CN110719467B - 色度块的预测方法、编码器及存储介质 - Google Patents

色度块的预测方法、编码器及存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种色度块的预测方法、编码器及存储介质。该色度块的预测方法包括:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式;至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量作用于当前色度块整体;基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。通过上述方式,本申请能够提高色度块的预测的准确度。

Description

色度块的预测方法、编码器及存储介质
技术领域
本申请涉及视频编码领域,特别是涉及一种色度块的预测方法、编码器及存储介质。
背景技术
由于视频图像数据量比较大,通常需要对其进行编码压缩后,再进行传输或存储,编码后的数据称之为视频码流。受硬件和其他条件限制,如存储空间有限、传输带宽有限等,编码器总是希望能让视频码流尽量小。
视频编码主要包括视频采集、预测、变换量化和熵编码几大部分。其中预测可以分为帧内预测、帧间预测和帧内块拷贝(Intra block copy,IBC)模式,其中帧内块拷贝模式通过拷贝当前帧重建图像作为当前块的预测值。
在视频编码中,可以采用YUV的颜色编码。Y表示明亮度,也就是图像的灰度值;U和V(即Cb和Cr)表示色度,作用是描述图像色彩及饱和度。在编码前一般会将RGB的视频帧转换为YUV。由于人眼对亮度的敏感度高于对色彩的敏感度,为缩小视频码流,可以对色度分量进行采样。
色度块的预测模式与对应的亮度块的预测模式可以相同也可以不同。相关技术中,当色度块对应的所有亮度块都是IBC块(即采用IBC模式)时,色度块可以采用IBC模式,将色度块分为多个4x4的子块并分别获取每个子块的运动矢量(MotionVector,MV)并进行运动补偿,这样降低了子块间预测值的相关性,并大大提高了计算复杂度。
发明内容
本申请提供一种色度块的预测方法、编码器及存储介质,能够解决相关技术中色度块采用IBC模式预测的预测值相关性低并且计算复杂度高的问题。
为解决上述技术问题,本申请采用的一个技术方案是:提供一种色度块的预测方法,该方法包括:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式;至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量作用于当前色度块整体;基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
为解决上述技术问题,本申请采用的再一个技术方案是:提供一种色度块的预测方法,该方法包括:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式;至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式,其中一种帧内预测模式为派生模式,派生模式为指定类别的帧内预测模式、第一亮度块的最佳帧内预测模式或相邻块的帧内预测模式,第一亮度块为当前色度块中第一指定像素对应的亮度块;基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
为解决上述技术问题,本申请采用的再一个技术方案是:提供一种色度块的预测方法,该方法包括:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式;至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量是对指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算而得到的,指定亮度块为当前色度块中指定像素对应的亮度块,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放,若缩放之后的指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则指定运算进一步包括对缩放之后的指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量;基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
为解决上述技术问题,本申请采用的再一个技术方案是:提供一种色度块的预测方法,该方法包括:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的预测模式包括帧内块拷贝模式;对亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算,得到当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放,若缩放之后的亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则指定运算进一步包括对缩放之后的亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量。
为解决上述技术问题,本申请采用的再一个技术方案是:提供一种编码器,该编码器包括处理器,处理器用于执行指令以实现前述的色度块的预测方法。
为解决上述技术问题,本申请采用的再一个技术方案是:提供一种存储介质,存储有指令,指令被执行时实现前述的色度块的预测方法。
本申请的有益效果是:在当前色度块的预测模式为IBC模式时,不再将当前色度块划分成多个子块分别处理,而是让整个编码块采用同一个MV进行预测,能够提高预测值的相关性,降低计算复杂度,提高了色度块的预测的准确度。
附图说明
图1是本申请一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图;
图2是本申请一实施方式中色度块、亮度块的划分结构示意图;
图3是本申请另一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图;
图4是本申请一实施方式中当前色度块与亮度块的对应关系示意图;
图5是本申请一实施方式中当前色度块与相邻块的位置关系示意图;
图6是本申请又一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图;
图7是本申请再一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图;
图8是本申请再另一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图;
图9是本申请又另一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图;
图10是本申请再又一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图;
图11是本申请一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图;
图12是本申请另一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图;
图13是本申请再一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图;
图14是本申请又一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图;
图15是本申请一实施方式中编码器的结构示意图;
图16是本申请一实施方式中存储介质的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请中的术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”、“第三”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。本申请实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,在不冲突的情况下,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。
请参阅图1,图1是本申请一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图1所示的流程顺序为限。如图1所示,本实施例包括:
S110:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式。
其中,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式。
当前色度块,是指当前要进行色度编码的块,可以被简称为当前色度块。在某些场合,色度块可以被称为色度编码单元(codingunit,CU)。
亮度块为已完成亮度编码的已编码块。亮度块的预测模式可以是任意一种帧内预测模式,也可以是IBC模式,IBC模式可以是IBC_AMVP或IBC_Merge模式,AMVP为高级运动向量预测模式(Advanced Motion Vector Prediction,AMVP)。本申请不对亮度块的具体预测模式做限定。
请参阅图2,图2是本申请实施方式中色度块、亮度块的划分结构示意图。该实施方式中,一个色度块对应多个亮度块。在其他实施方式中,根据色度块、亮度块的划分结构不同,也可以是一个色度块对应一个亮度块,或多个色度块对应一个亮度块。本申请中不对色度块、亮度块的划分结构和对应关系作限定。
S120:至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式。
其中亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量作用于当前色度块整体。
当前色度块的预测模式可以是任意一种帧内预测模式,也可以是IBC模式。在亮度块满足预设条件时,当前色度块的预测模式可以是IBC模式或帧内预测模式。在亮度块未满足预设条件时,当前色度块的预测模式只能是帧内模式。当前色度块可以采用与亮度块同样地预测模式,也可以采用与亮度块不同的预测模式。在当前色度块采用与亮度块同样地预测模式时,一个色度块只能对应一个亮度块。
当前色度块的预测模式为IBC模式时,当前色度块在IBC模式下的MV作用于当前色度块整体。即IBC模式下,不再将当前色度块划分成多个子块分别处理,而是让整个编码块采用同一个MV。
S130:基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
该实施方式中,在当前色度块的预测模式为IBC模式时,不再将当前色度块划分成多个子块分别处理,而是让整个编码块采用同一个MV进行预测,能够提高预测值的相关性,降低计算复杂度,可适用于像素间相关性较强的图像平坦区域。
请参阅图3,图3是本申请另一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图3所示的流程顺序为限。如图3所示,本实施例包括:
S201:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式。
S202:获取IBC模式下当前色度块的运动矢量。
其中,当前色度块的候选预测模式包括IBC模式。
当前色度块的预测模式是IBC模式时,当前色度块在IBC模式下的MV是对第二亮度块在IBC模式下的MV进行指定运算而得到的,第二亮度块为当前色度块中第二指定像素对应的亮度块,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放。
其中,当前色度块中第二指定像素点可以是当前色度块的中心点,也可以是其他位置点,如当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定,本申请中以第二指定像素点为中心点为例进行说明。
在一实施方式中,当前色度块在IBC模式下的MV是对第二亮度块在IBC模式下的MV按照当前色度块的采样率进行缩放而得到的。如当前色度块在IBC模式下的MV可以是第二亮度块在IBC模式下的MV的二分之一。在进行缩放运算时,随采样率的不同,缩放后所得MV可能不是整数,而IBC模式下,MV是整像素的,要求所取MV必须是整数。此时需要对缩放后所得MV进行取整处理。
在一实施方式中,可以对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV进行向上取整得当前色度块在IBC模式下的MV,该种方式所得MV记为第一MV。向上取整的意思是,最后所选MV为缩放后所得结果的整数位加一,如所得结果为7.3,向上取整为8,所得结果为6.8,向上取整为7。即不论小数点后的数值是多少,均向上加为整数。在其他实施方式中,也可以是对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV进行向下取整,将通过向下取整方式所得MV记为第二MV。如所得结果为7.3,向下取整为7,所得结果为6.8,向下取整为6。
在另一实施方式中,可以对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,将所得加权平均值作为当前色度块在IBC模式下的MV。其中,可以通过设置权重比例使所得加权平均值为整数,也可以是对不是整数的加权平均值进行取整,如向上取整、向下取整或按照四舍五入的标准进行取整等。在其他实施方式中,也可以是先对第一MV和第二MV分别进行运动补偿,计算预测值,然后对两预测值进行加权,取预测值的加权平均值作为当前色度块预测值。具体可根据MV通过像素插值或是像素拷贝获取的方式在当前图像内获取预测值,然后得到残差,再然后对残差进行变换量化、反量化反变换得到当前色度块的重建块,将重建块的像素值作为预测值。
在又一实施方式中,还可以是对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,再对第一MV、第二MV和加权平均值分别进行运动补偿后进行预测得预测值,并进一步计算各自的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
以上实施方式中,提供了IBC模式下更多的色度块MV获取方法,能够提高预测准确性。
请参阅图4,图4是本申请一实施方式中当前色度块与亮度块的对应关系示意图。在一具体实施例中,当前色度块对应4个亮度块A、B、C、D,当前色度块中心点CR所对应的亮度块为D块。亮度块和当前色度块的预测模式都是IBC模式,选择D块的MV的1/2为当前色度块的MV。如D块的MV为(-24,32),则当前色度块的MV为(-12,16)。
当D块的MV为奇数时,需要对缩放后的结果进行取整处理,可向上取整或向下取整,如亮度块的MV为(17,25),当向上取整时,色度块的第一MV为(9,13);向下取整时,色度块的第二MV为(8,12)。还可以分别对第一MV和第二MV进行运动补偿,取得到的两个预测值的平均值为当前块最终的预测值。还可分别计算第一MV所得预测值、第二MV所得预测值及两者预测值平均值的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
其中,当前色度块不单独采用IBC模式,只有在当前色度块对应的所有亮度块都是IBC块时,当前色度块才能采用IBC模式,即亮度块应满足的预设条件为所有亮度块的预测模式均为IBC模式。
在另一实施方式中,预设条件还可以是所有亮度块中预测模式为IBC模式的亮度块的数量大于第一阈值;或所有亮度块中预测模式为IBC模式的亮度块占所有亮度块的比例大于第二阈值;如第一阈值可以是5,第二阈值可以是70%等,在此不做限定。或当前色度块中指定位置对应的亮度块的预测模式为IBC模式。如当前色度块的中心点所在像素对应的亮度块的预测模式为IBC模式时,当前色度块的预测模式为IBC模式。在其他实施方式中,指定位置也可以是其他位置,例如当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定。或者说若想当前色度块采用IBC模式,需要所有亮度块中的至少一个的预测模式为IBC模式。
S203:获取当前色度块的帧内预测模式候选列表。
在亮度块的编码过程中,不论亮度块最终选择了IBC模式还是帧内预测模式,其在进行预测模式选择过程中也遍历过帧内预测模式并选择出了亮度块的最佳帧内预测模式。因此,亮度分量和色度分量分别预测时,即使亮度块采用IBC模式时,当前色度块也可以采用帧内预测模式。
在一实施方式中,当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式,其中一种帧内预测模式为派生模式。派生模式为DM(derived mode)模式,其是通过某一个色度预测块所对应的亮度块所选中的预测模式去预测当前的色度块。本申请中,可以通过多种方式选取DM模式。
在一实施方式中,DM模式为指定类别的帧内预测模式。如可以是PLANAR模式、垂直角度模式、水平角度模式或其他角度模式等,在此不做限定。
在另一实施方式中,DM模式为第一亮度块的最佳帧内预测模式,第一亮度块为当前色度块中第一指定像素对应的亮度块。当前色度块中第一指定像素点可以是当前色度块的中心点,也可以是其他位置点,如当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定,本申请中以第一指定像素点为中心点为例进行说明。
请参阅图4,在一具体实施例中,当前色度块对应4个亮度块A、B、C、D,当前色度块中心点CR所对应的亮度块为D块。亮度块的预测模式是IBC模式,当前色度块的预测模式是帧内预测模式,选择D块的最佳帧内预测模式为当前色度块的DM模式。
在又一实施方式中,DM模式为相邻块的帧内预测模式。如可以搜索相邻色度已编码块,选取一个或多个采用帧内预测模式进行编码的色度已编码块的帧内预测模式作为当前色度块的DM模式。还可以按照预定顺序进行搜索,选择第一个采用帧内预测模式的相邻块的预测模式作为当前色度块的DM模式。
请参阅图5,图5是本申请一实施方式中当前色度块与相邻块的位置关系示意图。在一具体实施例中,可以按A、B、C、D、E的顺序检查相邻已编码块,选择第一个采用帧内模式的相邻块的预测模式作为当前色度块的DM模式。如果A、B、C、D、E都未采用帧内模式,采用模式DC作为当前块的DM模式。
以上实施方式中,在当前色度块采用帧内预测模式时,允许色度块采用与亮度块更相关的预测模式作为DM模式,提高了预测的准确性。
在一实施方式中,除派生模式外,当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式。可构建当前色度块的帧内预测模式候选列表,帧内候选模式列表中的帧内预测模式可以是PLANAR、垂直、水平、DC、LM(利用亮度重建像素预测色度像素)、DM模式等。DM模式可采用上述实施方式中的任意一种方式获取,如果DM模式已经在候选列表前4种模式中出现,那么采用角度模式N-1替代前4种模式中与DM相同的模式。
其中,S202、S203的执行顺序仅为示意,可以调换先后顺序或者同时进行。
S204:计算当前色度块各候选预测模式的预测代价。
利用获取到的IBC模式下当前色度块的运动矢量对当前块整体块进行预测,得预测结果,进一步计算预测代价。可获取预测图像与原始图像的失真,计算率失真代价。
分别获取各帧内预测模式下当前色度块的运动矢量,利用获取到的当前色度块的运动矢量对当前块整体块进行预测,得预测结果,进一步计算预测代价。可获取预测图像与原始图像的失真,计算率失真代价。
S205:基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
在一实施方式中,可以先从当前色度块的帧内预测模式候选列表中选择率失真代价最小的模式为当前色度块的最佳帧内预测模式。然后比较最佳帧内预测模式与IBC模式的预测代价,选择预测代价较小的预测模式作为当前色度块的最终预测模式。
在另一实施方式中,也可以直接构建当前色度块的预测模式候选列表,候选列表中包括IBC模式和帧内预测模式,从当前色度块的预测模式候选列表中选择率失真代价最小的模式为当前色度块的最终预测模式。
请参阅图6,图6是本申请又实施方式中色度块的预测方法的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图6所示的流程顺序为限。如图6所示,本实施例包括:
S510:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式。
其中,亮度块的数量大于或等于一,根据色度块、亮度块的划分结构不同,一个色度块可以对应多个亮度块,也可以是一个色度块对应一个亮度块,或多个色度块对应一个亮度块。本申请中不对色度块、亮度块的划分结构和对应关系作限定。
亮度块的预测模式可以是任意一种帧内预测模式,也可以是IBC模式,本申请不对亮度块的具体预测模式做限定。
S520:至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式。
其中,一种帧内预测模式为派生模式,派生模式为DM(derived mode)模式,其是通过某一个色度预测块所对应的亮度块所选中的预测模式去预测当前的色度块。该实施方式中,可以通过多种方式选取DM模式。
在一实施方式中,DM模式为指定类别的帧内预测模式。如可以是PLANAR模式、垂直角度模式、水平角度模式或其他角度模式等,在此不做限定。
在另一实施方式中,DM模式为第一亮度块的最佳帧内预测模式,第一亮度块为当前色度块中第一指定像素对应的亮度块。当前色度块中第一指定像素点可以是当前色度块的中心点,也可以是其他位置点,如当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定,本申请中以第一指定像素点为中心点为例进行说明。
请参阅图4,在一具体实施例中,当前色度块对应4个亮度块A、B、C、D,当前色度块中心点CR所对应的亮度块为D块。亮度块的预测模式是IBC模式,当前色度块的预测模式是帧内预测模式,选择D块的最佳帧内预测模式为当前色度块的DM模式。
在又一实施方式中,DM模式为相邻块的帧内预测模式。如可以搜索相邻色度已编码块,选取一个或多个采用帧内预测模式进行编码的色度已编码块的帧内预测模式作为当前色度块的DM模式。还可以按照预定顺序进行搜索,选择第一个采用帧内预测模式的相邻块的预测模式作为当前色度块的DM模式。
请参阅图5,在一具体实施例中,可以按A、B、C、D、E的顺序检查相邻已编码块,选择第一个采用帧内模式的相邻块的预测模式作为当前色度块的DM模式。如果A、B、C、D、E都未采用帧内模式,采用模式DC作为当前块的DM模式。
以上实施方式中,在当前色度块采用帧内预测模式时,允许色度块采用与亮度块更相关的预测模式作为DM模式,提高了预测的准确性。
S530:基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
请参阅图7,图7是本申请再一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图7所示的流程顺序为限。如图7所示,本实施例包括:
S301:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式。
S302:获取当前色度块的帧内预测模式候选列表。
在一实施方式中,当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式。可构建当前色度块的帧内预测模式候选列表,帧内候选模式列表中的帧内预测模式可以是PLANAR、垂直、水平、DC、LM(利用亮度重建像素预测色度像素)、DM模式等。DM模式可采用上述实施方式中的任意一种方式获取,如果DM模式已经在候选列表前4种模式中出现,那么采用角度模式N-1替代前4种模式中与DM相同的模式。
S303:获取IBC模式下当前色度块的运动矢量。
其中,亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式进一步包括IBC模式。
其中,当前色度块不单独采用IBC模式,只有在当前色度块对应的所有亮度块都是IBC块时,当前色度块才能采用IBC模式,即亮度块应满足的预设条件为所有亮度块的预测模式均为IBC模式。
在另一实施方式中,预设条件还可以是所有亮度块中预测模式为IBC模式的亮度块的数量大于第一阈值;或所有亮度块中预测模式为IBC模式的亮度块占所有亮度块的比例大于第二阈值;如第一阈值可以是5,第二阈值可以是70%等,在此不做限定。或当前色度块中指定位置对应的亮度块的预测模式为IBC模式。如当前色度块的中心点所在像素对应的亮度块的预测模式为IBC模式时,当前色度块的预测模式为IBC模式。在其他实施方式中,指定位置也可以是当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定。或者说若想当前色度块采用IBC模式,需要所有亮度块中的至少一个的预测模式为IBC模式。
当前色度块的预测模式是IBC模式时,当前色度块在IBC模式下的MV可以是对第二亮度块在IBC模式下的MV进行指定运算而得到的,第二亮度块为当前色度块中第二指定像素对应的亮度块,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放。
其中,当前色度块中第二指定像素点可以是当前色度块的中心点,也可以是其他位置点,如当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定,本申请中以第二指定像素点为中心点为例进行说明。
在一实施方式中,当前色度块在IBC模式下的MV是对第二亮度块在IBC模式下的MV按照当前色度块的采样率进行缩放而得到的。如当前色度块在IBC模式下的MV可以是第二亮度块在IBC模式下的MV的二分之一。在进行缩放运算时,随采样率的不同,缩放后所得MV可能不是整数,而IBC模式下,MV是整像素的,要求所取MV必须是整数。此时需要对缩放后所得MV进行取整处理。
在一实施方式中,可以对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV进行向上取整得当前色度块在IBC模式下的MV,该种方式所得MV记为第一MV。向上取整的意思是,最后所选MV为缩放后所得结果的整数位加一,如所得结果为7.3,向上取整为8,所得结果为6.8,向上取整为7。即不论小数点后的数值是多少,均向上加为整数。在其他实施方式中,也可以是对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV进行向下取整,将通过向下取整方式所得MV记为第二MV。如所得结果为7.3,向下取整为7,所得结果为6.8,向下取整为6。
在另一实施方式中,可以对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,将所得加权平均值作为当前色度块在IBC模式下的MV。其中,可以通过设置权重比例使所得加权平均值为整数,也可以是对不是整数的加权平均值进行取整,如向上取整、向下取整或按照四舍五入的标准进行取整等。在其他实施方式中,也可以是先对第一MV和第二MV分别进行运动补偿,计算预测值,然后对两预测值进行加权,取预测值的加权平均值作为当前色度块预测值。
在又一实施方式中,还可以是对缩放之后的第二亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,再对第一MV、第二MV和加权平均值分别进行运动补偿后进行预测得预测值,并进一步计算各自的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
以上实施方式中,提供了IBC模式下更多的色度块MV获取方法,能够提高预测准确性。其中,IBC模式下,可以是让整个编码块采用同一个MV,也可以将当前色度块划分成多个子块分别处理,在此不做限定。
请参阅图4,在一具体实施例中,当前色度块对应4个亮度块A、B、C、D,当前色度块中心点CR所对应的亮度块为D块。亮度块和当前色度块的预测模式都是IBC模式,选择D块的MV的1/2为当前色度块的MV。如D块的MV为(-24,32),则当前色度块的MV为(-12,16)。
当D块的MV为奇数时,需要对缩放后的结果进行取整处理,可向上取整或向下取整,如亮度块的MV为(17,25),当向上取整时,色度块的第一MV为(9,13);向下取整时,色度块的第二MV为(8,12)。还可以分别对第一MV和第二MV进行运动补偿,取得到的两个预测值的平均值为当前块最终的预测值。还可分别计算第一MV所得预测值、第二MV所得预测值及两者预测值平均值的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
其中,S302、S303的执行顺序仅为示意,可以调换先后顺序或者同时进行。
S304:计算当前色度块各候选预测模式的预测代价。
分别获取各帧内预测模式下当前色度块的运动矢量,利用获取到的当前色度块的运动矢量对当前块整体块进行预测,得预测结果,进一步计算预测代价。可获取预测图像与原始图像的失真,计算率失真代价。
利用获取到的IBC模式下当前色度块的运动矢量对当前块整体块进行预测,得预测结果,进一步计算预测代价。可获取预测图像与原始图像的失真,计算率失真代价。或将当前色度块划分成多个子块,分别对各个子块进行预测,获得当前块的预测结果,计算预测代价。
S305:基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
在一实施方式中,可以先从当前色度块的帧内预测模式候选列表中选择率失真代价最小的模式为当前色度块的最佳帧内预测模式。然后比较最佳帧内预测模式与IBC模式的预测代价,选择预测代价较小的预测模式作为当前色度块的最终预测模式。
在另一实施方式中,也可以直接构建当前色度块的预测模式候选列表,候选列表中包括IBC模式和帧内预测模式,从当前色度块的预测模式候选列表中选择率失真代价最小的模式为当前色度块的最终预测模式。
请参阅图8,图8是本申请再另一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图8所示的流程顺序为限。如图8所示,本实施例包括:
S610:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式。
其中,亮度块的数量大于或等于一,根据色度块、亮度块的划分结构不同,一个色度块可以对应多个亮度块,也可以是一个色度块对应一个亮度块,或多个色度块对应一个亮度块。本申请中不对色度块、亮度块的划分结构及对应关系作限定。
亮度块的预测模式可以是任意一种帧内预测模式,也可以是IBC模式,本申请不对亮度块的具体预测模式做限定。
S620:至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式。
其中,亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式包括IBC模式,当前色度块在IBC模式下的MV是对指定亮度块在IBC模式下的MV进行指定运算而得到的,指定亮度块为当前色度块中指定像素对应的亮度块,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放。
其中,当前色度块中指定像素点可以是当前色度块的中心点,也可以是其他位置点,如当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定,本申请中以指定像素点为中心点为例进行说明。
在一实施方式中,当前色度块在IBC模式下的MV是对指定亮度块在IBC模式下的MV按照当前色度块的采样率进行缩放而得到的。如当前色度块在IBC模式下的MV可以是指定亮度块在IBC模式下的MV的二分之一。在进行缩放运算时,随采样率的不同,缩放后所得MV可能不是整数,而IBC模式下,MV是整像素的,要求所取MV必须是整数。此时需要对缩放后所得MV进行取整处理。
在一实施方式中,可以对缩放之后的指定亮度块在IBC模式下的MV进行向上取整得当前色度块在IBC模式下的MV,该种方式所得MV记为第一MV。向上取整的意思是,最后所选MV为缩放后所得结果的整数位加一,如所得结果为7.3,向上取整为8,所得结果为6.8,向上取整为7。即不论小数点后的数值是多少,均向上加为整数。在其他实施方式中,也可以是对缩放之后的指定亮度块在IBC模式下的MV进行向下取整,将通过向下取整方式所得MV记为第二MV。如所得结果为7.3,向下取整为7,所得结果为6.8,向下取整为6。
在另一实施方式中,可以对缩放之后的指定亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,将所得加权平均值作为当前色度块在IBC模式下的MV。其中,可以通过设置权重比例使所得加权平均值为整数,也可以是对不是整数的加权平均值进行取整,如向上取整、向下取整或按照四舍五入的标准进行取整等。在其他实施方式中,也可以是先对第一MV和第二MV分别进行运动补偿,计算预测值,然后对两预测值进行加权,取预测值的加权平均值作为当前色度块预测值。
在又一实施方式中,还可以是对缩放之后的指定亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,再对第一MV、第二MV和加权平均值分别进行运动补偿后进行预测得预测值,并进一步计算各自的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
以上实施方式中,提供了IBC模式下,更多的色度块MV获取方法,能够提高预测准确性。其中,IBC模式下,可以是让整个编码块采用同一个MV,也可以将当前色度块划分成多个子块分别处理,在此不做限定。
请参阅图4,在一具体实施例中,当前色度块对应4个亮度块A、B、C、D,当前色度块中心点CR所对应的亮度块为D块。亮度块和当前色度块的预测模式都是IBC模式,选择D块的MV的1/2为当前色度块的MV。如D块的MV为(-24,32),则当前色度块的MV为(-12,16)。
当D块的MV为奇数时,需要对缩放后的结果进行取整处理,可向上取整或向下取整,如亮度块的MV为(17,25),当向上取整时,色度块的第一MV为(9,13);向下取整时,色度块的第二MV为(8,12)。还可以分别对第一MV和第二MV进行运动补偿,取得到的两个预测值的平均值为当前块最终的预测值。还可分别计算第一MV所得预测值、第二MV所得预测值及两者预测值平均值的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
其中,当前色度块不单独采用IBC模式,只有在当前色度块对应的所有亮度块都是IBC块时,当前色度块才能采用IBC模式,即亮度块应满足的预设条件为所有亮度块的预测模式均为IBC模式。
在另一实施方式中,预设条件还可以是所有亮度块中预测模式为IBC模式的亮度块的数量大于第一阈值;或所有亮度块中预测模式为IBC模式的亮度块占所有亮度块的比例大于第二阈值;如第一阈值可以是5,第二阈值可以是70%等,在此不做限定。或当前色度块中指定位置对应的亮度块的预测模式为IBC模式。如当前色度块的中心点所在像素对应的亮度块的预测模式为IBC模式时,当前色度块的预测模式为IBC模式。在其他实施方式中,指定位置也可以是当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定。或者说若想当前色度块采用IBC模式,需要所有亮度块中的至少一个的预测模式为IBC模式。
S630:基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
请参阅图9,图9是本申请又另一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图9所示的流程顺序为限。如图9所示,本实施例包括:
S401:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式。
S402:获取IBC模式下当前色度块的运动矢量。
S403:获取当前色度块的帧内预测模式候选列表。
其中,当前色度块的候选预测模式进一步包括多种帧内预测模式,其中一种帧内预测模式为派生模式。派生模式为DM(derived mode)模式,其是通过某一个色度预测块所对应的亮度块所选中的预测模式去预测当前的色度块。本申请中,可以通过多种方式选取DM模式。
在一实施方式中,DM模式为指定类别的帧内预测模式。如可以是PLANAR模式、垂直角度模式、水平角度模式或其他角度模式等,在此不做限定。
在另一实施方式中,DM模式为第一亮度块的最佳帧内预测模式,第一亮度块为当前色度块中第一指定像素对应的亮度块。当前色度块中第一指定像素点可以是当前色度块的中心点,也可以是其他位置点,如当前色度块的左上角像素所在的点,在此不做限定,本申请中以第一指定像素点为中心点为例进行说明。
请参阅图4,在一具体实施例中,当前色度块对应4个亮度块A、B、C、D,当前色度块中心点CR所对应的亮度块为D块。亮度块的预测模式是IBC模式,当前色度块的预测模式是帧内预测模式,选择D块的最佳帧内预测模式为当前色度块的DM模式。
在又一实施方式中,DM模式为相邻块的帧内预测模式。如可以搜索相邻色度已编码块,选取一个或多个采用帧内预测模式进行编码的色度已编码块的帧内预测模式作为当前色度块的DM模式。还可以按照预定顺序进行搜索,选择第一个采用帧内预测模式的相邻块的预测模式作为当前色度块的DM模式。
请参阅图5,在一具体实施例中,可以按A、B、C、D、E的顺序检查相邻已编码块,选择第一个采用帧内模式的相邻块的预测模式作为当前色度块的DM模式。如果A、B、C、D、E都未采用帧内模式,采用模式DC作为当前块的DM模式。
以上实施方式中,在当前色度块采用帧内预测模式时,允许色度块采用与亮度块更相关的预测模式作为DM模式,提高了预测的准确性。
在一实施方式中,除派生模式外,当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式。可构建当前色度块的帧内预测模式候选列表,帧内候选模式列表中的帧内预测模式可以是PLANAR、垂直、水平、DC、LM(利用亮度重建像素预测色度像素)、DM模式等。DM模式可采用上述实施方式中的任意一种方式获取,如果DM模式已经在候选列表前4种模式中出现,那么采用角度模式N-1替代前4种模式中与DM相同的模式。
其中,S402、S403的执行顺序仅为示意,可以调换先后顺序或者同时进行。
S404:计算当前色度块各候选预测模式的预测代价。
利用获取到的IBC模式下当前色度块的运动矢量对当前块整体块进行预测,得预测结果,进一步计算预测代价。可获取预测图像与原始图像的失真,计算率失真代价。或将当前色度块划分成多个子块,分别对各个子块进行预测,获得当前块的预测结果,计算预测代价。
分别获取各帧内预测模式下当前色度块的运动矢量,利用获取到的当前色度块的运动矢量对当前块整体块进行预测,得预测结果,进一步计算预测代价。可获取预测图像与原始图像的失真,计算率失真代价。
S405:基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
在一实施方式中,可以先从当前色度块的帧内预测模式候选列表中选择率失真代价最小的模式为当前色度块的最佳帧内预测模式。然后比较最佳帧内预测模式与IBC模式的预测代价,选择预测代价最小的预测模式作为当前色度块的最终预测模式。
在另一实施方式中,也可以直接建立可构建当前色度块的预测模式候选列表,候选列表中包括IBC模式和帧内预测模式,从当前色度块的预测模式候选列表中选择率失真代价最小的模式为当前色度块的最终预测模式。
请参阅图10,图10是本申请再又一实施方式中色度块的预测方法的流程示意图。需注意的是,若有实质上相同的结果,本实施例并不以图10所示的流程顺序为限。如图10所示,本实施例包括:
S710:获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的预测模式包括帧内块拷贝模式。
该实施方式中,一个色度块对应一个亮度块,当前色度块采用与亮度块同样地预测模式,都为IBC模式。
S720:对亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算,得到当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量。
其中,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放。在进行缩放运算时,随采样率的不同,缩放后所得MV可能不是整数,如当前色度块在IBC模式下的MV可以是亮度块在IBC模式下的MV的二分之一,当亮度块的MV是奇数时,所得结果就不是整数。而IBC模式下,MV是整像素的,要求所取MV必须是整数。此时需要对缩放后所得MV进行取整处理。
在一实施方式中,可以对缩放之后的亮度块在IBC模式下的MV进行向上取整得当前色度块在IBC模式下的MV,该种方式所得MV记为第一MV。向上取整的意思是,最后所选MV为缩放后所得结果的整数位加一,如所得结果为7.3,向上取整为8,所得结果为6.8,向上取整为7。即不论小数点后的数值是多少,均向上加为整数。在其他实施方式中,也可以是对缩放之后的亮度块在IBC模式下的MV进行向下取整,将通过向下取整方式所得MV记为第二MV。如所得结果为7.3,向下取整为7,所得结果为6.8,向下取整为6。
在一实施方式中,可以对缩放之后的亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,将所得加权平均值作为当前色度块在IBC模式下的MV。其中,可以通过设置权重比例使所得加权平均值为整数,也可以是对不是整数的加权平均值进行取整,如向上取整、向下取整或按照四舍五入的标准进行取整等。在其他实施方式中,也可以是先对第一MV和第二MV分别进行运动补偿,计算预测值,然后对两预测值进行加权,取预测值的加权平均值作为当前色度块预测值。
在一实施方式中,还可以是对缩放之后的亮度块在IBC模式下的MV分别进行向上取整和向下取整,得第一MV和第二MV,然后对第一MV和第二MV进行加权得加权平均值,再对第一MV、第二MV和加权平均值分别进行运动补偿后进行预测得预测值,并进一步计算各自的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
以上实施方式中,提供了IBC模式下更多的色度块MV获取方法,能够提高预测准确性。
请参阅图4,在一具体实施例中,当前色度块对应4个亮度块A、B、C、D,当前色度块中心点CR所对应的亮度块为D块。亮度块和当前色度块的预测模式都是IBC模式,选择D块的MV的1/2为当前色度块的MV。如D块的MV为(-24,32),则当前色度块的MV为(-12,16)。
当D块的MV为奇数时,需要对缩放后的结果进行取整处理,可向上取整或向下取整,如亮度块的MV为(17,25),当向上取整时,色度块的第一MV为(9,13);向下取整时,色度块的第二MV为(8,12)。还可以分别对第一MV和第二MV进行运动补偿,取得到的两个预测值的平均值为当前块最终的预测值。还可分别计算第一MV所得预测值、第二MV所得预测值及两者预测值平均值的预测代价,从中选择预测代价最小的一个作为当前色度块预测值。
利用获取到的IBC模式下当前色度块的运动矢量对当前块整体块进行预测,得预测结果。或将当前色度块划分成多个子块,分别对各个子块进行预测,获得当前块的预测结果,计算预测代价。
以上实施方式所提供的色度块的预测方法,多个方案是相互独立的,可以单独选择其中一个方案进行应用,也可任选其中两个及以上进行组合应用,上述每种方法及其方案都可以应用于IBC_AMVP和IBC_MERGE中,在此不做限定。
请参阅图11,图11是本申请一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图。该实施方式中,色度块的预测装置80包括获取模块810、确定模块820和选择模块830。
其中获取模块810用于获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式.
确定模块820用于至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量作用于当前色度块整体。
选择模块830用于基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
请参阅图12,图12是本申请另一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图。该实施方式中,色度块的预测装置90包括获取模块910、确定模块920和选择模块930。
其中,获取模块910用于获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式。
确定模块920用于至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式,其中一种帧内预测模式为派生模式,派生模式为指定类别的帧内预测模式、第一亮度块的最佳帧内预测模式或相邻块的帧内预测模式,第一亮度块为当前色度块中第一指定像素对应的亮度块。
选择模块930用于基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
请参阅图13,图13是本申请再一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图。该实施方式中,色度块的预测装置100包括获取模块1010、确定模块1020和选择模块1030。
其中,获取模块1010用于获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的数量大于或等于一,所有亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式。
确定模块1020用于至少利用亮度块的预测模式确定当前色度块的候选预测模式,其中亮度块的预测模式满足预设条件时,当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量是对指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算而得到的,指定亮度块为当前色度块中指定像素对应的亮度块,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放,若缩放之后的指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则指定运算进一步包括对缩放之后的指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量。
选择模块1030用于基于编码代价最小的原则从候选预测模式中选出当前色度块的最终预测模式。
请参阅图14,图14是本申请又一实施方式中色度块的预测装置的结构示意图。该实施方式中,色度块的预测装置110包括获取模块1110和运算模块1120。
其中,获取模块1110用于获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,亮度块的预测模式包括帧内块拷贝模式。
运算模块1120用于对亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算,得到当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量,指定运算包括按照当前色度块的采样率进行缩放,若缩放之后的亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则指定运算进一步包括对缩放之后的亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量。
请参阅图15,图15为本申请实施方式中编码器的结构示意图。如图12所示,该编码器120包括处理器1210。
处理器1210还可以称为CPU(Central Processing Unit,中央处理单元)。处理器1210可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。处理器1210还可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
编码器可以进一步包括存储器(图中未示出),用于存储处理器1210运行所需的指令和数据。
处理器1210用于执行指令以实现上述本申请色度块的预测方法任一实施例及任意不冲突的组合所提供的方法。
请参阅图16,图16为本申请实施方式中存储介质的结构示意图。本申请实施例的存储介质130存储有指令,该指令被执行时实现本申请色度块的预测方法任一实施例以及任意不冲突的组合所提供的方法。其中,该指令可以形成程序文件以软件产品的形式存储在上述存储介质中,以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施方式方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质,或者是计算机、服务器、手机、平板等终端设备。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。以上仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种色度块的预测方法,其特征在于,包括:
获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,所述亮度块的数量大于或等于一,所有所述亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式;
至少利用所述亮度块的预测模式确定所述当前色度块的候选预测模式,其中所述亮度块的预测模式满足预设条件时,所述当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,所述当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量作用于所述当前色度块整体;
其中,所述至少利用所述亮度块的预测模式确定所述当前色度块的候选预测模式包括:
所述当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量是对第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算而得到的,所述第二亮度块为所述当前色度块中第二指定像素对应的亮度块,所述指定运算包括按照所述当前色度块的采样率进行缩放,若所述缩放之后的所述第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则所述指定运算进一步包括对所述缩放之后的所述第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量;
其中,所述指定运算进一步包括:
对所述缩放之后的所述第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向下取整以得到第二运动矢量,以及计算所述第一运动矢量和所述第二运动矢量的加权平均值;
计算所述第一运动矢量、所述第二运动矢量和所述加权平均值的预测代价,并选择所述预测代价最小的一个;
基于编码代价最小的原则从所述候选预测模式中选出所述当前色度块的最终预测模式。
2.根据权利要求1所述的色度块的预测方法,其特征在于,所述当前色度块的候选预测模式进一步包括多种帧内预测模式,其中一种所述帧内预测模式为派生模式,所述派生模式为指定类别的帧内预测模式、第一亮度块的最佳帧内预测模式或相邻块的帧内预测模式,所述第一亮度块为所述当前色度块中第一指定像素对应的亮度块。
3.根据权利要求1所述的色度块的预测方法,其特征在于,所述预设条件包括:
所有所述亮度块的预测模式均为所述帧内块拷贝模式;
预测模式为所述帧内块拷贝模式的所述亮度块的数量大于第一阈值;
预测模式为所述帧内块拷贝模式的所述亮度块占所有所述亮度块的比例大于第二阈值;或
所述当前色度块中指定位置对应的亮度块的预测模式为所述帧内块拷贝模式。
4.一种色度块的预测方法,其特征在于,包括:
获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,所述亮度块的数量大于或等于一,所有所述亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式;
至少利用所述亮度块的预测模式确定所述当前色度块的候选预测模式,其中所述当前色度块的候选预测模式包括多种帧内预测模式,其中一种所述帧内预测模式为派生模式,所述派生模式为指定类别的帧内预测模式、第一亮度块的最佳帧内预测模式或相邻块的帧内预测模式,所述第一亮度块为所述当前色度块中第一指定像素对应的亮度块;
所述亮度块的预测模式满足预设条件时,所述当前色度块的候选预测模式进一步包括帧内块拷贝模式,所述当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量作用于所述当前色度块整体;其中,所述当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量是对第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算而得到的,所述第二亮度块为所述当前色度块中第二指定像素对应的亮度块,所述指定运算包括按照所述当前色度块的采样率进行缩放,若所述缩放之后的所述第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则所述指定运算进一步包括对所述缩放之后的所述第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量;
其中,所述指定运算进一步包括:
对所述缩放之后的所述第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向下取整以得到第二运动矢量,以及计算所述第一运动矢量和所述第二运动矢量的加权平均值;
计算所述第一运动矢量、所述第二运动矢量和所述加权平均值的预测代价,并选择所述预测代价最小的一个;
基于编码代价最小的原则从所述候选预测模式中选出所述当前色度块的最终预测模式。
5.根据权利要求4所述的色度块的预测方法,其特征在于,所述预设条件包括:
所有所述亮度块的预测模式均为所述帧内块拷贝模式;
预测模式为所述帧内块拷贝模式的所述亮度块的数量大于第一阈值;
预测模式为所述帧内块拷贝模式的所述亮度块占所有所述亮度块的比例大于第二阈值;或
所述当前色度块中指定位置对应的亮度块的预测模式为所述帧内块拷贝模式。
6.一种色度块的预测方法,其特征在于,包括:
获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,所述亮度块的数量大于或等于一,所有所述亮度块中的至少一个的预测模式为帧内块拷贝模式;
至少利用所述亮度块的预测模式确定所述当前色度块的候选预测模式,其中所述亮度块的预测模式满足预设条件时,所述当前色度块的候选预测模式包括帧内块拷贝模式,所述当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量是对指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算而得到的,所述指定亮度块为所述当前色度块中指定像素对应的亮度块,所述指定运算包括按照所述当前色度块的采样率进行缩放,若所述缩放之后的所述指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则所述指定运算进一步包括对所述缩放之后的所述指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量;
其中,所述指定运算进一步包括:
对所述缩放之后的所述指定亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向下取整以得到第二运动矢量,以及计算所述第一运动矢量和所述第二运动矢量的加权平均值;
计算所述第一运动矢量、所述第二运动矢量和所述加权平均值的预测代价,并选择所述预测代价最小的一个;
基于编码代价最小的原则从所述候选预测模式中选出所述当前色度块的最终预测模式。
7.根据权利要求6所述的色度块的预测方法,其特征在于,所述预设条件包括:
所有所述亮度块的预测模式均为所述帧内块拷贝模式;
预测模式为所述帧内块拷贝模式的所述亮度块的数量大于第一阈值;
预测模式为所述帧内块拷贝模式的所述亮度块占所有所述亮度块的比例大于第二阈值;或
所述当前色度块中指定位置对应的亮度块的预测模式为所述帧内块拷贝模式。
8.一种色度块的预测方法,其特征在于,包括:
获取当前色度块对应的亮度块的预测模式,所述亮度块的预测模式包括帧内块拷贝模式;
对所述亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行指定运算,得到所述当前色度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量,所述指定运算包括按照所述当前色度块的采样率进行缩放,若所述缩放之后的所述亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量不是整数,则所述指定运算进一步包括对所述缩放之后的所述亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向上取整以得到第一运动矢量;
其中,所述指定运算进一步包括:
对所述缩放之后的第二亮度块在帧内块拷贝模式下的运动矢量进行向下取整以得到第二运动矢量,以及计算所述第一运动矢量和所述第二运动矢量的加权平均值;
计算所述第一运动矢量、所述第二运动矢量和所述加权平均值的预测代价,并选择所述预测代价最小的一个。
9.一种编码器,其特征在于,所述编码器包括处理器,所述处理器用于执行指令以实现如权利要求1-8中任一项所述的方法。
10.一种存储介质,存储有指令,其特征在于,所述指令被执行时实现如权利要求1-8中任一项所述的方法。
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