realização por interprevisão. Enquanto isso, um bloco que não pertence ao limite próximo de fatia não é submetido a qualquer restrição (doravante referido como restrição de vetor de movimento) da faixa de vetor de movimento na direção vertical através do limite de fatia.
[0005] Para 4K ou 8K, o uso de não apenas um sinal de vídeo de faixa dinâmica padrão (doravante referido como SDR), mas também de um sinal de vídeo de Hybrid Log Gamma (doravante referido como HLG), que é um padrão de faixa dinâmica alta (doravante referida como HDR) do padrão ARIB STD-B67, Quantizador Perceptual (doravante referido como PQ), que é um padrão HDR do padrão SMPTE (Sociedade de Engenheiros de Imagens em Movimento e Televisão) ST.2084, e similares, está em estudo, Isso torna necessário se levar em consideração a comutação SDR/HDR.
Lista de Citação
Literatura de Não Patente [0006] NPL 1: padrão ARIB (Associação de Indústria e Comércio de Rádio) STD B32. edição 3.0, 31 de julho de 2014, Associação de Indústrias e Comércio de Rádio.
Sumário da Invenção Problema Técnico [0007] No caso no qual existe a restrição do vetor de movimento, quando da codificação de uma cena na qual um objeto em uma tela ou tela cheia move rapidamente na direção longitudinal, um vetor de movimento ideal pode ser incapaz de ser selecionado em um limite de fatia. Isso pode resultar na degradação da qualidade da imagem local.
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Quando o valor M é maior com o movimento rápido, o grau de degradação é maior. O valor M é um intervalo de imagem de referência. Aqui, vetor de movimento ideal significa um vetor de movimento primário (normal) selecionado em um previsor que realiza um processo de interprevisão (previsão intertela) em um dispositivo de codificação de vídeo. [0008] A figura 14 apresenta um intervalo de imagem de referência em cada um dos casos onde M = 4 e M = 8. Tipicamente, no caso onde o valor de M é pequeno, a distância interquadro é curta, de modo que o valor de vetor de movimento tenda a ser pequeno. No entanto, particularmente em uma cena estática, um número de camadas em uma direção temporal tende a diminuir. Consequentemente, visto que a alocação de quantidade de código para as camadas é restrita, a eficiência de codificação diminui. No caso no qual o valor de M é grande, por outro lado, a distância interquadro é longa, de modo que o valor de vetor de movimento tenda a ser grande. No entanto, particularmente em uma cena estática, um número de camadas em uma direção temporal tende a aumentar. Consequentemente, a restrição da alocação de quantidade de código dependendo da hierarquia (camada) é relaxada, o que resulta em um aumento na eficiência de codificação. Como um exemplo, quando o valor de M é alterado de 8 para 4, o valor de vetor de movimento é reduzido à metade. Quando o valor de M é alterado de 4 para 8, o valor de vetor de movimento é dobrado.
[0009] NPL1 introduz um conceito de SOP (Conjunto de Imagens). Um SOP é uma unidade descrevendo a ordem de codificação e a relação de referência de cada AU (Unidade de Acesso) no caso de realização de codificação escalonável temporal (codificação escalonável). A codificação escalonável temporal é tal codificação que permite que um quadro seja extraído parcialmente do vídeo dentre uma pluralidade de quadros.
[0010] Como a estrutura SOP, existe uma estrutura de L = 0, uma
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4/30 estrutura de L = 1, uma estrutura de L = 2, e uma estrutura de L = 3. Como apresentado na figura 15, Lx (x = 0, 1,2, 3) é a seguinte estrutura:
- Estrutura de L = 0: Estrutura SOP composta de apenas uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0 (isso é, o número de fileiras da imagem incluída no SOP é igual a 1. Em outras palavras, L indicando ID Temporal máximo é igual a 0).
- Estrutura de L = 1: Estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0 e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1 (isso é, o número de fileiras da imagem incluídas no SOP é igual a 2. Em outras palavras, L indicando ID Temporal máximo é igual a 1.).
- Estrutura de L = 2: Estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1, e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 2 (isso é, o número de fileiras da invenção incluída no SOP é igual a 3. Em outras palavras, L indicando ID Temporal Máximo é igual a 2).
- Estrutura de L = 3: Estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 2, e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 3 (isso é, o número de fileiras da imagem incluído no SOP é igual a 4. Em outras palavras, L indicando o ID Temporal Máximo é igual a 3).
[0011] Nessa descrição, M = 1 corresponde à estrutura SOP de L = 0, M = 2 corresponde à estrutura SOP de L = 1 no caso no qual N = 1 (ver figura 15), M = 3 corresponde à estrutura SOP de L = 1 no caso no qual N = 2 (ver figura 15), M = 4 corresponde à estrutura SOP de L = 2, e M = 8 corresponde à estrutura SOP de L = 3.
[0012] Para uma cena estática (por exemplo, uma cena na qual um
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5/30 objeto em uma tela ou tela cheia não se move rapidamente), a eficiência de codificação é maior quando o intervalo de imagem de referência (valor M) é maior, como mencionado acima. Portanto, para se codificar o vídeo de alta definição tal como 8K em uma baixa taxa, o dispositivo de codificação de vídeo opera preferivelmente basicamente com M = 8.
[0013] No entanto, o valor de vetor de movimento tende a aumentar se o valor M for aumentado, como mencionado acima. Dessa forma, particularmente em uma cena na qual um objeto em uma tela ou tela cheia move rapidamente na direção longitudinal, a qualidade de imagem degrada devido à restrição do vetor de movimento. Isso porque um vetor de movimento ideal pode ser incapaz de ser selecionado em um limite de fatia devido à restrição de vetor de movimento.
[0014] A presente invenção possui um objetivo de impedir a degradação da qualidade de imagem no caso de utilização de um método de codificação que divide uma tela de vídeo e, então, realiza a compressão e onde a seleção do vetor de movimento perto de um limite de fatia é restringida. Visto que a comutação SDR/HDR também precisa ser levada em consideração em 4K ou 8K, como mencionado anteriormente, a presente invenção possui um objetivo de impedir a degradação de qualidade de imagem enquanto também leva a comutação SDR/HDR em consideração. Solução para o Problema [0015] Um método de codificação de vídeo de acordo com a presente invenção é um método de codificação de vídeo para selecionar adequadamente uma estrutura de codificação escalonável a partir de uma pluralidade de estruturas de codificação escalonáveis para gerar um fluxo de bits, utilizando informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, o método de codificação de vídeo incluindo a utilização da estrutura de codificação escalonável capaz de transmitir a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica para comutar uma faixa dinâmica, quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado de um sinal SDR
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6/30 (uma faixa dinâmica padrão) para um sinal HDR (faixa dinâmica alta) ou comutado do sinal HDR para o sinal SDR em uma direção temporal.
[0016] Um dispositivo de codificação de vídeo, de acordo com a presente invenção, é um dispositivo de codificação de vídeo para selecionar adequadamente uma estrutura de codificação escalonável a partir de uma pluralidade de estruturas de codificação escalonáveis, para gerar um fluxo de bits, utilizando a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, o dispositivo de codificação de vídeo incluindo uma seção de codificação para selecionar a estrutura de codificação escalonável capaz de transmitir a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, para comutar uma faixa dinâmica, quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado de um sinal SDR (uma faixa dinâmica padrão) para um sinal HDR (uma faixa dinâmica alta) ou comutado do sinal HDR para o sinal SDR em uma direção temporal.
[0017] Um programa de codificação de vídeo, de acordo com a presente invenção, é um programa de codificação de vídeo para fazer com que um computador, em um dispositivo de codificação de vídeo, selecione adequadamente uma estrutura de codificação escalonável a partir de uma pluralidade de estruturas de codificação escalonáveis para gerar um fluxo de bits, utilizando informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, para executar um processo de utilização da estrutura de codificação escalonável capaz de transmitir a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica para comutar uma faixa dinâmica, quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado a partir de uma faixa dinâmica padrão (SDR) para uma faixa dinâmica alta (HDR) ou comutado de HDR para SDR em uma direção temporal.
[0018] Um método de decodificação de vídeo, de acordo com a presente invenção, é um método de decodificação de vídeo para obtenção de vídeo pela decodificação de um fluxo de bits gerado pela seleção adequada de uma estrutura de codificação escalonável a partir de uma
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7/30 pluralidade de estruturas de codificação escalonáveis, utilizando informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, o método de decodificação de vídeo incluindo a obtenção do vídeo a partir do fluxo de bits gerado utilizando-se a estrutura de codificação escalonável, capaz de transmitir a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, para comutar uma faixa dinâmica, quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado de uma faixa dinâmica padrão (SDR) para uma faixa dinâmica alta (HDR) ou comutado de HDR para SDR em uma direção temporal.
[0019] Um dispositivo de decodificação de vídeo, de acordo com a presente invenção, é um dispositivo de decodificação de vídeo para obtenção de vídeo, pela decodificação de um fluxo de bits gerado pela seleção adequada de uma estrutura de codificação escalonável, a partir de uma pluralidade de estruturas de codificação escalonáveis, utilizando a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, o dispositivo de decodificação de vídeo incluindo uma seção de decodificação para obtenção de vídeo a partir do fluxo de bits gerado utilizandose a estrutura de codificação escalonável, capaz de transmitir a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica para comutar uma faixa dinâmica, quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado de uma faixa dinâmica padrão (SDR) para uma faixa dinâmica alta (HDR) ou comutado de HDR para SDR em uma direção temporal.
[0020] Um programa de decodificação de vídeo, de acordo com a presente invenção, é um programa de decodificação de vídeo para fazer com que um computador em um dispositivo de decodificação de vídeo, para obtenção de vídeo pela decodificação de um fluxo de bits gerado pela seleção adequada de uma estrutura de codificação escalonável, a partir de uma pluralidade de estruturas de codificação escalonáveis, utilizando a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, execute um processo de obtenção de vídeo a partir do fluxo de bits gerado, utilizando
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8/30 a estrutura de codificação escalonável capaz de transmitir a informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica para comutar a faixa dinâmica quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado de uma faixa dinâmica padrão (SDR) para uma faixa dinâmica alta (HDR) ou comutado de HDR para SDR em uma direção temporal.
[0021] Um sistema de vídeo, de acordo com a presente invenção, é um sistema de vídeo incluindo: o dispositivo de codificação de vídeo mencionado acima; uma seção de codificação de áudio para codificar um sinal de áudio; e uma seção de multiplexação para multiplexar um fluxo de bits a partir do dispositivo de codificação de vídeo e um fluxo de bits da seção de codificação de áudio, e enviar um fluxo de bits multiplexado resultante.
Efeitos Vantajosos da Invenção [0022] De acordo com a presente invenção, a degradação da qualidade de imagem pode ser evitada enquanto responde à comutação SDR/HDR.
Breve Descrição dos Desenhos [0023] A figura 1 é um diagrama em bloco ilustrando um exemplo estrutural de uma modalidade ilustrativa de um dispositivo de codificação de vídeo;
A figura 2 é um diagrama em bloco ilustrando um exemplo estrutural de uma modalidade ilustrativa de um dispositivo de decodificação de vídeo;
A figura 3 é um fluxograma apresentando a operação na modalidade ilustrativa 1 do dispositivo de codificação de vídeo;
A figura 4 é um fluxograma apresentando a operação na modalidade ilustrativa 2 do dispositivo de codificação de vídeo;
A figura 5 é um fluxograma apresentando a operação na modalidade ilustrativa 3 do dispositivo de codificação de vídeo;
A figura 6 é um diagrama em bloco apresentando um exemplo
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9/30 de um sistema de vídeo;
A figura 7 é um diagrama em bloco apresentando outro exemplo do sistema de vídeo;
A figura 8 é um diagrama em bloco ilustrando um exemplo estrutural de um sistema de processamento de informação que pode realizar as funções do dispositivo de codificação de vídeo e dispositivo de decodificação de vídeo;
A figura 9 é um diagrama em bloco apresentando as partes principais do dispositivo de codificação de vídeo;
A figura 10 é um diagrama em bloco apresentando as partes principais do dispositivo de decodificação de vídeo;
A figura 11 é um diagrama explicativo apresentando um exemplo da divisão de tela;
A figura 12 é um diagrama explanatório apresentando uma restrição de vetor de movimento;
A figura 13 é um diagrama explanatório apresentando as estruturas SOP;
A figura 14 é um diagrama explanatório apresentando um exemplo de um intervalo de imagem de referência;
A figura 15 é um diagrama explanatório apresentando estruturas SOP.
Descrição da Modalidade [0024] Modalidades ilustrativas da presente invenção são descritas abaixo, com referência aos desenhos.
[0025] A figura 1 é um diagrama em bloco apresentando um exemplo estrutural de uma modalidade ilustrativa de um dispositivo de codificação de vídeo. Um dispositivo de codificação de vídeo 100 apresentado na figura 1 inclui uma seção de codificação 101, uma seção de análise 111, uma seção de determinação 112 e uma seção de decisão de valor M 113. Apesar de o dispositivo de codificação de vídeo 100
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10/30 realizar um processo de codificação com base no padrão HEVC, o processo de codificação pode ser realizado com base em outro padrão, tal como o padrão H.264/AVC. A seguir, é descrito um exemplo no qual o vídeo 8K é registrado.
[0026] A seção de codificação 101 inclui um divisor de tela 102 para dividir uma imagem de entrada em uma pluralidade de telas, um transformador/quantizador de frequência 103, um quantizador inverso/transformador de frequência inversa 104, um armazenador 105, um previsor 106 e um codificador por entropia 107.
[0027] O divisor de tela 102 divide uma tela de vídeo de entrada em quatro telas (ver figura 11). O transformador/quantizador de frequência
103 transforma em frequência uma imagem de erro de previsão obtida pela subtração de um sinal de previsão a partir do sinal de vídeo de entrada. O transformador/quantizador de frequência 103 quantiza adicionalmente a imagem de erro de previsão transformada em frequência (coeficiente de transformação de frequência). O coeficiente de transformação de frequência quantizado é posteriormente referido como valor de quantização de transformação.
[0028] O codificador por entropia 107 codifica por entropia os parâmetros de previsão e o valor de quantização de transformação, e envia um fluxo de bits. Os parâmetros de previsão são a informação relacionada com CTU (Unidade de Árvore de Codificação) e previsão de bloco, tal como um modo de previsão (intraprevisão, interprevisão), um tamanho de bloco de intraprevisão, uma direção de intraprevisão, um tamanho de bloco de interprevisão, e um vetor de movimento.
[0029] O previsor 106 gera o sinal de previsão para o sinal de vídeo de entrada. O sinal de previsão é gerado com base na intraprevisão ou previsão interquadro.
[0030] O quantizador inverso/transformador de frequência inversa
104 quantiza de forma inversa o valor de quantização de transformação.
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O quantizador inverso/transformador inverso 104 transforma em frequência, de forma inversa, o coeficiente de transformação de frequência obtido pela quantização inversa. O sinal de previsão é adicionado à imagem de erro de previsão reconstruída obtida pela transformação em frequência inversa, e o resultado é suprido para o armazenador 105. O armazenador 105 armazena a imagem reconstruída.
[0031] A seção de análise 111 analisa a informação estatística de codificação. A seção de determinação 112 determina se ou não um vetor de movimento ideal é selecionável perto de um limite de fatia com a restrição de vetor de movimento mencionada acima, com base no resultado da análise pela seção de análise 111. A informação estatística de codificação é a informação de um resultado de codificação de um quadro anterior (por exemplo, quadro imediatamente anterior a um quadro atual a ser codificado). Um exemplo específico da informação estatística de codificação será descrito posteriormente.
[0032] Aqui, perto de um limite de fatia é uma região na qual um vetor de movimento ideal não pode ser selecionado. Quando da realização do controle mencionado abaixo, por exemplo, perto de um limite de fatia pode ser configurado como a faixa de +/- 128 pixels do limite de fatia ou faixa de +/- 256 pixels do limite de fatia, por motivos de conveniência. Ademais, quando da realização do controle mencionado abaixo, a faixa de perto de um limite de fatia pode ser alterada como adequado dependendo do estado de vídeo (por exemplo, movimento grande/pequeno). Como um exemplo, a faixa de perto de um limite de fatia pode ser configurada para que seja larga no caso onde a relação de geração de vetores de movimento de grande valor é alta.
[0033] A seção de decisão de valor M 113 decide de forma adaptativa o valor de M, com base no resultado da determinação realizada pela seção de determinação 112. A decisão sobre se o valor de M é equivalente à decisão da estrutura Lx (x = 0, 1, 2, 3) na estrutura SOP, como
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12/30 mencionado anteriormente. A informação estatística de codificação será descrita posteriormente.
[0034] A figura 2 é um diagrama em bloco apresentando um exemplo estrutural de uma modalidade ilustrativa de um dispositivo de decodificação de vídeo. Um dispositivo de decodificação de vídeo 200 apresentado na figura 2 inclui um decodificador por entropia 202, um quantizador inverso/transformador de frequência inversa 203, um previsor 204, e um armazenador 205.
[0035] O decodificador por entropia 202 decodifica por entropio fluxo de bits de vídeo. O decodificador por entropia 202 supre o valor de quantização de transformação decodificado por entropia para o quantizador inverso/transformação de frequência inversa 203.
[0036] O quantizador inverso/transformador de frequência inversa 203 quantiza de forma inversa o valor de quantização de transformação de luminescência e diferença de cor com um tamanho de etapa de quantização para obter o coeficiente de transformação de frequência. O quantizador inverso/transformador de frequência inversa 203 transforma em frequência, de forma inversa, o coeficiente de transformação de frequência obtido pela quantização inversa.
[0037] Depois da transformação em frequência inversa, o previsor 204 gera um sinal de previsão utilizando uma imagem de uma imagem reconstruída armazenada no armazenador 205 (a previsão também é referida como previsão de compensação de movimento ou referência MC). O sinal de previsão suprido a partir do previsor 204 é adicionado à imagem de erro de previsão reconstruída obtida pela transformação em frequência inversa pelo quantizador inverso/transformador de frequência inversa 203, e o resultado é suprido para o armazenador 205 como uma imagem reconstruída. A imagem reconstruída armazenada no armazenador 205 é, então, enviada como vídeo decodificado.
[0038] As operações da seção de análise 111, da seção de determinação
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112, e da seção de decisão de valor M 113 no dispositivo de codificação de vídeo 100 são descritas abaixo.
Modalidade Ilustrativa 1 [0039] A figura 3 é um fluxograma apresentando a operação na modalidade ilustrativa 1 do dispositivo de codificação de vídeo 100 apresentado na figura 1. Na modalidade ilustrativa 1, é considerado que o vídeo de 8K seja dividido em quatro (ver figura 11), e existe uma restrição do vetor de movimento perto de um limite de fatia. Como a restrição de vetor de movimento, +/- 128 é utilizado como um exemplo, O caso no qual o vídeo 8K é dividido em quatro e existe uma restrição de vetor de movimento também se aplica a outras modalidades ilustrativas. Um valor inicial do valor M igual a 8 (M = 8).
[0040] A seção de análise 111 analisa o resultado da codificação passada (por exemplo, resultado da codificação do quadro imediatamente anterior) armazenado no armazenador 105. Em detalhes, a seção de análise 111 calcula o valor médio ou valor mediano dos vetores de movimento nos blocos além do limite de fatia (o valor médio ou valor mediano é doravante denotado como Mavg) (etapa S101). Na modalidade ilustrativa 1, a informação estatística de codificação são valores de vetor de movimento, e o resultado da análise é o valor médio ou mediano dos vetores de movimento.
[0041] A seção de determinação 112 determina quanto Mavg existe em comparação com +/- 128 como a restrição de vetor de movimento (etapa S102).
[0042] A seção de decisão de valor M 113 decide o valor de M com base no resultado da determinação da magnitude de M (etapa S103). [0043] Por exemplo, a seção de decisão de valor de M 113 decide o valor de M com base no resultado da determinação, da seguinte forma.
[0044] (1) No caso no qual M = 8;
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14/30 |Mavg| < 128 -> manter M = 8
128 < |Mavg| < 256 -> decidir M = 4 (1/2 de M = 8)
256 < |Mavg| < 512 -> decidir M = 2 (1/4 de M = 8)
512 < |Mavg| -> M = 1 (1/8 de M = 8).
[0045] (2) No caso no qual M = 4;
|Mavg| < 64 -> decidir M = 8 < |Mavg| < 128 -> manter M = 4
128 < |Mavg| < 256 -> decidir M = 2
256 < |Mavg| -> decidir M = 1.
[0046] No caso no qual o valor de M é qualquer outro valor, também, a seção de decisão de valor M 113 retorna o valor de M para 8 se tiver sido estimado que, quando da configuração do valor de M para 8, o valor de vetor de movimento perto do limite de fatia estava dentro de +/- 128 sob a restrição de vetor de movimento, como nos casos anteriores (1) e (2). Em outras palavras, a seção de decisão de valor M 113 retorna o valor de M para 8, no caso no qual pode ser estimado que um vetor de movimento ideal é selecionável perto do limite de fatia sob a restrição de vetor de movimento. Em outros casos, também, a seção de decisão de valor M 113 decide o valor de M, de modo que o valor do vetor de movimento perto do limite de fatia esteja dentro de +/- 128, dependendo de Mavg.
[0047] A análise do caso mencionado acima (configuração de limite) é um exemplo, e os limites podem ser alterados ou casos mais detalhados podem ser determinados.
[0048] O controle do dispositivo de codificação de vídeo na modalidade ilustrativa 1 é baseado no seguinte conceito.
[0049] Quando o vídeo é o vídeo de uma cena na qual toda a tela move rapidamente, a relação no número de vetores de movimento, grande em valor, é alta em ambas a região perto do limite de fatia e na região além da região próxima ao limite de fatia, com relação a todos os
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15/30 vetores de movimento gerados. No entanto, devido à restrição de vetor de movimento, existe uma possibilidade de um vetor de movimento ideal não ser selecionado perto do limite de fatia. De acordo, a seção de determinação 112 estima se ou não a tela a ser codificada é uma tela de vídeo de uma cena de movimento rápido, com base nos vetores de movimento (que são vetores de movimento normais, isso é, ideais, visto que não existe qualquer restrição de vetor de movimento) como a informação estatística de codificação gerada na região além do limite de fatia. No caso no qual a seção de determinação 112 estima que o vídeo seja o vídeo de uma cena de movimentação rápida, a seção de decisão de valor M 113 altera o valor de M de modo que um vetor de movimento ideal seja selecionável perto do limite de fatia.
[0050] No caso no qual o vídeo é o vídeo de uma cena de movimentação rápida, existe uma possibilidade de um vetor de movimento ideal não ser selecionado perto do limite de fatia. Dessa forma, a estimativa de que o vídeo seja o vídeo de uma cena de movimentação rápida é equivalente à estimativa de um vetor de movimento ideal não ser selecionado perto do limite de fatia sob a restrição do vetor de movimento. [0051] O valor de M e a estrutura SOP correlacionam um com o outro, como mencionado anteriormente. Dessa forma, a decisão sobre o valor de M, pela seção de decisão de valor de M 113 é equivalente à decisão da estrutura SOP (isto é, estrutura Lx (x = 0, 1, 2, 3)). Modalidade Ilustrativa [0052] A figura 4 é um fluxograma apresentando a operação na modalidade ilustrativa 2 do dispositivo de codificação de vídeo 100 apresentada na figura 1.
[0053] A seção de análise 111 analisa o resultado da codificação passada (por exemplo, resultado da codificação do quadro imediatamente anterior) armazenado no armazenador 105. Em detalhes, a seção de análise 111 calcula um percentual P1 de blocos para os quais a intraprevisão (previsão intratela) é utilizada, para todos os blocos (por
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16/30 exemplo, unidades de previsão (PU)) na faixa além do limite de fatia (etapa S201). A seção de análise 111 também calcula um percentual P2 de blocos para os quais a intraprevisão é utilizada, para todos os blocos perto do limite de fatia (etapa S202). Na modalidade ilustrativa 2, a informação estatística de codificação são os modos de previsão (especificamente, o número de blocos de intraprevisão) dos blocos próximos ao limite de fatia, e o resultado da análise é o percentual Pi e o percentual P2.
[0054] A seção de determinação 112 compara o percentual Pi e o percentual P2, e determina o grau de sua diferença. Em detalhes, a seção de determinação 112 determina se ou não o percentual P2 é consideravelmente alto com comparação com o percentual P1. Por exemplo, a seção de determinação 112 determina se ou não a diferença entre o percentual P2 e o percentual Pi é maior do que um valor predeterminado (etapa S203).
[0055] A seção de decisão de valor M 113 reduz o valor de M, no caso no qual a diferença entre o percentual P2 e o percentual Pi é maior do que um valor predeterminado (etapa S204). Aqui, uma pluralidade de valores pode ser fornecida. Nesse caso, por exemplo, o valor de M pode ser reduzido por uma pluralidade de níveis se a diferença for maior do que um primeiro valor predeterminado, e reduzido por um nível se a diferença for maior do que um segundo valor predeterminado (< primeiro valor predeterminado).
[0056] A seção de decisão de valor M 113 mantém ou aumenta o valor de M, no caso no qual a diferença entre o percentual P2 e o percentual P1 não é maior do que o valor predeterminado (etapa S205). Por exemplo, a seção de decisão de valor M 113 aumenta o valor de M se a diferença não for maior do que um terceiro valor predeterminado (< segundo valor predeterminado), e mantém o valor de M se a diferença for maior do que o terceiro valor predeterminado.
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17/30 [0057] O controle do dispositivo de codificação de vídeo na modalidade ilustrativa 2 é baseado no conceito a seguir.
[0058] Depois da codificação de cada bloco em uma tela, a seção de codificação 101 pode utilizar qualquer um dentre intraprevisão e interprevisão, como um modo de previsão. É considerado que, quando o vídeo é o vídeo de uma cena na qual toda a tela move rapidamente, a relação de geração no número de vetores de movimento, grandes em valor, é alta perto do limite de fatia, também, quando a interprevisão é utilizada (no caso onde não existe restrição de vetor de movimento). Visto que existe a restrição de vetor de movimento, no entanto, um vetor de movimento ideal (vetor de movimento grande) não pode ser gerado perto do limite de fatia, como resultado, a intraprevisão é frequentemente utilizada perto do limite de fatia. Além de perto do limite de fatia, por outro lado, a intraprevisão não é utilizada com frequência em comparação com perto do limite de fatia, visto que não existe qualquer restrição de vetor de movimento.
[0059] Portanto, no caso onde a diferença entre o percentual Pi e o percentual P2 é significativa, é estimado que um sinal de vídeo de uma cena de movimentação rápida seja registrado na seção de codificação 101.
[0060] No caso no qual o vídeo é o vídeo de uma cena de movimentação rápida, existe uma possibilidade de um vetor de movimento ideal não ser selecionado perto do limite de fatia. Dessa forma, a estimativa de que o vídeo seja o vídeo de uma cena de movimentação rápida é equivalente à da diferença entre o percentual Pi e o percentual P2 e é significativa sob a restrição de vetor de movimento.
[0061] Como um valor predeterminado para a determinação de se ou não a diferença é significativa, por exemplo, tal valor que, se utilizado como um limite, permite a estimativa de que existe uma possibilidade de um vetor de movimento ideal não ser selecionado perto do limite de
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18/30 fatia, é empiricamente ou experimentalmente selecionados. Modalidade Ilustrativa 3 [0062] A figura 5 é um fluxograma apresentando a operação na modalidade ilustrativa 3 do dispositivo de codificação de vídeo 100 apresentado na figura 1.
[0063] A seção de análise 111 analisa o resultado da codificação passada (por exemplo, o resultado da codificação do quadro imediatamente anterior) armazenado no armazenador 105. Em detalhes, a seção de análise 111 calcula uma quantidade de código gerada C1 em blocos perto do limite de fatia de um quadro anterior (por exemplo, um quadro anterior ao quadro atual a ser codificado pelos dois quadros) (etapa S301). A seção de análise 111 também calcula uma quantidade de código gerada C2 nos blocos perto do limite de fatia do quadro imediatamente anterior (etapa S302). Na modalidade ilustrativa 3, a informação estatística de codificação é a quantidade de código gerado em blocos perto do limite de fatia, e o resultado de análise é a quantidade de código gerado C1 e a quantidade de código gerado C2.
[0064] A seção de determinação 112 compara a quantidade de código gerada C1 e a quantidade de código gerada C2, e determina o grau de sua diferença. Em detalhes, a seção de determinação 112 determina se ou não a quantidade de código gerada C2 é consideravelmente grande em comparação com a quantidade de código gerada C1. Por exemplo, a seção de determinação 112 determina se ou não a diferença entre a quantidade de código gerada C2 e a quantidade de código gerada C1 é maior do que uma quantidade predeterminada (etapa S303). [0065] A seção de decisão de valor de M 113 diminui o valor de M, no caso no qual a diferença entre a quantidade de código gerada C2 e a quantidade de código gerada C1 é maior do que a quantidade predeterminada (etapa S304). Aqui, uma pluralidade de quantidades predeterminadas pode ser fornecida. Nesse caso, por exemplo, o valor de M
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19/30 pode ser reduzido por uma pluralidade de níveis se a diferença for maior do que uma primeira quantidade predeterminada, e reduzida por um nível se a diferença for maior do que uma segunda quantidade predeterminada (< primeira quantidade predeterminada).
[0066] A seção de decisão de valor de M 113 mantém ou aumenta o valor de M, no caso onde a diferença entre a quantidade de código gerada C2 e a quantidade de código gerada C1 não é maior do que a quantidade predeterminada (etapa S305). Por exemplo, a seção de decisão de valor de M 113 aumenta o valor de M se a diferença não for maior do que uma terceira quantidade predeterminada (< segunda quantidade predeterminada), e mantém o valor de M se a diferença for maior do que a terceira quantidade predeterminada.
[0067] O controle do dispositivo de codificação de vídeo na modalidade ilustrativa 3 é baseado no seguinte conceito.
[0068] Como mencionado anteriormente, é considerado que, quando o vídeo é o vídeo de uma cena na qual toda a tela se move rapidamente, a relação em número de vetores de movimento de grande valor é alta perto do limite de fatia, também, quando a interprevisão é utilizada (no caso no qual não existe restrição de vetor de movimento). Visto que existe restrição de vetor de movimento, no entanto, um vetor de movimento ideal (vetor de movimento grande) não pode ser gerado perto do limite de fatia, e como resultado disso, a intraprevisão é frequentemente utilizada perto do limite de fatia. Tipicamente, uma grande quantidade de código é gerada quando a intraprevisão é utilizada, em comparação com quando a interprevisão é utilizada.
[0069] Portanto, no caso no qual a quantidade de código gerada C2 é consideravelmente grande em comparação com a quantidade de código gerada C1, é estimado que a situação mudou para uma situação na qual um sinal de vídeo de uma cena de movimentação rápida é registrado na seção de codificação 101.
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20/30 [0070] No caso no qual o vídeo se tornou o vídeo de uma cena de movimentação rápida, existe uma possibilidade de um vetor de movimento ideal não ser selecionado perto do limite de fatia. Dessa forma, a estimativa de que o vídeo se tornou o vídeo de uma cena de movimentação rápida é equivalente à quantidade de código gerada C2 que aumentou de forma significativa sob a restrição de vetor de movimento.
[0071] Como uma quantidade predeterminada para determinação de se ou não a quantidade de código gerado aumentou de forma significativa, por exemplo, tal quantidade que, se utilizada como um limite, permite a estimativa de possibilidade de um vetor de movimento ideal não ser selecionado perto do limite de fatia, é selecionada de forma empírica ou experimental.
[0072] Como descrito acima, em cada uma das modalidades ilustrativas acima, o valor de M é alterado de forma adaptativa com base no resultado de codificação passada (informação estatística de codificação). É estimado se ou não um vetor de movimento ideal (isso é, um vetor de movimento que não está dentro da restrição de vetor de movimento) é selecionável perto do limite de fatia sob a restrição de vetor de movimento com base na informação estatística de codificação. No caso no qual é estimado que o vetor de movimento ideal não é selecionável, o valor de M é alterado para um valor menor. No caso no qual é estimado que o vetor de movimento ideal é selecionável, o valor de M é mantido ou alterado para um valor maior, com base no fato de o vetor de movimento ideal ser selecionável perto do limite de fatia sob a restrição de vetor de movimento mesmo com o valor de M atual.
[0073] Dessa forma, tal estado no qual o vetor de movimento ideal não é selecionável perto do limite de fatia, devido à restrição de vetor de movimento, pode ser evitado o máximo possível. Isso reduz a possibilidade de degradação de qualidade de imagem local. Visto que o valor M é alterado de forma adaptativa dependendo da velocidade de movimento, a
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21/30 qualidade de imagem favorável pode ser alcançada.
[0074] Ademais, visto que o valor de M é alterado com base no resultado da codificação (por exemplo, o resultado da codificação do quadro imediatamente anterior), não há necessidade para pré-análise (análise realizada como pré-processamento quando da codificação do quadro atual). Isso evita um aumento no tempo de processamento para codificação, em comparação com o caso no qual a pré-análise é realizada. [0075] No dispositivo de codificação de vídeo 100, a seção de análise 111, a seção de determinação 112, e a seção de decisão de valor de M 113 podem ser configuradas de modo a incorporar quaisquer duas ou todas as modalidades ilustrativas 1 a 3.
[0076] No dispositivo de codificação de vídeo 100, a seção de decisão de valor de M 113 também pode decidir a estrutura de codificação utilizando a informação de comutação SDR/HDR configurada a partir de fora e o codificador por entropia 107 pode transmitir a informação de comutação SDR/HDR para o dispositivo de decodificação de vídeo.
[0077] Em detalhes, a seção de decisão de valor de M 113 controla o valor de M de modo que a sequência de codificação (CVS) seja encerrada na posição (posição de tempo) da comutação SDR/HDR configurada a partir de fora.
[0078] Considere fNumSwitch como sendo o número de quadros de um quadro na posição de tempo atual para um quadro na posição de tempo de comutação, e M sendo um valor de M decidido provisoriamente para fins de simplicidade.
[0079] Quando fNumSwitch é maior do que ou igual a 1 e M é maior do que fNumSwitch, a seção de decisão de valor de M 113 atualiza M para que seja um valor não superior a fNumSwitch.
[0080] Quando fNumSwitch é igual a 0 em outros casos, a seção de decisão de valor de M configura M como sendo igual a 1 de modo que CVS seja encerrado em um quadro codificado previamente. Em outras
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22/30 palavras, o dispositivo de codificação de vídeo comprime o quadro atual como uma imagem IDR. Adicionalmente, o codificador por entropia 107 configura a informação do SDR ou HDR comutado na sintaxe de características de transferência de VUI de SPS da imagem IDR, a fim de transmitir a informação de comutação SDR/HDR para o dispositivo de decodificação de vídeo. Por exemplo, no caso da comutação de HDR de HLG, 18 é configurado na sintaxe de características de transferência. No caso de comutação para HDR de PQ, 16 é configurado na sintaxe de características de transferência. No caso de comutação para SDR de Rec. ITU-R BT.2020, 14 é configurado na sintaxe de características de transferência. No caso de comutação para SDR de IEC 61966-2-4, 11 é configurado na sintaxe de características de transferência. No caso da comutação de SDR de Rec. ITU-R BT.709, 1 é configurado na sintaxe de características de transferência. Aqui, o codificador por entropia 107 pode enviar um fluxo de bits EOS antes do fluxo de bits da imagem IDR.
[0081] Em outros casos, a seção de decisão de valor de M 113 envia M como está.
[0082] A relação entre o valor e a propriedade da sintaxe de características de transferência correspondente a SDR ou HDR mencionados acima, é ilustrada na tabela a seguir.
[0083] Tabela 1
Valor e propriedade das características de transferência de VUI
Valor Propriedade Comentários
1 V = α*Ι_ο045-(α-1)ββ V = 4,500*Lc com 1 >=Lc >=β com e>Lc>=0 Rec. ITU-R BT.709
11 V = a*Lc045-(«-1)ee V = 4,500*Lc V = -a*(-Lc)0·45 + (α - 1) com Lc >β com β^>-β com T>=Lc IEC 61966-2-4
14 V = a*Lc0·45 - (α-1) V = 4,500 * Lc com 1 >=Lc>=[3 com β^=0 Rec. ITU-R BT.2020, 10 bits
16 V = ((d + 02 * Lcn)/(1 + c =c3-c2+1 =3424/4096 c3*Lcn)m para todos os valores de Lc = 0,8359375 SMPTE ST 2084
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02=32*2413/4096=18,8515625 c3 = 32*2392/4096 = 18,6875 m = 128 * 2523/4096 = 0,1593017578125 para o qual Lc igual a 1 para peak white deve normalmente corresponder a um nível de luminescência de exibição de 10.000 candelas por metro quadrado
18 V = 0,5*Lc0,5 com 1 >=Lc>=0 V = a*Ln(Lc-b)+c com Lc > 1 a = 0,17883277, b = 0,28466892, c = 0,55991073 ARIB STD-B67
[0084] O dispositivo de decodificação de vídeo apresentado na figura 2 decodifica o fluxo de bits codificado utilizando-se o conjunto de valor de M na faixa satisfazendo a restrição de vetor de movimento, como descrito nas modalidades ilustrativas de 1 a 3.
[0085] O dispositivo de decodificação de vídeo apresentado na figura 2 pode receber também a informação de comutação SDR/HDR transmitida a partir do dispositivo de codificação de vídeo, pela decodificação do fluxo de bits.
[0086] Em detalhes, o decodificador por entropia 202 no dispositivo de decodificação de vídeo pode receber a informação de comutação SDR/HDR, pela decodificação do valor da sintaxe de características de transferência de VUI de SPS. Por exemplo, no caso no qual a sintaxe de características de transferência é igual a 18, o decodificador por entropia 202 recebe a comutação para HDR de HLG. No caso no qual a sintaxe de características de transferência é igual a 16, o decodificador por entropia 202 recebe a comutação para HDR de PQ. No caso no qual a sintaxe de características de transferência é igual a 14, o decodificador por entropia 202 recebe a comutação para SDR de Rec. ITU-R BT.2020. No caso no qual a sintaxe de características de transferência é igual a 11, o decodificador por entropia 202 recebe a comutação para SDR de IEC 61966-2-4. No caso no qual a sintaxe de características de transferência é igual a 1, o decodificador por entropia 202 recebe a comutação para Rec. ITU-R BT.709. Aqui, a comutação SDR/HDR é recebida (detectada) meramente pela decodificação de SPS da imagem IDR codificada com M = 1. Um fluxo
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24/30 de bits EOS pode ser recebida (detectada) antes do fluxo de bits IDR. [0087] Um terminal de recepção utilizando o dispositivo de decodificação de vídeo descrito acima pode obter informação de comutação SDR/HDR, e ajustar a exibição de vídeo de acordo com a propriedade do sinal de vídeo. Dessa forma, a exibição de vídeo sem a degradação de qualidade de imagem pode ser realizada enquanto suporta a exibição de comutação SDR/HDR.
[0088] A figura 6 é um diagrama em bloco ilustrando um exemplo de um sistema de vídeo. O sistema de vídeo apresentado na figura 6 é um sistema no qual o dispositivo de codificação de vídeo 100 em cada uma das modalidades ilustrativas acima e o dispositivo de decodificação de vídeo 200 apresentado na figura 2, são conectados por um percurso de transmissão sem fio ou um percurso de transmissão com fio 300. O dispositivo de codificação de vídeo 100 é o dispositivo de codificação de vídeo 100 em qualquer uma das modalidades ilustrativas acima de 1 a 3. No dispositivo de codificação de vídeo 100, a seção de análise 111, a seção de determinação 112, e a seção de decisão de valor de M 113 podem ser configuradas para realizar os processos de acordo com qualquer duas ou todas as modalidades ilustrativas de 1 a 3.
[0089] No exemplo mencionado acima, os meios de transmissão para transmissão da informação de comutação SDR/HDR para o lado de decodificação de vídeo são realizados pelo codificador por entropia 107, e os meios de decodificação para decodificar o vídeo codificado e a informação de comutação SDR/HDR transmitida a partir do lado de codificação de vídeo são realizados pelo decodificador por entropia 202. No entanto no caso no qual um codificador por entropia para realização da codificação por entropia é separado do multiplexador para multiplexação dos dados codificados gerados pelo codificador por entropia e a informação de comutação SDR/HDR e um decodificador por entropia para realizar a decodificação por entropia é separado de um desmultiplexador para desmultiplexar a informação de comutação SDR/HDR
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25/30 e vídeo a partir de um fluxo de bits multiplexados, o sistema de vídeo pode ser um sistema que inclui um dispositivo de codificação de vídeo composto de partes que não incluem um multiplexador e um dispositivo de decodificação de vídeo composto de partes que não incluem um desmultiplexador.
[0090] A figura 7 é um diagrama em bloco apresentando outro exemplo do sistema de vídeo. O sistema de vídeo apresentado na figura 7 inclui uma seção de codificação de áudio 401, uma seção de codificação de vídeo 402, e uma seção de multiplexação 403.
[0091] A seção de codificação de áudio 401 codifica, dentre os dados (conteúdo) incluindo vídeo e áudio, um sinal de áudio com base, por exemplo, no padrão MPEG-4 AAC (Codificação de Áudio Avançado) ou no padrão MPEG-4 ALS (Codificação sem Perda de Áudio) definido no padrão ARIB STD-B32, para gerar e enviar um fluxo de bits de áudio.
[0092] A seção de codificação de vídeo 402 é configurada como apresentado na figura 1 como um exemplo, para gerar e enviar um fluxo de bits de vídeo.
[0093] A seção de multiplexação 403 multiplexa o fluxo de bits de áudio, o fluxo de bits de vídeo, e outra informação com base, por exemplo, no padrão ARIB STD-B32, para gerar e enviar um fluxo de bits.
[0094] Cada uma das modalidades ilustrativas acima pode ser realizada por hardware, ou realizada por um programa de computador.
[0095] Um sistema de processamento de informação apresentado na figura 8 inclui um processador 1001, uma memória de programa 1002, um meio de armazenamento 1003 para armazenar os dados de vídeo, e um meio de armazenamento 1004 para armazenar um fluxo de bits. O meio de armazenamento 1003 e o meio de armazenamento 1004 podem ser meios de armazenamento separados, ou áreas de armazenamento incluídas no mesmo meio de armazenamento. Um meio de armazenamento magnético tal como um disco rígido pode ser utilizado como um meio de armazenamento.
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26/30 [0096] No sistema de processamento de informação apresentado na figura 8, um programa (programa de codificação de vídeo ou programa de decodificação de vídeo) para realizar as funções dos blocos (exceto pelo bloco de armazenamento) apresentados nas figuras 1 ou 2, é armazenado na memória de programa 1002. O processador 1001 realiza as funções do dispositivo de codificação de vídeo apresentadas na figura 1 ou o dispositivo de decodificação de vídeo apresentado na figura 2, pela execução de processos de acordo com o programa armazenado na memória de programa 1002.
[0097] A figura 9 é um diagrama em bloco apresentando as partes principais de um dispositivo de codificação de vídeo. Como apresentado na figura 9, um dispositivo de codificação de vídeo 10 inclui: uma seção de análise 11 (correspondendo à seção de análise 111 nas modalidades ilustrativas) para analisar a informação estatística de codificação; uma seção de estimativa 12 (realizada pela seção de determinação 112 nas modalidades ilustrativas) para estimar se ou não um vetor de movimento ideal é selecionável perto de um limite de fatia, com base em um resultado de análise da seção de análise 11; uma seção de decisão de estrutura de codificação 13 (realizada pela seção de decisão de valor M 113 nas modalidades ilustrativas) para decidir de forma adaptativa se uma estrutura de codificação como qualquer uma dentre uma estrutura SOP composta de apenas uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0 e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1, uma estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1, e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 2, e uma estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1, uma imagem ou imagens cujos IDs
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Temporais são iguais a 2, e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 3, com base em um resultado de estimativa da seção de estimativa 12 e informação de comutação SDR/HDR e uma seção de transmissão 14 (realizada pelo codificador por entropia 107 nas modalidades ilustrativas) para transmissão da informação de comutação SDR/HDR para um lado de decodificação de vídeo.
[0098] A figura 10 é um diagrama em bloco apresentando as partes principais de um dispositivo de decodificação de vídeo. Como apresentado na figura 10, um dispositivo de decodificação de vídeo 20 inclui uma seção de decodificação 21 (realizada pelo decodificador por entropia 202 nas modalidades ilustrativas) para decodificação de vídeo codificado com qualquer uma dentre uma estrutura SOP composta de apenas uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0, uma estrutura SOP composta de uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0 e uma imagem cujo ID Temporal é igual a 1, uma estrutura SOP composta de uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0, uma imagem cujo ID Temporal é igual a 1, e uma imagem cujo ID Temporal é igual a 2, e uma estrutura SOP composta de uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0, uma imagem cujo ID Temporal é igual a 1, uma imagem cujo ID Temporal é igual a 2, e uma imagem cujo ID Temporal é igual a 3 e informação de comutação SDR/HDR transmitida a partir de um lado de codificação de vídeo.
[0099] A seção de decodificação 21 pode decodificar um fluxo de bits codificada com base em, como a estrutura de codificação determinada, qualquer uma dentre uma estrutura SOP composta de apenas uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0, uma estrutura SOP composta de uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0 e uma imagem cujo ID Temporal é igual a 1, uma estrutura SOP composta de uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0, uma imagem cujo ID Temporal é igual a 1, e uma imagem cujo ID Temporal é igual a 2, e uma estrutura SOP composta de uma imagem cujo ID Temporal é igual a 0, uma imagem cujo ID Temporal é igual a 1,
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28/30 uma imagem cujo ID Temporal é igual a 2, e uma imagem cujo ID Temporal é igual a 3.
[0100] Adicionalmente, no caso no qual uma tela é dividida em quatro fatias como apresentado na figura 11, e uma PU de uma compensação de movimento de fatia (MC) faz referência a outra fatia como apresentado na figura 12, a seção de decodificação 21 pode decodificar um fluxo de bits codificado sob uma restrição de que a referência MC pela mesma PU através de um limite de fatia faça referência a apenas os pixels dentro de 128 linhas a partir do limite de fatia.
[0101] Nas modalidades ilustrativas, no caso de manuseio de uma imagem de movimento 120P, as estruturas SOP a seguir como apresentadas na figura 13 podem ser utilizadas nos lados de codificação e decodificação de vídeo.
[0102] Estrutura de L = 0: Estrutura SOP composta de apenas uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0 (isso é, o número de fileiras da imagem incluídas no mesmo SOP é igual a 1. Em outras palavras, L indicando o ID Temporal máximo é igual a 0).
[0103] Estrutura de L = 1: estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0 e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1 (ou M) (isso é, o número de fileiras da imagem incluídas no mesmo SOP é igual a 2. Em outras palavras, L indicando o ID Temporal Máximo igual a 1 (ou M).) [0104] Estrutura de L = 2. Estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1, e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 2 (ou M) (isso é, o número de fileiras da imagem incluídas no mesmo SOP é igual a 3. Em outras palavras, L indicando o ID Temporal máximo igual a 2 (ou M).) [0105] Estrutura de L = 3: Estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma imagem ou imagens
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29/30 cujos IDs Temporais são iguais a 1, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 2 e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 3 (ou M) (isso é, o número de fileiras da imagem incluídas no mesmo SOP é igual a 4. Em outras palavras, L indicando o ID Temporal máximo é igual a 3 (ou M).) [0106] Estrutura de L = 4. Estrutura SOP composta de uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 1, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 2, uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 3, e uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 4 (ou M) (isso é, o número de fileiras da imagem incluídas no mesmo SOP é igual a 5. Em outras palavras, L indicando o ID Temporal máximo é igual a 5 (ou M).) [0107] Apesar de a presente invenção ter sido descrita com referência às modalidades e exemplos ilustrativos, a presente invenção não está limitada às modalidades e exemplos ilustrativos acima. Várias mudanças compreensíveis pelos versados na técnica podem ser realizadas nas estruturas e detalhes da presente invenção dentro do escopo da presente invenção.
[0108] Esse pedido reivindica prioridade com base no pedido de patente japonês No. 2015-235525, depositado em 2 de dezembro de 2015, a descrição do qual é incorporada aqui por referência em sua totalidade. Listagem de Referência dispositivo de codificação de vídeo seção de análise seção de estimativa seção de decisão de estrutura de codificação seção de transmissão dispositivo de codificação de vídeo seção de decodificação
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30/30
100 dispositivo de codificação de vídeo
101 seção de codificação
102 divisor de tela
103 transformador/quantizador de frequência
104 quantizador inverso/transformador de frequência in-
versa
105 armazenador
106 previsor
107 codificador por entropia
111 seção de análise
112 seção de determinação
113 seção de decisão de valor M
200 dispositivo de codificação de vídeo
202 decodificador por entropia
203 quantizador inverso/transformador de frequência in-
versa
204 previsor
205 armazenador
401 seção de codificação de áudio
402 seção de codificação de vídeo
403 seção de multiplexação
1001 processador
1002 memória de programa
1003 e 1004 meio de armazenamento
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Claims (2)

REIVINDICAÇÕES
1. Método de codificação de vídeo para gerar um fluxo de bits, utilizando uma pluralidade de estruturas de SOP (Conjunto de Imagens) e informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, o método de codificação de vídeo caracterizado pelo fato de que compreende:
configurar a estrutura SOP de um primeiro SOP após a comutação da estrutura SOP composta de apenas uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, de modo a possibilitar a transmissão da informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica para comutar uma faixa dinâmica, quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado a partir de um sinal de SDR (faixa dinâmica padrão) para um sinal HDR (faixa dinâmica alta) ou comutado do sinal HDR para o sinal SDR em uma direção temporal.
2. Dispositivo de codificação de vídeo (10, 20, 100, 200) para gerar um fluxo de bits, utilizando uma pluralidade de estruturas SOP (Conjunto de Imagens) e informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica, o dispositivo de codificação de vídeo (10, 20, 100, 200) caracterizado pelo fato de que compreende:
uma seção de controle de estrutura de codificação para configurar a estrutura de SOP de um primeiro SOP após a comutação para a estrutura de SOP composta de apenas uma imagem ou imagens cujos IDs Temporais são iguais a 0, de modo a possibilitar a transmissão da informação de sinal de vídeo relacionada com faixa dinâmica para comutar uma faixa dinâmica, quando um sinal de vídeo a ser codificado é comutado de um sinal SDR (faixa dinâmica padrão) para um sinal HDR (faixa dinâmica alta) ou comutado do sinal HDR para o sinal SDR em uma direção temporal.
3. Sistema de vídeo caracterizado pelo fato de que compreende:
Petição 870190100597, de 08/10/2019, pág. 4/11
2/2 o dispositivo de codificação de vídeo (10, 20, 100, 200) como definido na reivindicação 2;
uma seção de codificação de áudio (401) para codificar um sinal de áudio; e uma seção de multiplexação (403) para multiplexar um fluxo de bits a partir do dispositivo de codificação de vídeo (10, 20, 100, 200) e um fluxo de bits a partir da seção de codificação de áudio (401), e emitir um fluxo de bits multiplexado resultante.
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