CN111277828A - 视频编解码方法、视频编码器和视频解码器 - Google Patents

视频编解码方法、视频编码器和视频解码器 Download PDF

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Abstract

本申请公开了视频编解码方法、视频解码器和视频编码器。该视频解码方法包括:解析码流,以获取当前待解码块的编码数据和对所述待解码块进行划分的目标划分方式指示信息;根据所述目标划分方式指示信息确定对所述当前待解码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;根据所述目标划分方式将所述当前待解码块划分成多个待解码子块;根据所述当前待解码块的编码数据对所述多个待解码子块中不需要进一步划分的待解码子块进行解码,得到解码后的子图像块。实施本申请能够提高编解码过程中的图像块的划分效果,提高编解码编码效率。

Description

视频编解码方法、视频编码器和视频解码器
技术领域
本申请涉及视频编解码技术领域,并且更具体地,涉及视频编解码方法、视频编码器 和视频解码器。
背景技术
数字视频能力可并入到多种多样的装置中,包含数字电视、数字直播系统、无线广播 系统、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、膝上型或桌上型计算机、平板计 算机、电子图书阅读器、数码相机、数字记录装置、数字媒体播放器、视频游戏装置、视频游戏控制台、蜂窝式或卫星无线电电话(所谓的“智能电话”)、视频电话会议装置、视 频流式传输装置及其类似者。数字视频装置实施视频压缩技术,例如,在由MPEG-2、 MPEG-4、ITU-T H.263、ITU-T H.264/MPEG-4第10部分高级视频编码(AVC)定义的标 准、视频编码标准H.265/高效视频编码(high efficiency video coding,HEVC)标准以及此 类标准的扩展中所描述的视频压缩技术。视频装置可通过实施此类视频压缩技术来更有效 率地发射、接收、编码、解码和/或存储数字视频信息。
视频压缩技术执行空间(图像内)预测和/或时间(图像间)预测以减少或去除视频序列中固有的冗余。对于基于块的视频编码,视频条带(即,视频帧或视频帧的一部分) 可分割成若干图像块,所述图像块也可被称作树块、编码单元(CU)和/或编码节点。使 用关于同一图像中的相邻块中的参考样本的空间预测来编码图像的待帧内编码(I)条带 中的图像块。图像的待帧间编码(P或B)条带中的图像块可使用相对于同一图像中的相 邻块中的参考样本的空间预测或相对于其它参考图像中的参考样本的时间预测。图像可被 称作帧,且参考图像可被称作参考帧。
视频压缩处理技术主要是先把整幅图像划分为各个小块,然后以这些小块为单位进行 帧内预测、帧间预测、变换量化、熵编码以及消块滤波处理等。
在视频压缩处理过程中,传统方案一般是按照四叉树的方式(将图像块等分成四份) 或者二叉树的方式(将图像块等分成两份)对图像块进行划分。这种划分方式比较单一, 不能很好地适用于纹理比较复杂的图像区域,划分效果有限。
发明内容
本申请提供一种视频编解码方法、视频编码器以及视频解码器,以提高编码/解码性 能。
第一方面,提供了一种视频解码方法,该方法包括:解析码流,以获取当前待解码块 的编码数据和对所述待解码块进行划分的目标划分方式对应的目标划分方式指示信息;根 据所述目标划分方式指示信息确定对所述当前待解码块进行划分的目标划分方式,其中, 所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分 方式;根据所述目标划分方式将所述当前待解码块划分成多个待解码子块;根据所述当前 待解码块的编码数据对所述多个待解码子块中不需要进一步划分的待解码子块进行解码, 得到解码后的子图像块。
当前待解码块的编码数据可以是解码当前待解码块的过程中需要的各种信息或者数 据。例如,当前待解码块的编码数据可以包括当前待解码块的残差数据以及当前待解码块 的其它编码信息。
当前待解码块具体可以是当前待解码的图像块。
上述八叉树划分方式具体可以包含两种类型:水平八叉树划分和垂直八叉树划分。
具体地,水平八叉树划分可以是指在水平方向上对图像块进行三次划分,而在垂直方 向上仅对图像块进行一次划分的划分方式;而垂直八叉树划分可以是指在垂直方向上对图 像块进行三次划分,而在水平方向上仅对图像块进行一次划分的划分方式。
本申请中,通过采用八叉树划分方式或者八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分 方式对当前待解码块进行划分,能够适用于图像纹理比较复杂的情况,进而能够提高编解 码性能。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述根据所述目标划分方式指示信息 确定对所述当前待解码块进行划分的目标划分方式,包括:根据所述目标划分方式指示信 息,以及所述目标划分方式指示信息与所述当前待解码块对应的候选划分方式集合中的划 分方式之间的对应关系,从所述当前待解码块对应的候选划分方式集合中确定出所述目标 划分方式,其中,所述候选划分方式集合包括所述八叉树划分方式和所述对八叉树划分得 到的子图像块进行融合的划分方式。
应理解,每个目标划分方式指示信息可以对应候选划分方式集合中的一种划分方式, 其中,目标划分方式指示信息具体表现形式可以是一个索引值,也就是说,候选划分方式 集合中的每种划分方式可以对应一个索引值。这样当解码端获取到了目标划分方式指示信 息之后相当于获取到了一个索引值,接下来就可以根据获取到的索引值从候选划分方式集 合中确定出当前待解码图像块对应的目标划分方式。
可选地,当前待解码块对应的候选划分方式集合是预先设置好的。
例如,上述候选划分方式集合可以是编码端和解码端预先约定好的,对所有的待编码 块和待解码块都适用的划分方式集合。
通过预先设置候选划分方式集合,能够减少码流中携带的信息,减少码流传输过程中 占用的带宽。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,解析码流,获取候选划分方式集合指 示信息,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前解码块对应的候选划分方式集 合。
上述候选划分方式集合指示信息的具体表现形式也可以是索引值。
当候选划分方式集合指示信息用索引值来表示时,不同的索引值可以对应不同的候选 划分方式集合,解码端通过解析码流获取到划分方式集合指示信息时相当于获取到了一个 索引值,接下来就可以根据获取到的索引值从多个备选的候选划分方式集合中确定出当前 待解码块对应的候选划分方式集合。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述目标划分方式指示信息包括八叉 树划分方向信息,或者,所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉 树划分后得到的子图像块的融合信息。
应理解,当目标划分方式指示信息仅包含八叉树划分方向信息时,目标划分方式为八 叉树划分,这时可以根据八叉树划分方向信息来确定目标划分方式是水平八叉树划分还是 垂直八叉树划分。
应理解,在本申请中,八叉树划分后得到的子图像块的融合信息也可以直接简称为融 合信息。
上述八叉树划分后得到的子图像块的融合信息可以用于指示八叉树划分得到的子图 像块的融合情况。
在具体实现时,可以对八叉树划分得到的子图像块进行编号,融合信息可以用于指示 进行合并处理的子图像块的编号。
当目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图像块 的融合信息时,目标划分方式为对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。在这 种情况下,不仅需要根据八叉树划分方向信息确定八叉树划分方向,还需要根据八叉树划 分后得到的子图像块的融合信息来确定八叉树划分得到的子图像块进行融合的融合情况, 进而确定目标划分方式的具体形式。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述融合信息包含划分线标识位,所 述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保 留情况。
可选地,上述标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线的 保留情况。
可选地,上述标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线中 被保留的划分线。
可选地,上述标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线中 被删除的划分线。
本申请中,通过划分线标识位指示划分线的保留情况,能够灵活的指示八叉树划分得 到的子图像块的各种融合情况。
第二方面,提供了一种视频编码方法,该方法包括:确定对当前待编码块进行划分的 目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图 像块进行融合的划分方式;根据所述目标划分方式将所述当前待编码块划分成多个待编码 子块;对所述多个待编码子块中不需要进一步划分的待编码子块进行编码,得到码流;将 所述目标划分方式对应的目标划分方式指示信息写入到所述码流。
本申请中,通过采用八叉树划分方式或者八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分 方式对当前待编码块进行划分,能够适用于图像纹理比较复杂的情况,进而能够提高编解 码性能。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,所述确定对当前待编码块进行划分的 目标划分方式,包括:从所述当前待编码块对应的候选划分方式集合中确定出所述目标划 分方式,其中,所述候选划分方式集合包括所述八叉树划分方式和所述对八叉树划分得到 的子图像块进行融合的划分方式。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,所述方法还包括:将候选划分方式集 合指示信息写入所述码流,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前编码块对应 的候选划分方式集合。
可选地,当前待编码块对应的候选划分方式集合是预先设置好的。
例如,上述候选划分方式集合可以是编码端和解码端预先约定好的,对所有的待编码 块和待解码块都适用的划分方式集合。
通过预先设置候选划分方式集合,能够减少码流中携带的信息,减少码流传输过程中 占用的带宽。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,所述目标划分方式指示信息包括八叉 树划分方向信息,或者,所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉 树划分后得到的子图像块的融合信息。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,所述融合信息包含划分线标识位,所 述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保 留情况。
可选地,上述标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线的 保留情况。
可选地,上述标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线中 被保留的划分线。
可选地,上述标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线中 被删除的划分线。
第三方面,提供了一种视频解码装置,该视频解码装置包括用于实施第一方面的任意 一种方法的若干个功能单元。
例如,该视频解码装置可以包括图像解码单元和划分单元。
其中,图像解码单元可以由熵解码单元、预测单元、反变换单元和反量化单元中的一 种或者多种单元组成。
第四方面,提供了一种视频编码装置,该视频编码装置包括用于实施第二方面的任意 一种方法的若干个功能单元。
例如,该视频编码装置可以包括划分单元和图像编码单元。
其中,图像编码单元可以由预测单元、变换单元、量化单元和熵编码单元中的一种或 者多种单元组成。
第五方面,提供了一种视频解码器,该视频解码器包括:图像解码单元,用于解析码 流,以获取当前待解码块的编码数据和对所述待解码块进行划分的目标划分方式对应的目 标划分方式指示信息;划分单元,用于根据所述目标划分方式指示信息确定对所述当前待 解码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉 树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;所述划分单元还用于根据所述目标划分方式 将所述当前待解码块划分成多个待解码子块;所述图像解码单元还用于根据所述当前待解 码块的编码数据对所述多个待解码子块中不需要进一步划分的待解码子块进行解码,得到 解码后的子图像块。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述划分单元用于:根据所述目标划 分方式指示信息,以及所述目标划分方式指示信息与所述当前待解码块对应的候选划分方 式集合中的划分方式之间的对应关系,从所述当前待解码块对应的候选划分方式集合中确 定出所述目标划分方式,其中,所述候选划分方式集合包括所述八叉树划分方式和所述 对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述图像解码单元还用于:解析码流, 获取候选划分方式集合指示信息,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前解码 块对应的候选划分方式集合。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述目标划分方式指示信息包括八叉 树划分方向信息,或者,所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉 树划分后得到的子图像块的融合信息。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述划分单元用于:所述融合信息包 含划分线标识位,所述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划 分线在融合时的保留情况。
第六方面,提供了一种视频编码器,该视频编码器包括:划分单元,用于确定对当前 待编码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八 叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;所述划分单元还用于根据所述目标划分方 式将所述当前待编码块划分成多个待编码子块;图像编码单元,用于对所述多个待编码子 块中不需要进一步划分的待编码子块进行编码,得到码流;所述图像编码单元还用于将所 述目标划分方式对应的目标划分方式指示信息写入到所述码流。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述划分单元用于:从所述当前待编 码块对应的候选划分方式集合中确定出所述目标划分方式,其中,所述候选划分方式集合 包括所述八叉树划分方式和所述对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述图像编码单元还用于:将候选划 分方式集合指示信息写入所述码流,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前编 码块对应的候选划分方式集合。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述目标划分方式指示信息包括八叉 树划分方向信息,或者,所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉 树划分后得到的子图像块的融合信息。
结合第五方面,在第五方面的某些实现方式中,所述融合信息包含划分线标识位,所 述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保 留情况。
第七方面,本申请实施例提供一种用于解码视频数据的设备,所述设备包括:存储器, 用于存储码流形式的视频数据;视频解码器,用于实施第一方面的任意一种方法。
第八方面,本申请实施例提供一种用于编码视频数据的设备,所述设备包括:存储器, 用于存储视频数据,所述视频数据包括一个或多个图像块;视频编码器,用于实施第二方 面的任意一种方法。
第九方面,本申请实施例提供一种解码设备,包括:存储器和处理器,所述处理器调 用存储在所述存储器中的程序代码以执行第一方面的任意一种方法的部分或全部步骤。
可选地,上述存储器为非易失性存储器。
可选地,上述存储器与处理器互相耦合在一起。
第十方面,本申请实施例提供一种编码设备,包括:存储器和处理器,所述处理器调 用存储在所述存储器中的程序代码以执行第二方面的任意一种方法的部分或全部步骤。
可选地,上述存储器为非易失性存储器。
可选地,上述存储器与处理器互相耦合在一起。
第十一方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质 存储了程序代码,其中,所述程序代码包括用于执行第一方面或者第二方面中的任意一种 方法的部分或全部步骤的指令。
第十二方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在计算 机上运行时,使得所述计算机执行第一方面或者第二方面中的任意一种方法的部分或全部 步骤。
应当理解的是,本申请的第三至第十二方面中的技术方案分别与本申请的第一方面和 第二方面的技术方案一致,各方面及对应的可行实施方式所取得的有益效果相似,不再赘 述。
可以看到,本申请实施例通过采用八叉树划分方式或者八叉树划分得到的子图像块进 行融合的划分方式对当前待解码块进行划分,能够适用于图像纹理比较复杂的情况,进而 能够提高编解码性能。
附图说明
图1是用于实现本申请实施例的视频编码系统实例的示意性框图;
图2是用于实现本申请实施例的视频编码器实例的示意性结构框图;
图3是用于实现本申请实施例的视频解码器实例的示意性结构框图;
图4是用于实现本申请实施例的视频译码系统实例的示意性结构框图;
图5是用于实现本申请实施例的视频译码设备实例的示意性结构框图;
图6是用于实现本申请实施例的编码装置或者解码装置实例的示意性框图;
图7是本申请实施例的视频解码方法的示意性流程图;
图8是按照水平八叉树划分和垂直八叉树划分得到的图像块的示意图;
图9是对八叉树划分得到的子图像块进行融合得到的图像块的示意图;
图10是对八叉树划分得到的子图像块进行融合得到的图像块的示意图;
图11是对八叉树划分得到的子图像块进行融合得到的图像块的示意图;
图12是对八叉树划分得到的子图像块进行融合得到的图像块的示意图;
图13是对八叉树划分得到的子图像块进行融合得到的图像块的示意图;
图14是对八叉树划分得到的子图像块进行融合得到的图像块的示意图;
图15是按照水平八叉树划分方式进行划分得到的图像块的示意图;
图16是本申请实施例的视频编码方法的示意性流程图;
图17是本申请实施例的视频编码方法中划分图像块的示意性流程图;
图18是本申请实施例的视频解码器的示意性框图;
图19是本申请实施例的视频编码器的示意性框图。
具体实施方式
下面结合本本申请实施例中的附图对本申请实施例进行描述。
以下描述中,参考形成本申请一部分并以说明之方式示出本申请实施例的具体方面或 可使用本申请实施例的具体方面的附图。应理解,本申请实施例可在其它方面中使用,并 可包括附图中未描绘的结构或逻辑变化。因此,以下详细描述不应以限制性的意义来理解, 且本申请的范围由所附权利要求书界定。
例如,应理解,结合所描述方法的揭示内容可以同样适用于执行所述方法的对应设备 或系统,且反之亦然。例如,如果描述一个或多个具体方法步骤,则对应的设备可以包含 如功能单元等一个或多个单元,来执行所描述的一个或多个方法步骤(例如,一个单元执 行一个或多个步骤,或多个单元,其中每个都执行多个步骤中的一个或多个),即使附图中未明确描述或说明这种一个或多个单元。另一方面,例如,如果基于如功能单元等一个或多个单元描述具体装置,则对应的方法可以包含一个步骤来执行一个或多个单元的功能性(例如,一个步骤执行一个或多个单元的功能性,或多个步骤,其中每个执行多个单元 中一个或多个单元的功能性),即使附图中未明确描述或说明这种一个或多个步骤。进一 步,应理解的是,除非另外明确提出,本文中所描述的各示例性实施例和/或方面的特征 可以相互组合。
本申请实施例所涉及的技术方案不仅可能应用于现有的视频编码标准中(如H.264、 HEVC等标准),还可能应用于未来的视频编码标准中(如H.266标准)。本申请的实施方式部分使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释,而非旨在限定本申请。下面先对本申请实施例可能涉及的一些概念进行简单介绍。
视频编码通常是指处理形成视频或视频序列的图片序列。在视频编码领域,术语“图 片(picture)”、“帧(frame)”或“图像(image)”可以用作同义词。本文中使用的视频编码表示视频编码或视频解码。视频编码在源侧执行,通常包括处理(例如,通过压缩)原 始视频图片以减少表示该视频图片所需的数据量,从而更高效地存储和/或传输。视频解 码在目的地侧执行,通常包括相对于编码器作逆处理,以重构视频图片。实施例涉及的视 频图片“编码”应理解为涉及视频序列的“编码”或“解码”。编码部分和解码部分的组合也称为编解码(编码和解码)。
视频序列包括一系列图像(picture),图像被进一步划分为切片(slice),切片再被划分 为块(block)。视频编码以块为单位进行编码处理,在一些新的视频编码标准中,块的概念 被进一步扩展。比如,在H.264标准中有宏块(macroblock,MB),宏块可进一步划分成多 个可用于预测编码的预测块(partition)。在高性能视频编码(high efficiencyvideo coding, HEVC)标准中,采用编码单元(coding unit,CU),预测单元(predictionunit,PU)和变换单 元(transform unit,TU)等基本概念,从功能上划分了多种块单元,并采用全新的基于树结 构进行描述。比如CU可以按照四叉树进行划分为更小的CU,而更小的CU还可以继续 划分,从而形成一种四叉树结构,CU是对编码图像进行划分和编码的基本单元。对于PU 和TU也有类似的树结构,PU可以对应预测块,是预测编码的基本单元。对CU按照划 分模式进一步划分成多个PU。TU可以对应变换块,是对预测残差进行变换的基本单元。然而,无论CU,PU还是TU,本质上都属于块(或称图像块)的概念。
例如,在HEVC中,通过使用表示为编码树的四叉树结构将CTU拆分为多个CU。 在CU层级处作出是否使用图片间(时间)或图片内(空间)预测对图片区域进行编码的 决策。每个CU可以根据PU拆分类型进一步拆分为一个、两个或四个PU。一个PU内应 用相同的预测过程,并在PU基础上将相关信息传输到解码器。在通过基于PU拆分类型 应用预测过程获取残差块之后,可以根据类似于用于CU的编码树的其它四叉树结构将 CU分割成变换单元(transform unit,TU)。在视频压缩技术最新的发展中,使用四叉树 和二叉树(quad-treeand binary tree,QTBT)分割帧来分割编码块。在QTBT块结构中, CU可以为正方形或矩形形状。
本文中,为了便于描述和理解,可将当前编码图像中待编码的图像块称为当前块,例 如在编码中,指当前正在编码的块;在解码中,指当前正在解码的块。将参考图像中用于对当前块进行预测的已解码的图像块称为参考块,即参考块是为当前块提供参考信号的块,其中,参考信号表示图像块内的像素值。可将参考图像中为当前块提供预测信号的块为预测块,其中,预测信号表示预测块内的像素值或者采样值或者采样信号。例如,在遍 历多个参考块以后,找到了最佳参考块,此最佳参考块将为当前块提供预测,此块称为预 测块。
无损视频编码情况下,可以重构原始视频图片,即经重构视频图片具有与原始视频图 片相同的质量(假设存储或传输期间没有传输损耗或其它数据丢失)。在有损视频编码情 况下,通过例如量化执行进一步压缩,来减少表示视频图片所需的数据量,而解码器侧无 法完全重构视频图片,即经重构视频图片的质量相比原始视频图片的质量较低或较差。
H.261的几个视频编码标准属于“有损混合型视频编解码”(即,将样本域中的空间和 时间预测与变换域中用于应用量化的2D变换编码结合)。视频序列的每个图片通常分割成不重叠的块集合,通常在块层级上进行编码。换句话说,编码器侧通常在块(视频块) 层级处理亦即编码视频,例如,通过空间(图片内)预测和时间(图片间)预测来产生预 测块,从当前块(当前处理或待处理的块)减去预测块以获取残差块,在变换域变换残差 块并量化残差块,以减少待传输(压缩)的数据量,而解码器侧将相对于编码器的逆处理 部分应用于经编码或经压缩块,以重构用于表示的当前块。另外,编码器复制解码器处理 循环,使得编码器和解码器生成相同的预测(例如帧内预测和帧间预测)和/或重构,用 于处理亦即编码后续块。
下面描述本申请实施例所应用的系统架构。参见图1,图1示例性地给出了本申请实 施例所应用的视频编码及解码系统10的示意性框图。如图1所示,视频编码及解码系统10可包括源设备12和目的地设备14,源设备12产生经编码视频数据,因此,源设备12 可被称为视频编码装置。目的地设备14可对由源设备12所产生的经编码的视频数据进行 解码,因此,目的地设备14可被称为视频解码装置。源设备12、目的地设备14或两个 的各种实施方案可包含一或多个处理器以及耦合到所述一或多个处理器的存储器。所述存 储器可包含但不限于只读存储器(read-only memory,ROM)、随机存取存储器(random accessmemory,RAM)、可擦写可编程只读存储器(erasable programmable read-only memory,EPROM)、快闪存储器或可用于以可由计算机存取的指令或数据结构的形式存 储所要的程序代码的任何其它媒体,如本文所描述。源设备12和目的地设备14可以包括 各种装置,包含桌上型计算机、移动计算装置、笔记型(例如,膝上型)计算机、平板计算 机、机顶盒、例如所谓的“智能”电话等电话手持机、电视机、相机、显示装置、数字媒体 播放器、视频游戏控制台、车载计算机、无线通信设备或其类似者。
虽然图1将源设备12和目的地设备14绘示为单独的设备,但设备实施例也可以同时 包括源设备12和目的地设备14或同时包括两者的功能性,即源设备12或对应的功能性以及目的地设备14或对应的功能性。在此类实施例中,可以使用相同硬件和/或软件,或 使用单独的硬件和/或软件,或其任何组合来实施源设备12或对应的功能性以及目的地设 备14或对应的功能性。
源设备12和目的地设备14之间可通过链路13进行通信连接,目的地设备14可经由链路13从源设备12接收经编码视频数据。链路13可包括能够将经编码视频数据从源设 备12移动到目的地设备14的一或多个媒体或装置。在一个实例中,链路13可包括使得 源设备12能够实时将经编码视频数据直接发射到目的地设备14的一或多个通信媒体。在 此实例中,源设备12可根据通信标准(例如无线通信协议)来调制经编码视频数据,且可将 经调制的视频数据发射到目的地设备14。所述一或多个通信媒体可包含无线和/或有线通 信媒体,例如射频(RF)频谱或一或多个物理传输线。所述一或多个通信媒体可形成基于 分组的网络的一部分,基于分组的网络例如为局域网、广域网或全球网络(例如,因特网)。 所述一或多个通信媒体可包含路由器、交换器、基站或促进从源设备12到目的地设备14 的通信的其它设备。
源设备12包括编码器20,另外可选地,源设备12还可以包括图片源16、图片预处理器18、以及通信接口22。具体实现形态中,所述编码器20、图片源16、图片预处理器 18、以及通信接口22可能是源设备12中的硬件部件,也可能是源设备12中的软件程序。 分别描述如下:
图片源16,可以包括或可以为任何类别的图片捕获设备,用于例如捕获现实世界图 片,和/或任何类别的图片或评论(对于屏幕内容编码,屏幕上的一些文字也认为是待编码的图片或图像的一部分)生成设备,例如,用于生成计算机动画图片的计算机图形处理器,或用于获取和/或提供现实世界图片、计算机动画图片(例如,屏幕内容、虚拟现实(virtual reality,VR)图片)的任何类别设备,和/或其任何组合(例如,实景(augmentedreality,AR)图片)。图片源16可以为用于捕获图片的相机或者用于存储图片的存储器, 图片源16还可以包括存储先前捕获或产生的图片和/或获取或接收图片的任何类别的(内 部或外部)接口。当图片源16为相机时,图片源16可例如为本地的或集成在源设备中的 集成相机;当图片源16为存储器时,图片源16可为本地的或例如集成在源设备中的集成 存储器。当所述图片源16包括接口时,接口可例如为从外部视频源接收图片的外部接口, 外部视频源例如为外部图片捕获设备,比如相机、外部存储器或外部图片生成设备,外部 图片生成设备例如为外部计算机图形处理器、计算机或服务器。接口可以为根据任何专有 或标准化接口协议的任何类别的接口,例如有线或无线接口、光接口。
其中,图片可以视为像素点(picture element)的二维阵列或矩阵。阵列中的像素点也 可以称为采样点。阵列或图片在水平和垂直方向(或轴线)上的采样点数目定义图片的尺 寸和/或分辨率。为了表示颜色,通常采用三个颜色分量,即图片可以表示为或包含三个 采样阵列。例如在RBG格式或颜色空间中,图片包括对应的红色、绿色及蓝色采样阵列。但是,在视频编码中,每个像素通常以亮度/色度格式或颜色空间表示,例如对于YUV格 式的图片,包括Y指示的亮度分量(有时也可以用L指示)以及U和V指示的两个色度 分量。亮度(luma)分量Y表示亮度或灰度水平强度(例如,在灰度等级图片中两者相同), 而两个色度(chroma)分量U和V表示色度或颜色信息分量。相应地,YUV格式的图片 包括亮度采样值(Y)的亮度采样阵列,和色度值(U和V)的两个色度采样阵列。RGB 格式的图片可以转换或变换为YUV格式,反之亦然,该过程也称为色彩变换或转换。如 果图片是黑白的,该图片可以只包括亮度采样阵列。本申请实施例中,由图片源16传输 至图片处理器的图片也可称为原始图片数据17。
图片预处理器18,用于接收原始图片数据17并对原始图片数据17执行预处理,以获取经预处理的图片19或经预处理的图片数据19。例如,图片预处理器18执行的预处 理可以包括整修、色彩格式转换(例如,从RGB格式转换为YUV格式)、调色或去噪。
编码器20(或称视频编码器20),用于接收经预处理的图片数据19,采用相关预测模式(如本文各个实施例中的预测模式)对经预处理的图片数据19进行处理,从而提供 经编码图片数据21(下文将进一步基于图2或图4或图5描述编码器20的结构细节)。 在一些实施例中,编码器20可以用于执行后文所描述的各个实施例,以实现本申请所描 述的色度块预测方法在编码侧的应用。
通信接口22,可用于接收经编码图片数据21,并可通过链路13将经编码图片数据21传输至目的地设备14或任何其它设备(如存储器),以用于存储或直接重构,所述其 它设备可为任何用于解码或存储的设备。通信接口22可例如用于将经编码图片数据21封 装成合适的格式,例如数据包,以在链路13上传输。
目的地设备14包括解码器30,另外可选地,目的地设备14还可以包括通信接口28、图片后处理器32和显示设备34。分别描述如下:
通信接口28,可用于从源设备12或任何其它源接收经编码图片数据21,所述任何其 它源例如为存储设备,存储设备例如为经编码图片数据存储设备。通信接口28可以用于藉由源设备12和目的地设备14之间的链路13或藉由任何类别的网络传输或接收经编码 图片数据21,链路13例如为直接有线或无线连接,任何类别的网络例如为有线或无线网 络或其任何组合,或任何类别的私网和公网,或其任何组合。通信接口28可以例如用于 解封装通信接口22所传输的数据包以获取经编码图片数据21。
通信接口28和通信接口22都可以配置为单向通信接口或者双向通信接口,以及可以 用于例如发送和接收消息来建立连接、确认和交换任何其它与通信链路和/或例如经编码 图片数据传输的数据传输有关的信息。
解码器30(或称为解码器30),用于接收经编码图片数据21并提供经解码图片数据31或经解码图片31(下文将进一步基于图3或图4或图5描述解码器30的结构细节)。 在一些实施例中,解码器30可以用于执行后文所描述的各个实施例,以实现本申请所描 述的色度块预测方法在解码侧的应用。
图片后处理器32,用于对经解码图片数据31(也称为经重构图片数据)执行后处理, 以获得经后处理图片数据33。图片后处理器32执行的后处理可以包括:色彩格式转换(例 如,从YUV格式转换为RGB格式)、调色、整修或重采样,或任何其它处理,还可用于 将将经后处理图片数据33传输至显示设备34。
显示设备34,用于接收经后处理图片数据33以向例如用户或观看者显示图片。显示 设备34可以为或可以包括任何类别的用于呈现经重构图片的显示器,例如,集成的或外部的显示器或监视器。例如,显示器可以包括液晶显示器(liquid crystal display,LCD)、有机发光二极管(organic light emitting diode,OLED)显示器、等离子显示器、投影仪、微LED显示器、硅基液晶(liquid crystal on silicon,LCoS)、数字光处理器(digitallight processor,DLP)或任何类别的其它显示器。
虽然,图1中将源设备12和目的地设备14绘示为单独的设备,但设备实施例也可以同时包括源设备12和目的地设备14或同时包括两者的功能性,即源设备12或对应的功 能性以及目的地设备14或对应的功能性。在此类实施例中,可以使用相同硬件和/或软件, 或使用单独的硬件和/或软件,或其任何组合来实施源设备12或对应的功能性以及目的地 设备14或对应的功能性。
本领域技术人员基于描述明显可知,不同单元的功能性或图1所示的源设备12和/或 目的地设备14的功能性的存在和(准确)划分可能根据实际设备和应用有所不同。源设备12和目的地设备14可以包括各种设备中的任一个,包含任何类别的手持或静止设备, 例如,笔记本或膝上型计算机、移动电话、智能手机、平板或平板计算机、摄像机、台式 计算机、机顶盒、电视机、相机、车载设备、显示设备、数字媒体播放器、视频游戏控制 台、视频流式传输设备(例如内容服务服务器或内容分发服务器)、广播接收器设备、广 播发射器设备等,并可以不使用或使用任何类别的操作系统。
编码器20和解码器30都可以实施为各种合适电路中的任一个,例如,一个或多个微 处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA)、 离散逻辑、硬件或其任何组合。如果部分地以软件实施所述技术,则设备可将软件的指令 存储于合适的非暂时性计算机可读存储介质中,且可使用一或多个处理器以硬件执行指令 从而执行本申请的技术。前述内容(包含硬件、软件、硬件与软件的组合等)中的任一者 可视为一或多个处理器。
在一些情况下,图1中所示视频编码及解码系统10仅为示例,本申请的技术可以适用于不必包含编码和解码设备之间的任何数据通信的视频编码设置(例如,视频编码或视频解码)。在其它实例中,数据可从本地存储器检索、在网络上流式传输等。视频编码设 备可以对数据进行编码并且将数据存储到存储器,和/或视频解码设备可以从存储器检索 数据并且对数据进行解码。在一些实例中,由并不彼此通信而是仅编码数据到存储器和/ 或从存储器检索数据且解码数据的设备执行编码和解码。
参见图2,图2示出用于实现本申请实施例的编码器20的实例的示意性/概念性框图。 在图2的实例中,编码器20包括残差计算单元204、变换处理单元206、量化单元208、 逆量化单元210、逆变换处理单元212、重构单元214、缓冲器216、环路滤波器单元220、 经解码图片缓冲器(decoded picture buffer,DPB)230、预测处理单元260和熵编码单元 270。预测处理单元260可以包含帧间预测单元244、帧内预测单元254和模式选择单元 262。帧间预测单元244可以包含运动估计单元和运动补偿单元(未图示)。图2所示的 编码器20也可以称为混合型视频编码器或根据混合型视频编解码器的视频编码器。
例如,残差计算单元204、变换处理单元206、量化单元208、预测处理单元260和 熵编码单元270形成编码器20的前向信号路径,而例如逆量化单元210、逆变换处理单 元212、重构单元214、缓冲器216、环路滤波器220、经解码图片缓冲器(decoded picture buffer,DPB)230、预测处理单元260形成编码器的后向信号路径,其中编码器的后向信 号路径对应于解码器的信号路径(参见图3中的解码器30)。
编码器20通过例如输入202,接收图片201或图片201的图像块203,例如,形成视频或视频序列的图片序列中的图片。图像块203也可以称为当前图片块或待编码图片块,图片201可以称为当前图片或待编码图片(尤其是在视频编码中将当前图片与其它图片区分开时,其它图片例如同一视频序列亦即也包括当前图片的视频序列中的先前经编码和/或经解码图片)。
编码器20的实施例可以包括分割单元(图2中未绘示),用于将图片201分割成多个例如图像块203的块,通常分割成多个不重叠的块。分割单元可以用于对视频序列中所有图片使用相同的块大小以及定义块大小的对应栅格,或用于在图片或子集或图片群组之间更改块大小,并将每个图片分割成对应的块。
在一个实例中,编码器20的预测处理单元260可以用于执行上述分割技术的任何组 合。
如图片201,图像块203也是或可以视为具有采样值的采样点的二维阵列或矩阵,虽 然其尺寸比图片201小。换句话说,图像块203可以包括,例如,一个采样阵列(例如黑 白图片201情况下的亮度阵列)或三个采样阵列(例如,彩色图片情况下的一个亮度阵列 和两个色度阵列)或依据所应用的色彩格式的任何其它数目和/或类别的阵列。图像块203 的水平和垂直方向(或轴线)上采样点的数目定义图像块203的尺寸。
如图2所示的编码器20用于逐块编码图片201,例如,对每个图像块203执行编码和预测。
残差计算单元204用于基于图片图像块203和预测块265(下文提供预测块265的其它细节)计算残差块205,例如,通过逐样本(逐像素)将图片图像块203的样本值减去 预测块265的样本值,以在样本域中获取残差块205。
变换处理单元206用于在残差块205的样本值上应用例如离散余弦变换(discretecosine transform,DCT)或离散正弦变换(discrete sine transform,DST)的变换,以在变换域中获取变换系数207。变换系数207也可以称为变换残差系数,并在变换域中表示残 差块205。
变换处理单元206可以用于应用DCT/DST的整数近似值,例如为HEVC/H.265指定的变换。与正交DCT变换相比,这种整数近似值通常由某一因子按比例缩放。为了维持 经正变换和逆变换处理的残差块的范数,应用额外比例缩放因子作为变换过程的一部分。 比例缩放因子通常是基于某些约束条件选择的,例如,比例缩放因子是用于移位运算的2 的幂、变换系数的位深度、准确性和实施成本之间的权衡等。例如,在解码器30侧通过 例如逆变换处理单元212为逆变换(以及在编码器20侧通过例如逆变换处理单元212为 对应逆变换)指定具体比例缩放因子,以及相应地,可以在编码器20侧通过变换处理单 元206为正变换指定对应比例缩放因子。
量化单元208用于例如通过应用标量量化或向量量化来量化变换系数207,以获取经 量化变换系数209。经量化变换系数209也可以称为经量化残差系数209。量化过程可以减少与部分或全部变换系数207有关的位深度。例如,可在量化期间将n位变换系数向下 舍入到m位变换系数,其中n大于m。可通过调整量化参数(quantization parameter,QP) 修改量化程度。例如,对于标量量化,可以应用不同的标度来实现较细或较粗的量化。较 小量化步长对应较细量化,而较大量化步长对应较粗量化。可以通过量化参数(quantizationparameter,QP)指示合适的量化步长。例如,量化参数可以为合适的量化步长的预定义 集合的索引。例如,较小的量化参数可以对应精细量化(较小量化步长),较大量化参数 可以对应粗糙量化(较大量化步长),反之亦然。量化可以包含除以量化步长以及例如通 过逆量化210执行的对应的量化或逆量化,或者可以包含乘以量化步长。根据例如HEVC 的一些标准的实施例可以使用量化参数来确定量化步长。一般而言,可以基于量化参数使 用包含除法的等式的定点近似来计算量化步长。可以引入额外比例缩放因子来进行量化和 反量化,以恢复可能由于在用于量化步长和量化参数的等式的定点近似中使用的标度而修 改的残差块的范数。在一个实例实施方式中,可以合并逆变换和反量化的标度。或者,可 以使用自定义量化表并在例如比特流中将其从编码器通过信号发送到解码器。量化是有损 操作,其中量化步长越大,损耗越大。
逆量化单元210用于在经量化系数上应用量化单元208的逆量化,以获取经反量化系 数211,例如,基于或使用与量化单元208相同的量化步长,应用量化单元208应用的量化方案的逆量化方案。经反量化系数211也可以称为经反量化残差系数211,对应于变换 系数207,虽然由于量化造成的损耗通常与变换系数不相同。
逆变换处理单元212用于应用变换处理单元206应用的变换的逆变换,例如,逆离散 余弦变换(discrete cosine transform,DCT)或逆离散正弦变换(discrete sinetransform,
DST),以在样本域中获取逆变换块213。逆变换块213也可以称为逆变换经反量化块213 或逆变换残差块213。
重构单元214(例如,求和器214)用于将逆变换块213(即经重构残差块213)添加至预测块265,以在样本域中获取经重构块215,例如,将经重构残差块213的样本值与 预测块265的样本值相加。
可选地,例如线缓冲器216的缓冲器单元216(或简称“缓冲器”216)用于缓冲或存储 经重构块215和对应的样本值,用于例如帧内预测。在其它的实施例中,编码器可以用于使用存储在缓冲器单元216中的未经滤波的经重构块和/或对应的样本值来进行任何类别的估计和/或预测,例如帧内预测。
例如,编码器20的实施例可以经配置以使得缓冲器单元216不只用于存储用于帧内 预测254的经重构块215,也用于环路滤波器单元220(在图2中未示出),和/或,例如 使得缓冲器单元216和经解码图片缓冲器单元230形成一个缓冲器。其它实施例可以用于 将经滤波块221和/或来自经解码图片缓冲器230的块或样本(图2中均未示出)用作帧 内预测254的输入或基础。
环路滤波器单元220(或简称“环路滤波器”220)用于对经重构块215进行滤波以获取 经滤波块221,从而顺利进行像素转变或提高视频质量。环路滤波器单元220旨在表示一个或多个环路滤波器,例如去块滤波器、样本自适应偏移(sample-adaptive offset,SAO)滤波器或其它滤波器,例如双边滤波器、自适应环路滤波器(adaptive loop filter,ALF),或锐化或平滑滤波器,或协同滤波器。尽管环路滤波器单元220在图2中示出为环内滤波器,但在其它配置中,环路滤波器单元220可实施为环后滤波器。经滤波块221也可以称 为经滤波的经重构块221。经解码图片缓冲器230可以在环路滤波器单元220对经重构编 码块执行滤波操作之后存储经重构编码块。
编码器20(对应地,环路滤波器单元220)的实施例可以用于输出环路滤波器参数(例 如,样本自适应偏移信息),例如,直接输出或由熵编码单元270或任何其它熵编码单元熵编码后输出,例如使得解码器30可以接收并应用相同的环路滤波器参数用于解码。
经解码图片缓冲器(decoded picture buffer,DPB)230可以为存储参考图片数据供编 码器20编码视频数据之用的参考图片存储器。DPB 230可由多种存储器设备中的任一个 形成,例如动态随机存储器(dynamic random access memory,DRAM)(包含同步DRAM(synchronous DRAM,SDRAM)、磁阻式RAM(magnetoresistive RAM,MRAM)、电 阻式RAM(resistive RAM,RRAM))或其它类型的存储器设备。可以由同一存储器设 备或单独的存储器设备提供DPB 230和缓冲器216。在某一实例中,经解码图片缓冲器 (decoded picturebuffer,DPB)230用于存储经滤波块221。经解码图片缓冲器230可以 进一步用于存储同一当前图片或例如先前经重构图片的不同图片的其它先前的经滤波块, 例如先前经重构和经滤波块221,以及可以提供完整的先前经重构亦即经解码图片(和对 应参考块和样本)和/或部分经重构当前图片(和对应参考块和样本),例如用于帧间预 测。在某一实例中,如果经重构块215无需环内滤波而得以重构,则经解码图片缓冲器 (decoded picturebuffer,DPB)230用于存储经重构块215。
预测处理单元260,也称为块预测处理单元260,用于接收或获取图像块203(当前图片201的当前图像块203)和经重构图片数据,例如来自缓冲器216的同一(当前)图 片的参考样本和/或来自经解码图片缓冲器230的一个或多个先前经解码图片的参考图片 数据231,以及用于处理这类数据进行预测,即提供可以为经帧间预测块245或经帧内预 测块255的预测块265。
模式选择单元262可以用于选择预测模式(例如帧内或帧间预测模式)和/或对应的 用作预测块265的预测块245或255,以计算残差块205和重构经重构块215。
模式选择单元262的实施例可以用于选择预测模式(例如,从预测处理单元260所支 持的那些预测模式中选择),所述预测模式提供最佳匹配或者说最小残差(最小残差意味 着传输或存储中更好的压缩),或提供最小信令开销(最小信令开销意味着传输或存储中 更好的压缩),或同时考虑或平衡以上两者。模式选择单元262可以用于基于码率失真优化(rate distortion optimization,RDO)确定预测模式,即选择提供最小码率失真优化的预 测模式,或选择相关码率失真至少满足预测模式选择标准的预测模式。
下文将详细解释编码器20的实例(例如,通过预测处理单元260)执行的预测处理和(例如,通过模式选择单元262)执行的模式选择。
如上文所述,编码器20用于从(预先确定的)预测模式集合中确定或选择最好或最优的预测模式。预测模式集合可以包括例如帧内预测模式和/或帧间预测模式。
帧内预测模式集合可以包括35种不同的帧内预测模式,例如,如DC(或均值)模式和平面模式的非方向性模式,或如H.265中定义的方向性模式,或者可以包括67种不同 的帧内预测模式,例如,如DC(或均值)模式和平面模式的非方向性模式,或如正在发 展中的H.266中定义的方向性模式。
在可能的实现中,帧间预测模式集合取决于可用参考图片(即,例如前述存储在DBP 230中的至少部分经解码图片)和其它帧间预测参数,例如取决于是否使用整个参考图片 或只使用参考图片的一部分,例如围绕当前块的区域的搜索窗区域,来搜索最佳匹配参考 块,和/或例如取决于是否应用如半像素和/或四分之一像素内插的像素内插,帧间预测模 式集合例如可包括先进运动矢量(advanced motion vector prediction,AMVP)模式和融合 (merge)模式。具体实施中,帧间预测模式集合可包括本申请实施例改进的基于控制点 的AMVP模式,以及,改进的基于控制点的merge模式。在一个实例中,帧内预测单元 254可以用于执行下文描述的帧间预测技术的任意组合。
除了以上预测模式,本申请实施例也可以应用跳过模式和/或直接模式。
预测处理单元260可以进一步用于将图像块203分割成较小的块分区或子块,例如, 通过迭代使用四叉树(quad-tree,QT)分割、二进制树(binary-tree,BT)分割或三叉树(triple-tree,TT)分割,或其任何组合,以及用于例如为块分区或子块中的每一个执行预测,其中模式选择包括选择分割的图像块203的树结构和选择应用于块分区或子块中的每一个的预测模式。
帧间预测单元244可以包含运动估计(motion estimation,ME)单元(图2中未示出) 和运动补偿(motion compensation,MC)单元(图2中未示出)。运动估计单元用于接收或获取图片图像块203(当前图片201的当前图片图像块203)和经解码图片231,或至 少一个或多个先前经重构块,例如,一个或多个其它/不同先前经解码图片231的经重构 块,来进行运动估计。例如,视频序列可以包括当前图片和先前经解码图片31,或换句 话说,当前图片和先前经解码图片31可以是形成视频序列的图片序列的一部分,或者形 成该图片序列。
例如,编码器20可以用于从多个其它图片中的同一或不同图片的多个参考块中选择 参考块,并向运动估计单元(图2中未示出)提供参考图片和/或提供参考块的位置(X、 Y坐标)与当前块的位置之间的偏移(空间偏移)作为帧间预测参数。该偏移也称为运动 向量(motion vector,MV)。
运动补偿单元用于获取帧间预测参数,并基于或使用帧间预测参数执行帧间预测来获 取帧间预测块245。由运动补偿单元(图2中未示出)执行的运动补偿可以包含基于通过 运动估计(可能执行对子像素精确度的内插)确定的运动/块向量取出或生成预测块。内插滤波可从已知像素样本产生额外像素样本,从而潜在地增加可用于编码图片块的候选预测块的数目。一旦接收到用于当前图片块的PU的运动向量,运动补偿单元246可以在一 个参考图片列表中定位运动向量指向的预测块。运动补偿单元246还可以生成与块和视频 条带相关联的语法元素,以供解码器30在解码视频条带的图片块时使用。
具体的,上述帧间预测单元244可向熵编码单元270传输语法元素,所述语法元素包 括帧间预测参数(比如遍历多个帧间预测模式后选择用于当前块预测的帧间预测模式的指 示信息)。可能应用场景中,如果帧间预测模式只有一种,那么也可以不在语法元素中携 带帧间预测参数,此时解码端30可直接使用默认的预测模式进行解码。可以理解的,帧间预测单元244可以用于执行帧间预测技术的任意组合。
帧内预测单元254用于获取,例如接收同一图片的图片块203(当前图片块)和一个或多个先前经重构块,例如经重构相相邻块,以进行帧内估计。例如,编码器20可以用 于从多个(预定)帧内预测模式中选择帧内预测模式。
编码器20的实施例可以用于基于优化标准选择帧内预测模式,例如基于最小残差(例 如,提供最类似于当前图片块203的预测块255的帧内预测模式)或最小码率失真。
帧内预测单元254进一步用于基于如所选择的帧内预测模式的帧内预测参数确定帧 内预测块255。在任何情况下,在选择用于块的帧内预测模式之后,帧内预测单元254还用于向熵编码单元270提供帧内预测参数,即提供指示所选择的用于块的帧内预测模式的信息。在一个实例中,帧内预测单元254可以用于执行帧内预测技术的任意组合。
具体的,上述帧内预测单元254可向熵编码单元270传输语法元素,所述语法元素包 括帧内预测参数(比如遍历多个帧内预测模式后选择用于当前块预测的帧内预测模式的指 示信息)。可能应用场景中,如果帧内预测模式只有一种,那么也可以不在语法元素中携 带帧内预测参数,此时解码端30可直接使用默认的预测模式进行解码。
熵编码单元270用于将熵编码算法或方案(例如,可变长度编码(variable lengthcoding, VLC)方案、上下文自适应VLC(context adaptive VLC,CAVLC)方案、算术编码方案、 上下文自适应二进制算术编码(context adaptive binary arithmetic coding,CABAC)、基于 语法的上下文自适应二进制算术编码(syntax-based context-adaptivebinary arithmetic coding,SBAC)、概率区间分割熵(probability intervalpartitioning entropy,PIPE)编码 或其它熵编码方法或技术)应用于经量化残差系数209、帧间预测参数、帧内预测参数和/或环路滤波器参数中的单个或所有上(或不应用),以获取可以通过输出272以例如经 编码比特流21的形式输出的经编码图片数据21。可以将经编码比特流传输到视频解码器 30,或将其存档稍后由视频解码器30传输或检索。熵编码单元270还可用于熵编码正被 编码的当前视频条带的其它语法元素。
视频编码器20的其它结构变型可用于编码视频流。例如,基于非变换的编码器20可 以在没有针对某些块或帧的变换处理单元206的情况下直接量化残差信号。在另一实施方 式中,编码器20可具有组合成单个单元的量化单元208和逆量化单元210。
具体的,在本申请实施例中,编码器20可用于实现后文实施例中描述的视频编码方 法。
应当理解的是,本申请中的视频编码器可以只包括视频编码器20中的部分模块,例 如,本申请中的视频编码器可以包括图像解码单元和划分单元。其中,图像解码单元可以 由熵解码单元、预测单元、反变换单元和反量化单元中的一种或者多种单元组成。
另外,视频编码器20的其它的结构变化可用于编码视频流。例如,对于某些图像块或者图像帧,视频编码器20可以直接地量化残差信号而不需要经变换处理单元206处理,相应地也不需要经逆变换处理单元212处理;或者,对于某些图像块或者图像帧,视频编 码器20没有产生残差数据,相应地不需要经变换处理单元206、量化单元208、逆量化单 元210和逆变换处理单元212处理;或者,视频编码器20可以将经重构图像块作为参考 块直接地进行存储而不需要经滤波器220处理;或者,视频编码器20中量化单元208和 逆量化单元210可以合并在一起。环路滤波器220是可选的,以及针对无损压缩编码的情 况下,变换处理单元206、量化单元208、逆量化单元210和逆变换处理单元212是可选 的。应当理解的是,根据不同的应用场景,帧间预测单元244和帧内预测单元254可以是 被选择性的启用。
参见图3,图3示出用于实现本申请实施例的解码器30的实例的示意性/概念性框图。 视频解码器30用于接收例如由编码器20编码的经编码图片数据(例如,经编码比特流)21,以获取经解码图片231。在解码过程期间,视频解码器30从视频编码器20接收视频 数据,例如表示经编码视频条带的图片块的经编码视频比特流及相关联的语法元素。
在图3的实例中,解码器30包括熵解码单元304、逆量化单元310、逆变换处理单元312、重构单元314(例如求和器314)、缓冲器316、环路滤波器320、经解码图片缓冲 器330以及预测处理单元360。预测处理单元360可以包含帧间预测单元344、帧内预测 单元354和模式选择单元362。在一些实例中,视频解码器30可执行大体上与参照图2 的视频编码器20描述的编码遍次互逆的解码遍次。
熵解码单元304用于对经编码图片数据21执行熵解码,以获取例如经量化系数309和/或经解码的编码参数(图3中未示出),例如,帧间预测、帧内预测参数、环路滤波 器参数和/或其它语法元素中(经解码)的任意一个或全部。熵解码单元304进一步用于 将帧间预测参数、帧内预测参数和/或其它语法元素转发至预测处理单元360。视频解码器 30可接收视频条带层级和/或视频块层级的语法元素。
逆量化单元310功能上可与逆量化单元110相同,逆变换处理单元312功能上可与逆 变换处理单元212相同,重构单元314功能上可与重构单元214相同,缓冲器316功能上可与缓冲器216相同,环路滤波器320功能上可与环路滤波器220相同,经解码图片缓冲 器330功能上可与经解码图片缓冲器230相同。
预测处理单元360可以包括帧间预测单元344和帧内预测单元354,其中帧间预测单 元344功能上可以类似于帧间预测单元244,帧内预测单元354功能上可以类似于帧内预测单元254。预测处理单元360通常用于执行块预测和/或从经编码数据21获取预测块365,以及从例如熵解码单元304(显式地或隐式地)接收或获取预测相关参数和/或关于所选择的预测模式的信息。
当视频条带经编码为经帧内编码(I)条带时,预测处理单元360的帧内预测单元354 用于基于信号表示的帧内预测模式及来自当前帧或图片的先前经解码块的数据来产生用 于当前视频条带的图片块的预测块365。当视频帧经编码为经帧间编码(即B或P)条带时,预测处理单元360的帧间预测单元344(例如,运动补偿单元)用于基于运动向量及 从熵解码单元304接收的其它语法元素生成用于当前视频条带的视频块的预测块365。对 于帧间预测,可从一个参考图片列表内的一个参考图片中产生预测块。视频解码器30可 基于存储于DPB 330中的参考图片,使用默认建构技术来建构参考帧列表:列表0和列表 1。
预测处理单元360用于通过解析运动向量和其它语法元素,确定用于当前视频条带的 视频块的预测信息,并使用预测信息产生用于正经解码的当前视频块的预测块。在本申请 的一实例中,预测处理单元360使用接收到的一些语法元素确定用于编码视频条带的视频 块的预测模式(例如,帧内或帧间预测)、帧间预测条带类型(例如,B条带、P条带或GPB条带)、用于条带的参考图片列表中的一个或多个的建构信息、用于条带的每个经帧 间编码视频块的运动向量、条带的每个经帧间编码视频块的帧间预测状态以及其它信息, 以解码当前视频条带的视频块。在本申请的另一实例中,视频解码器30从比特流接收的 语法元素包含接收自适应参数集(adaptive parameter set,APS)、序列参数集(sequenceparameter set,SPS)、图片参数集(picture parameter set,PPS)或条带标头中的一个或多 个中的语法元素。
逆量化单元310可用于逆量化(即,反量化)在比特流中提供且由熵解码单元304解码的经量化变换系数。逆量化过程可包含使用由视频编码器20针对视频条带中的每一视频块所计算的量化参数来确定应该应用的量化程度并同样确定应该应用的逆量化程度。
逆变换处理单元312用于将逆变换(例如,逆DCT、逆整数变换或概念上类似的逆变换过程)应用于变换系数,以便在像素域中产生残差块。
重构单元314(例如,求和器314)用于将逆变换块313(即经重构残差块313)添加到预测块365,以在样本域中获取经重构块315,例如通过将经重构残差块313的样本值 与预测块365的样本值相加。
环路滤波器单元320(在编码循环期间或在编码循环之后)用于对经重构块315进行 滤波以获取经滤波块321,从而顺利进行像素转变或提高视频质量。在一个实例中,环路滤波器单元320可以用于执行下文描述的滤波技术的任意组合。环路滤波器单元320旨在表示一个或多个环路滤波器,例如去块滤波器、样本自适应偏移(sample-adaptiveoffset, SAO)滤波器或其它滤波器,例如双边滤波器、自适应环路滤波器(adaptive loopfilter, ALF),或锐化或平滑滤波器,或协同滤波器。尽管环路滤波器单元320在图3中示出为 环内滤波器,但在其它配置中,环路滤波器单元320可实施为环后滤波器。
随后将给定帧或图片中的经解码视频块321存储在存储用于后续运动补偿的参考图 片的经解码图片缓冲器330中。
解码器30用于例如,藉由输出332输出经解码图片31,以向用户呈现或供用户查看。
视频解码器30的其它变型可用于对压缩的比特流进行解码。例如,解码器30可以在 没有环路滤波器单元320的情况下生成输出视频流。例如,基于非变换的解码器30可以在没有针对某些块或帧的逆变换处理单元312的情况下直接逆量化残差信号。在另一实施方式中,视频解码器30可以具有组合成单个单元的逆量化单元310和逆变换处理单元312。
具体的,在本申请实施例中,解码器30用于实现后文实施例中描述的视频解码法。
应当理解的是,本申请中的视频编码器可以只包括视频编码器30中的部分模块,例 如,本申请中的视频编码器可以包括划分单元和图像编码单元。其中,图像编码单元可以 由预测单元、变换单元、量化单元和熵编码单元中的一种或者多种单元组成。
另外,视频解码器30的其它结构变化可用于解码经编码视频位流。例如,视频解码器30可以不经滤波器320处理而生成输出视频流;或者,对于某些图像块或者图像帧, 视频解码器30的熵解码单元304没有解码出经量化的系数,相应地不需要经逆量化单元 310和逆变换处理单元312处理。环路滤波器320是可选的;以及针对无损压缩的情况下, 逆量化单元310和逆变换处理单元312是可选的。应当理解的是,根据不同的应用场景, 帧间预测单元和帧内预测单元可以是被选择性的启用。
应当理解的是,本申请的编码器20和解码器30中,针对某个环节的处理结果可以经 过进一步处理后,输出到下一个环节,例如,在插值滤波、运动矢量推导或环路滤波等环节之后,对相应环节的处理结果进一步进行Clip或移位shift等操作。
参见图4,图4是根据一示例性实施例的包含图2的编码器20和/或图3的解码器30的视频译码系统40的实例的说明图。视频译码系统40可以实现本申请实施例的各种技术的组合。在所说明的实施方式中,视频译码系统40可以包含成像设备41、编码器20、解 码器30(和/或藉由处理单元46的逻辑电路47实施的视频编/解码器)、天线42、一个或 多个处理器43、一个或多个存储器44和/或显示设备45。
如图4所示,成像设备41、天线42、处理单元46、逻辑电路47、编码器20、解码 器30、处理器43、存储器44和/或显示设备45能够互相通信。如所论述,虽然用编码器 20和解码器30绘示视频译码系统40,但在不同实例中,视频译码系统40可以只包含编 码器20或只包含解码器30。
在一些实例中,天线42可以用于传输或接收视频数据的经编码比特流。另外,在一些实例中,显示设备45可以用于呈现视频数据。在一些实例中,逻辑电路47可以通过处 理单元46实施。处理单元46可以包含专用集成电路(application-specific integratedcircuit, ASIC)逻辑、图形处理器、通用处理器等。视频译码系统40也可以包含可选的处理器43, 该可选处理器43类似地可以包含专用集成电路(application-specificintegrated circuit, ASIC)逻辑、图形处理器、通用处理器等。在一些实例中,逻辑电路47可以通过硬件实 施,如视频编码专用硬件等,处理器43可以通过通用软件、操作系统等实施。另外,存 储器44可以是任何类型的存储器,例如易失性存储器(例如,静态随机存取存储器(static random access memory,SRAM)、动态随机存储器(dynamic random accessmemory,DRAM) 等)或非易失性存储器(例如,闪存等)等。在非限制性实例中,存储器44可以由超速 缓存内存实施。在一些实例中,逻辑电路47可以访问存储器44(例如用于实施图像缓冲 器)。在其它实例中,逻辑电路47和/或处理单元46可以包含存储器(例如,缓存等) 用于实施图像缓冲器等。
在一些实例中,通过逻辑电路实施的编码器20可以包含(例如,通过处理单元46或存储器44实施的)图像缓冲器和(例如,通过处理单元46实施的)图形处理单元。图形 处理单元可以通信耦合至图像缓冲器。图形处理单元可以包含通过逻辑电路47实施的编 码器20,以实施参照图2和/或本文中所描述的任何其它编码器系统或子系统所论述的各 种模块。逻辑电路可以用于执行本文所论述的各种操作。
在一些实例中,解码器30可以以类似方式通过逻辑电路47实施,以实施参照图3的解码器30和/或本文中所描述的任何其它解码器系统或子系统所论述的各种模块。在一些实例中,逻辑电路实施的解码器30可以包含(通过处理单元2820或存储器44实施的) 图像缓冲器和(例如,通过处理单元46实施的)图形处理单元。图形处理单元可以通信 耦合至图像缓冲器。图形处理单元可以包含通过逻辑电路47实施的解码器30,以实施参 照图3和/或本文中所描述的任何其它解码器系统或子系统所论述的各种模块。
在一些实例中,天线42可以用于接收视频数据的经编码比特流。如所论述,经编码比特流可以包含本文所论述的与编码视频帧相关的数据、指示符、索引值、模式选择数据等,例如与编码分割相关的数据(例如,变换系数或经量化变换系数,(如所论述的)可 选指示符,和/或定义编码分割的数据)。视频译码系统40还可包含耦合至天线42并用 于解码经编码比特流的解码器30。显示设备45用于呈现视频帧。
应理解,本申请实施例中对于参考编码器20所描述的实例,解码器30可以用于执行 相反过程。关于信令语法元素,解码器30可以用于接收并解析这种语法元素,相应地解码相关视频数据。在一些例子中,编码器20可以将语法元素熵编码成经编码视频比特流。在此类实例中,解码器30可以解析这种语法元素,并相应地解码相关视频数据。
参见图5,图5是本申请实施例提供的视频译码设备400(例如视频编码设备400或视频解码设备400)的结构示意图。视频译码设备400适于实施本文所描述的实施例。在 一个实施例中,视频译码设备400可以是视频解码器(例如图3的解码器30)或视频编 码器(例如图2的编码器20)。在另一个实施例中,视频译码设备400可以是上述图3 的解码器30或图2的编码器20中的一个或多个组件。
视频译码设备400包括:用于接收数据的入口端口410和接收单元(Rx)420,用于处理数据的处理器、逻辑单元或中央处理器(CPU)430,用于传输数据的发射器单元(Tx)440和出口端口450,以及,用于存储数据的存储器460。视频译码设备400还可以包括 与入口端口410、接收器单元420、发射器单元440和出口端口450耦合的光电转换组件 和电光(EO)组件,用于光信号或电信号的出口或入口。
处理器430通过硬件和软件实现。处理器430可以实现为一个或多个CPU芯片、核(例如,多核处理器)、FPGA、ASIC和DSP。处理器430与入口端口410、接收器单元 420、发射器单元440、出口端口450和存储器460通信。处理器430包括译码模块470 (例如编码模块470或解码模块470)。编码/解码模块470实现本文中所公开的实施例, 以实现本申请实施例所提供的色度块预测方法。例如,编码/解码模块470实现、处理或 提供各种编码操作。因此,通过编码/解码模块470为视频译码设备400的功能提供了实 质性的改进,并影响了视频译码设备400到不同状态的转换。或者,以存储在存储器460 中并由处理器430执行的指令来实现编码/解码模块470。
存储器460包括一个或多个磁盘、磁带机和固态硬盘,可以用作溢出数据存储设备, 用于在选择性地执行这些程序时存储程序,并存储在程序执行过程中读取的指令和数据。 存储器460可以是易失性和/或非易失性的,可以是只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、随机存取存储器(ternary content-addressable memory,TCAM)和/或静态随 机存取存储器(SRAM)。
参见图6,图6是根据一示例性实施例的可用作图1中的源设备12和目的地设备14中的任一个或两个的装置500的简化框图。装置500可以实现本申请的技术。换言之,图 6为本申请实施例的编码设备或解码设备(简称为译码设备500)的一种实现方式的示意 性框图。其中,译码设备500可以包括处理器510、存储器530和总线系统550。其中, 处理器和存储器通过总线系统相连,该存储器用于存储指令,该处理器用于执行该存储器 存储的指令。译码设备的存储器存储程序代码,且处理器可以调用存储器中存储的程序代 码执行本申请描述的各种视频编码或解码方法,尤其是各种新的图像块的划分方法。为避 免重复,这里不再详细描述。
在本申请实施例中,该处理器510可以是中央处理单元(central processingunit,CPU), 该处理器510还可以是其他通用处理器、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 立硬件组件等。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。
该存储器530可以包括只读存储器(ROM)设备或者随机存取存储器(RAM)设备。任何 其他适宜类型的存储设备也可以用作存储器530。存储器530可以包括由处理器510使用总线550访问的代码和数据531。存储器530可以进一步包括操作系统533和应用程序535,该应用程序535包括允许处理器510执行本申请描述的视频编码或解码方法的至少一个程序。例如,应用程序535可以包括应用1至N,其进一步包括执行在本申请描述的视频编 码或解码方法的视频编码或解码应用(简称视频译码应用)。
该总线系统550除包括数据总线之外,还可以包括电源总线、控制总线和状态信号总 线等。但是为了清楚说明起见,在图中将各种总线都标为总线系统550。
可选的,译码设备500还可以包括一个或多个输出设备,诸如显示器570。在一个示例中,显示器570可以是触感显示器,其将显示器与可操作地感测触摸输入的触感单元合并。显示器570可以经由总线550连接到处理器510。
下面结合图7对本申请实施例的视频解码方法进行详细的介绍。
图7是本申请实施例的视频解码方法的示意性流程图。图7所示的方法可以由上文中 图3所示的解码器30执行,图7所示的方法包括步骤1001至步骤1004,下面对步骤1001至步骤1004进行详细的介绍。
1001、解析码流,以获取当前待解码块的编码数据和对待解码块进行划分的目标划分 方式对应的目标划分方式指示信息。
当前待解码块的编码数据可以是解码当前待解码块的过程中需要的各种信息或者数 据,例如,当前待解码块的编码数据可以包括当前待解码块的残差数据以及当前待解码块 的其它编码信息。
1002、根据目标划分方式指示信息确定对当前待解码块进行划分的目标划分方式。
上述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的 划分方式。
八叉树划分方式可以是指对图像块分别从水平方向和垂直方向进行划分,得到8个大 小相同的子图像块的划分方式。
根据划分方向的差异,可以将八叉树划分方式分为水平八叉树划分和垂直八叉树划分 两种。
其中,水平八叉树划分是指在水平方向上对图像块进行三次划分,而在垂直方向上对 图像块仅进行一次划分的划分方式(水平八叉树划分方式中对图像块在水平方向上的划分 次数多于对图像块在垂直方向上的划分次数)。
垂直八叉树划分是指在垂直方向上对图像块进行三次划分,而在水平方向上对图像块 仅进行一次划分的划分方式(垂直八叉树划分方式中对图像块在垂直方向上的划分次数多 于对图像块在水平方向上的划分次数)。
例如,如图8所示,采用水平八叉树划分方式得到的图像块如201所示,采用垂直八叉树划分方式得到的图像块如202所示。其中,在对图像块201和图像块202进行划分时, 产生10条划分线,这10条划分线分别为划分线1至划分线10。
一般来说,在对图像块进行八叉树划分时可以根据图像块的本身的特性(例如,图像 块的大小、纹理等等)或者编码代价等来确定采用水平八叉树划分方式还是垂直八叉树划 分方式对图像块进行划分。
例如,当图像块在水平方向上的纹理相差较大时,可以采用垂直八叉树划分方式对图 像块进行划分,以在水平方向上将图像块划分成更多的子图像块;而当图像块在垂直方向 上的纹理相差较大时,可以采用水平八叉树划分方式对图像块进行划分,以在垂直方向上 将图像块划分成更多的子图像块。
上述对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式是指对八叉树划分得到的部 分相邻的子图像块进行合并的划分方式。
应理解,当采用上述融合的划分方式对相邻的子图像块进行处理时,可以对八叉树划 分得到的任意两个相邻的子图像块进行合并,也可以对八叉树划分得到的N(N为大于2 的整数)个以上的相邻的子图像块进行合并。
其中,N个相邻的子图像块可以是指N个两两相邻的子图像块,例如,需要对相邻的子图像块1,子图像块2和子图像块3进行合并处理,那么,子图像块1可以和子图像块 2相邻,子图像块2可以和子图像块3相邻,子图像块2和子图像块3既可以相邻也可以 不相邻。
如图8所示,通过水平八叉树划分方式或者垂直八叉树划分方式可以将图像块划分成 8个子图像块,那么,可以将这8个子图像块中的部分相邻的子图像块进行合并,从而得 到新的子图像块。
另外,将部分相邻的子图像块进行合并相当于将部分相邻的子图像块之间的划分线删 除,从而实现子图像块之间的合并。
例如,如图9所示,对图像块201采用水平八叉树划分方式进行划分可以得到8个子图像(分别为子图像块A至子图像块H),该8个子图像块之间的划分线包括划分线1 至划分线10。在图9中,为了实现对图像块201的进一步划分,可以将划分线1,4和7 删掉,得到图像块201A,为了得到规则的子图像块,还可以将图像块201A中的划分线8 删掉,得到图像块201B,最终得到的图像块201B包含5个子图块,通过对201中的子图 像块进行融合处理,使得图像块201中由原来有8个图像块转换成了图像块201B中的5 个图像块。
另外,图9中所示的划分方式还相当于将子图像块A、子图像块B、子图像块E和子图像块F这4个相邻的子图像块合并,从而得到包含5个子图像块的图像块201B。
通过对图像块201中的部分相邻的子图像块进行合并处理有多种具体的实现方式,如 图10所示,通过对图像块201中的部分相邻的子图像块进行合并处理,能够得到图像块 301至图像块305。
下面结合图10对图像块301至图像块305的获得方式进行详细说明。
图像块301是对子图像块A和子图像块E进行合并得到的(相当于将划分线7删掉);
图像块302是分别对子图像块A和子图像块B进行合并处理,以及对子图像块E和子图像块F进行合并得到的(相当于将划分线1和4删掉);
图像块303是对子图像块A、子图像块E、子图像块F和子图像块G进行合并处理得到的(相当于将划分线4、5和7删掉);
图像块304是对子图像块B、子图像块C、子图像块F和子图像块G进行合并处理得到的(相当于将划分线2、5、8和9删掉);
图像块305是对子图像块A和子图像块E进行合并处理,对子图像块B、子图像块C和子图像块D进行合并处理,以及对子图像块F、子图像块G和子图像块H进行合并处 理得到的(相当于将划分线2、3、5和6删掉)。
类似的,通过对图像块201中的部分相邻的子图像块进行合并处理,还能够得到图11中所示的图像块306至图像块310,以及图12中所示的图像块311至图像块314。
下面结合图11对图像块306至图像块310的获得方式进行详细说明。
图像块306是分别对子图像块A、子图像块B和子图像块C进行合并处理,以及对 子图像块E、子图像块F和子图像块G进行合并处理得到的(相当于将划分线1、2、4 和5删掉);
图像块307是对子图像块B、子图像块C和子图像块D以及子图像块F、子图像块G 和子图像块H进行合并处理得到的(相当于将划分线2、3、5、6、8、9和10删掉);
图像块308是对子图像块A、子图像块B和子图像块C以及子图像块E、子图像块F 和子图像块G行合并处理得到的(相当于将划分线1、2、4、5、7、8和9删掉);
图像块309是对子图像块E、子图像块F、子图像块G和子图像块H进行合并处理得到的(相当于将划分线4、5和6删掉);
图像块310是分别对子图像块B、子图像块C和子图像块D进行合并处理,以及对 子图像块F、子图像块G和子图像块H进行合并处理得到的(相当于将划分线2、3、5 和6删掉)。
下面结合图12对图像块311至图像块314的获得方式进行详细说明。
图像块311是分别对子图像块A和子图像块E进行合并处理,以及对子图像块C、 子图像块D、子图像块G和子图像块H进行合并处理得到的(相当于将划分线3、6、7、 9和10删掉);
图像块312是对子图像块B和子图像块C进行合并处理得到的(相当于将划分线2删掉);
图像块313是分别对子图像块B和子图像块C进行合并处理,以及对子图像块F和子图像块G进行合并处理得到的(相当于将划分线2和5删掉);
图像块314是分别对子图像块A和子图像块E进行合并处理,以及对子图像块C和子图像块G进行合并处理得到的(相当于将划分线7和9删掉)。
同样也可以按照图9至图12中的类似的方式对垂直八叉树划分得到的图像块202进 行划分,划分结果如图13和图14所示。
如图13和图14所示,通过对图像块202中的部分相邻的子图像块进行合并处理,得到的图像块可以包括图像块401至图像块408(具体划分方式与图9至图12中的划分方 式类似,这里不再详细描述)。
应理解,上述图9至图14只是对图像块进行划分的一些具体实现方式,本申请中的图像划分方式并不限于图9至图14中所示的划分方式,只要是基于八叉树划分或者基于 八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式都在本申请的保护范围内。
1003、根据目标划分方式将当前待解码块划分成多个待解码子块。
1004、根据当前待解码块的编码数据对多个待解码子块中不需要进一步划分的待解码 子块进行解码,得到解码后的子图像块。
例如,经过步骤1002之后,确定目标划分方式为水平八叉树划分方式,那么,如图15所示,可以按照水平八叉树方式对待解码图像块进行划分,得到8个待解码子图像块 (分别为A至H),如果待解码子块A至H均不需要进一步划分,那么,接下来就可以 对待解码子图像块A至H进行解码,得到解码后的子图像块。
本申请中,通过采用八叉树划分方式或者八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分 方式对当前待解码块进行划分,能够适用于图像纹理比较复杂的情况,进而能够提高编解 码性能。
可选地,作为一个实施例,根据目标划分方式指示信息确定对当前待解码块进行划分 的目标划分方式,包括:根据目标划分方式指示信息,以及目标划分方式指示信息与当前 待解码块对应的候选划分方式集合中的划分方式之间的对应关系,从当前待解码块对应的 候选划分方式集合中确定出目标划分方式,其中,候选划分方式集合包括八叉树划分方式 和对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
应理解,每个目标划分方式指示信息可以对应候选划分方式集合中的一种划分方式, 其中,目标划分方式指示信息具体表现形式可以是一个索引值,也就是说,候选划分方式 集合中的每种划分方式可以对应一个索引值。解码端获取到了目标划分方式指示信息之后 相当于获取到了一个索引值,接下来就可以根据获取到的索引值从候选划分方式集合中确 定出当前待解码图像块对应的目标划分方式。
例如,候选划分方式集合包括4种划分方式,这4种划分方式对应的索引值如表1所示,那么,当目标划分方式指示信息具体为索引值1时,根据表1中所示的对应的关系, 可以确定目标划分方式为垂直八叉树划分。
表1
索引值 候选划分方式
0 水平八叉树划分
1 垂直八叉树划分
2 将水平八叉树划分得到的图像块中的最上侧的2个子图像块合并
3 将水平八叉树划分得到的图像块中的最上侧的4个子图像块合并
应理解,对于不同的解码块来说,候选划分方式集合可以是相同的,这样当解码端进 行解码时都是从同一个候选划分方式集合中确定出目标划分方式。而在某些情况下,为了 实现更灵活地的划分,还可以根据图像块的特性选择与其匹配的候选划分方式集合,然后 再从该候选划分方式集合中确定出目标划分方式。
可选地,当前待解码块对应的候选划分方式集合是预先设置好的。
例如,上述候选划分方式集合可以是编码端和解码端预先约定好的,对所有的待编码 块和待解码块都适用的划分方式集合。
通过预先设置候选划分方式集合,能够减少码流中携带的信息,减少码流传输过程中 占用的带宽。
可选地,作为一个实施例,图7所示的方法还包括:解析码流,获取候选划分方式集合指示信息,候选划分方式集合指示信息用于指示当前解码块对应的候选划分方式集合。
具体地,候选划分方式集合指示信息具体表现形式可以是索引值表示,例如,候选划 分方式集合指示信息与候选划分方式集合之间的对应关系可以如表2所示。
表2
索引值 候选划分方式集合
0 候选划分方式集合1
1 候选划分方式集合2
2 候选划分方式集合3
3 候选划分方式集合4
当解码端通过解析码流得到候选划分方式集合指示信息表示的索引值为2时,可以通 过表2所示的关系确定当前待解码块对应的是候选划分方式集合3,接下来,就可以根据 目标划分方式指示信息从候选划分方式集合3中确定目标划分方式了。
在本申请中,除了根据目标划分方式指示信息,以及目标划分方式指示信息与当前待 解码块对应的候选划分方式集合中的划分方式之间的对应关系来确定目标划分方式之外, 还可以直接目标划分方式指示信息来直接确定目标划分方式。
可选地,目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息,或者,目标划分方式指示 信息包括八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图像块的融合信息。
应理解,当目标划分方式指示信息仅包括八叉树划分方向信息时,目标划分方式为八 叉树划分,这时可以根据八叉树划分方向信息来具体确定目标划分方式为水平八叉树划分 还是垂直八叉树划分。
例如,当目标划分方式指示信息仅包括八叉树划分方向信息,并且八叉树划分方向信 息指示的划分方向是水平八叉树划分时,那么,可以直接确定出目标划分方式为水平八叉 树划分。
另外,当目标划分方式是对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式时,目标 划分方式指示信息除了包括八叉树划分方向信息之外,还需要包括八叉树划分得到的子图 像块的融合信息,这样,当解码端根据八叉树划分方向信息确定八叉树划分方向之后,能 够再结合融合信息来确定目标划分方式。
当目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图像块 的融合信息时,目标划分方式为对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。在这 种情况下,不仅需要根据八叉树划分方向信息确定八叉树划分方向,还需要根据八叉树划 分后得到的子图像块的融合信息来确定八叉树划分得到的子图像块进行融合的融合情况, 进而确定目标划分方式的具体形式。
例如,当目标划分方式指示信息中的八叉树划分方向信息指示的是水平八叉树划分, 并且融合信息指示的是对水平八叉树划分得到的最上方的两个子图像块进行融合时,解码 端可以确定根据目标划分方式对图像块进行划分得到的图像块如图10中的图像块301所 示。
可选地,上述融合信息包含划分线标识位,该划分线标识位的取值用于指示八叉树划 分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保留情况。
上述标识位的取值可以具体指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线是否 被删除或者保留,或者,上述标识位的取值也可以仅指示融合过程中被删除的划分线,或 者,上述标识位的取值也可以仅指示融合过程中被保留的划分线。
应理解,八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线中的每一个划分线可以对应一 个标识位,该标志位的取值用于指示对应的划分线的保留情况。
例如,如图9所示,当对图像块201中的部分子图像块进行融合得到图像块201B,每条划分线对应一个标识位,那么,图像块201B对应的划分方式的标识位的取值为0110110011,表示在对子图像块进行融合的过程中,第1条、第4条、第7条和第8条划 分线被删除。
本申请中,通过划分线标识位指示划分线的保留情况,能够灵活的指示八叉树划分得 到的子图像块的各种融合情况。
上文结合图7从解码端的角度对本申请实施例的视频解码方法进行了详细的介绍,下 面结合16从编码端的角度对本申请实施例的视频编码方法进行详细的介绍。
图16是本申请实施例的视频编码方法的示意性流程图。图16所示的方法包括步骤2001至步骤2004,下面对这些步骤进行详细的介绍。
2001、确定对当前待编码块进行划分的目标划分方式。
其中,目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的 划分方式。
可选地,确定对当前待编码块进行划分的目标划分方式,包括:根据所述当前待编码 块的尺寸确定所述目标划分方式。
例如,在当前待编码块的尺寸小于预设的尺寸时可以选择一种划分方式作为目标划分 方式,而在当前待编码块的尺寸小于预设的尺寸时可以选择另外一种划分方式作为目标划 分方式。
或者,也可以根据当前待编码块的纹理特性直接选择某种划分方式作为目标划分方 式。
可选地,确定对当前待编码块进行划分的目标划分方式,包括:从当前待编码块对应 的候选划分方式集合中确定出目标划分方式,其中,候选划分方式集合包括八叉树划分方 式和对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
应理解,从当前待编码块对应的候选划分方式集合中确定出目标划分方式,可以根据 编码代价从当前待编码块对应的候选划分方式集合中确定出目标划分方式。具体地,可以 确定当前编码块对应的候选划分方式集合中的每种划分方式对应的编码代价,然后从中选 择编码代价最小的划分方式作为目标划分方式。
上述图7所示的视频解码方法中对目标划分方式以及候选划分方式集合的限定仍然 适用于图16所示的视频编码方法中的目标划分方式和候选划分方式集合。
2002、根据目标划分方式将当前待编码块划分成多个待编码子块。
步骤2002中将当前待编码块划分成多个待编码子块的过程与图7所示的方法中的步 骤1003中将当前待解码块划分成多个待解码子块的方式类似,这里不再详细赘述。
2003、对多个待编码子块中不需要进一步划分的待编码子块进行编码,得到码流。
应理解,步骤2003中不需要继续划分的待解码子块进行编码具体可以包括对这些不 需要继续划分的待编码子块进行变换、量化以及熵编码等操作,以得到编码码流。
2004、将目标划分方式对应的目标划分方式指示信息写入到码流。
本申请中,通过采用八叉树划分方式或者八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分 方式对当前待编码块进行划分,能够适用于图像纹理比较复杂的情况,进而能够提高编解 码性能。
可选地,作为一个实施例,图16所示的方法还包括:将候选划分方式集合指示信息写入所述码流,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前编码块对应的候选划分方式集合。
可选地,当前待编码块对应的候选划分方式集合是预先设置好的。
例如,上述候选划分方式集合可以是编码端和解码端预先约定好的,对所有的待编码 块和待解码块都适用的划分方式集合。
通过预先设置候选划分方式集合,能够减少码流中携带的信息,减少码流传输过程中 占用的带宽。
具体地,候选划分方式集合指示信息可以用索引值表示,例如,候选划分方式集合指 示信息与候选划分方式集合之间的对应关系可以如上文中的表2所示。
例如,如表2所示,在当前编码块对应候选划分方式集合3时,可以将候选划分方式集合3对应的索引值2写入到码流中,这样当解码端解析到索引值为2时,就可以根据表 2所示的关系确定当前解码块对应的候选划分方式集合为候选划分方式集合3。
可选地,作为一个实施例,所述目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息,或 者,所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图 像块的融合信息。
当目标划分方式指示信息仅包括八叉树划分方向信息时,目标划分方式为八叉树划 分,这时可以根据八叉树划分方向信息来具体确定目标划分方式具体为水平八叉树划分还 是垂直八叉树划分。
而当目标划分方式是对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式时,目标划分 方式指示信息除了包括八叉树划分方向信息之外,还需要包括八叉树划分得到的子图像块 的融合信息,这样,当解码端根据八叉树划分方向信息确定八叉树划分方向之后,能够再 结合融合信息来确定目标划分方式。
可选地,作为一个实施例,所述融合信息包含划分线标识位,所述划分线标识位的取 值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保留情况。
上述标识位的取值可以具体指示八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线是否 被删除或者保留,或者,上述标识位的取值也可以仅指示融合过程中被删除的划分线,或 者,上述标识位的取值也可以仅指示融合过程中被保留的划分线。
八叉树划分得到的子图像块之间的全部划分线中的每一个划分线可以对应一个标识 位,该标志位的取值用于指示对应的划分线的保留情况。
为了更好地理解本申请实施例中的图像块的划分过程,下面结合图17以编码端为例, 对本申请实施例的视频编码方法中的图像块的划分过程进行介绍。图17所示的过程可以 由编码端设备执行,图17所示的过程包括步骤3001至步骤3006,下面对步骤3001至步骤3006进行介绍。
3001、获取当前块。
当前块可以是待编码块。
3002、按照八叉树对方式当前块进行划分。
在步骤3002中既可以按照水平八叉树方式对当前块进行划分,也可以按照垂直八叉 树方式对当前块进行划分,划分得到的结果可以如图8中的201或者202所示。
3003、对八叉树划分得到的划分线进行衍生处理,得到多种块划分方式。
应理解,在步骤3003中对八叉树划分得到的划分线进行衍生处理,具体可以是指对 八叉树划分得到的划分线进行删减处理,从而实现将八叉树划分得到的部分子图像块进行 融合。因此,步骤3003中的对八叉树划分得到的划分线进行衍生处理相当于上文中所指 的对八叉树划分得到的子图像块进行融合。
例如,当步骤3002中采用水平八叉树方式对当前块进行划分时,通过步骤3003处理 后得到的划分结果可以如图10至图12中的301至314,接下来,可以从301至314中选 择出一种划分方式作为最优的块划分方式。
3004、从多种块划分方式中选择出最优的块划分方式。
在步骤3004中,可以根据率失真大小来确定最优的块划分方式,具体地,可以计算步骤3003中得到多种块划分方式中的每种块划分方式得到的图像块对应的率失真代价,然后从中选择率失真代价最小的块划分方式作为最优的块划分方式。
例如,步骤3003中得到的多种划分方式对应的划分结果分别是301至314,那么,可以通过计算率失真代价从301至314中选择出一种作为最优的块划分方式。
再如,步骤3003中一共有3种块划分方式(A,B和C),每种块划分方式对应的率 失真代价如表3所示。
表3
块划分方式 率失真代价
A X
B Y
C Z
假设,率失真代价满足X>Y>Z,那么,块划分方式C对应的率失真代价最低,可以 将块划分方式C作为最优的块划分方式。
3005、确定是否需要继续划分。
具体地,在步骤3005中,需要确定最优的块划分方式划分得到的图像块是否需要继 续划分。如果需要继续划分的话,可以获取图像块中需要继续划分的子图像块,并将该子 图像块作为当前块,继续执行步骤3001至步骤3004,而如果步骤3005中确定不需要继续划分的话,则执行步骤3006,块划分结束。
在具体确定是否需要继续划分时,可以根据当前块的纹理分布,编码需求等来确定。
应理解,在块划分结束后,还可以将最终的块划分结果信息写入到码流中,使得解码 端能够通过解析码流获取块划分结果。
3006、块划分结束。
上文结合附图对本申请实施例的视频解码方法和视频编码方法进行了详细的介绍,下 面结合图18和图19分别对本申请实施例的视频解码器和视频编码器进行介绍,应理解, 图18所示的视频解码器能够执行本申请实施例的视频解码方法中的各个步骤,图19所示 的视频编码器能够执行本申请实施例的视频编码方法中的各个步骤。为了避免不必要的重 复,下面在介绍本申请实施例的视频编码器和视频解码器时适当省略重复的描述。
图18是本申请实施例的视频解码器的示意性框图。图18所示的视频解码器4000包括:
图像解码单元4001,用于解析码流,以获取当前待解码块的编码数据和对所述待解 码块进行划分的目标划分方式对应的目标划分方式指示信息;
划分单元4002,用于根据所述目标划分方式指示信息确定对所述当前待解码块进行 划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到 的子图像块进行融合的划分方式;
所述划分单元4002还用于根据所述目标划分方式将所述当前待解码块划分成多个待 解码子块;
所述图像解码单元4001还用于根据所述当前待解码块的编码数据对所述多个待解码 子块中不需要进一步划分的待解码子块进行解码,得到解码后的子图像块。
上述图像解码单元4003可以由熵解码单元、预测单元、反变换单元和反量化单元中 的一种或者多种单元组成。例如,上述图像解码单元4003可以由图3中的解码器30中的预测处理单元、逆量化单元和逆变换处理单元和熵解码单元组成。
图19是本申请实施例的视频解码器的示意性框图。图19所示的视频编码器5000包括:
划分单元5001,用于确定对当前待编码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;
所述划分单元5001还用于根据所述目标划分方式将所述当前待编码块划分成多个待 编码子块;
图像编码单元5002,用于对所述多个待编码子块中不需要进一步划分的待编码子块 进行编码,得到码流;
所述图像编码单元5002还用于将所述目标划分方式对应的目标划分方式指示信息写 入到所述码流。
上述图像编码单元5002可以由预测单元、变换单元、量化单元和熵编码单元中的一 种或者多种单元组成。例如,上述图像编码单元5002可以图2中的编码器20中的预测处理单元、变换处理单元、量化单元和熵编码单元组成。
在一个或一个以上实例中,所描述功能可以硬件、软件、固件或其任何组合来实施。 如果在软件中实施,那么所述功能可作为一或多个指令或代码在计算机可读介质上存储或 传输,并且由基于硬件的处理单元执行。计算机可读介质可以包含计算机可读存储介质, 其对应于例如数据存储介质或通信介质的有形介质,通信介质例如根据通信协议包含有助 于将计算机程序从一处传送到另一处的任何介质。以此方式,计算机可读介质通常可对应 于(1)非暂时性的有形计算机可读存储介质,或(2)通信介质,例如,信号或载波。数据存储介质可以是可由一或多个计算机或一或多个处理器存取以检索用于实施本发明中描述的技术的指令、代码和/或数据结构的任何可用介质。计算机程序产品可包含计算机可读介质。
借助于实例而非限制,此类计算机可读存储介质可包括RAM、ROM、EEPROM、 CD-ROM或其它光盘存储器、磁盘存储器或其它磁性存储设备、闪存,或可用以存储呈 指令或数据结构形式的所需程序代码且可由计算机存取的任何其它介质。并且,任何连接 可适当地称为计算机可读介质。举例来说,如果使用同轴电缆、光纤缆线、双绞线、数字 订户线(digital subscriber line,DSL)或例如红外线、无线电及微波等无线技术从网站、 服务器或其它远程源传输指令,则同轴电缆、光纤缆线、双绞线、DSL或例如红外线、无 线电及微波等无线技术包含在介质的定义中。但是,应理解,所述计算机可读存储介质及 数据存储介质并不包括连接、载波、信号或其它暂时性介质,而是实际上针对于非暂时性 有形存储介质。如本文中所使用,磁盘和光盘包含压缩光盘(compact disc,CD)、激光 光盘、光学光盘、数字多功能光盘(digital versatile disc,DVD)、软性磁盘及蓝光光盘, 其中磁盘通常以磁性方式再现数据,而光盘用激光以光学方式再现数据。以上各项的组合 也应包含于计算机可读介质的范围内。
指令可以由一或多个处理器执行,所述一或多个处理器例如是一或多个数字信号处理 器(digital signal processor,DSP)、通用微处理器、专用集成电路(applicationspecific integrated circuit,ASIC)、现场可编程逻辑阵列(field programmable logicarrays,FPGA) 或其它等效的集成或离散逻辑电路。因此,如本文中所使用的术语“处理器”可指代上述结 构或适用于实施本文中所描述的技术的任何其它结构中的任一者。另外,在一些方面中, 本文中所描述的功能性可在用于编码和解码的专用硬件和/或软件模块内提供,或并入在 合成编解码器中。并且,所述技术可完全实施于一或多个电路或逻辑元件中。
本申请的技术可以在包含无线手持机、集成电路(integrated circuit,IC)或IC集合 (例如,芯片组)的多种设备或装置中实施。本申请描述各种组件、模块或单元是为了强 调用于执行所揭示的技术的设备的功能方面,但未必需要通过不同硬件单元实现。确切地, 如上文所描述,各种单元可结合合适的软件和/或固件组合在编解码器硬件单元中,或由 互操作硬件单元的集合来提供,所述硬件单元包含如上文所描述的一或多个处理器。

Claims (21)

1.一种视频解码方法,其特征在于,包括:
解析码流,以获取当前待解码块的编码数据和对所述待解码块进行划分的目标划分方式对应的目标划分方式指示信息;
根据所述目标划分方式指示信息确定对所述当前待解码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;
根据所述目标划分方式将所述当前待解码块划分成多个待解码子块;
根据所述当前待解码块的编码数据对所述多个待解码子块中不需要进一步划分的待解码子块进行解码,得到解码后的子图像块。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标划分方式指示信息确定对所述当前待解码块进行划分的目标划分方式,包括:
根据所述目标划分方式指示信息,以及所述目标划分方式指示信息与所述当前待解码块对应的候选划分方式集合中的划分方式之间的对应关系,从所述当前待解码块对应的候选划分方式集合中确定出所述目标划分方式,其中,所述候选划分方式集合包括所述八叉树划分方式和所述对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
解析码流,获取候选划分方式集合指示信息,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前解码块对应的候选划分方式集合。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息,或者,
所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图像块的融合信息。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述融合信息包含划分线标识位,所述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保留情况。
6.一种视频编码方法,其特征在于,包括:
确定对当前待编码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;
根据所述目标划分方式将所述当前待编码块划分成多个待编码子块;
对所述多个待编码子块中不需要进一步划分的待编码子块进行编码,得到码流;
将所述目标划分方式对应的目标划分方式指示信息写入到所述码流。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述确定对当前待编码块进行划分的目标划分方式,包括:
从所述当前待编码块对应的候选划分方式集合中确定出所述目标划分方式,其中,所述候选划分方式集合包括所述八叉树划分方式和所述对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将候选划分方式集合指示信息写入所述码流,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前编码块对应的候选划分方式集合。
9.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息,或者,
所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图像块的融合信息。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述融合信息包含划分线标识位,所述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保留情况。
11.一种视频解码器,其特征在于,包括:
图像解码单元,用于解析码流,以获取当前待解码块的编码数据和对所述待解码块进行划分的目标划分方式对应的目标划分方式指示信息;
划分单元,用于根据所述目标划分方式指示信息确定对所述当前待解码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;
所述划分单元还用于根据所述目标划分方式将所述当前待解码块划分成多个待解码子块;
所述图像解码单元还用于根据所述当前待解码块的编码数据对所述多个待解码子块中不需要进一步划分的待解码子块进行解码,得到解码后的子图像块。
12.如权利要求11所述的视频解码器,其特征在于,所述划分单元用于:
根据所述目标划分方式指示信息,以及所述目标划分方式指示信息与所述当前待解码块对应的候选划分方式集合中的划分方式之间的对应关系,从所述当前待解码块对应的候选划分方式集合中确定出所述目标划分方式,其中,所述候选划分方式集合包括所述八叉树划分方式和所述对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
13.如权利要求12所述的视频解码器,其特征在于,所述图像解码单元还用于:
解析码流,获取候选划分方式集合指示信息,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前解码块对应的候选划分方式集合。
14.如权利要求11所述的视频解码器,其特征在于,所述目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息,或者,
所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图像块的融合信息。
15.如权利要求14所述的视频解码器,其特征在于,所述融合信息包含划分线标识位,所述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保留情况。
16.一种视频编码器,其特征在于,包括:
划分单元,用于确定对当前待编码块进行划分的目标划分方式,其中,所述目标划分方式为八叉树划分方式或者对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式;
所述划分单元还用于根据所述目标划分方式将所述当前待编码块划分成多个待编码子块;
图像编码单元,用于对所述多个待编码子块中不需要进一步划分的待编码子块进行编码,得到码流;
所述图像编码单元还用于将所述目标划分方式对应的目标划分方式指示信息写入到所述码流。
17.如权利要求16所述的视频编码器,其特征在于,所述划分单元用于:
从所述当前待编码块对应的候选划分方式集合中确定出所述目标划分方式,其中,所述候选划分方式集合包括所述八叉树划分方式和所述对八叉树划分得到的子图像块进行融合的划分方式。
18.如权利要求17所述的视频编码器,其特征在于,所述图像编码单元还用于:
将候选划分方式集合指示信息写入所述码流,所述候选划分方式集合指示信息用于指示所述当前编码块对应的候选划分方式集合。
19.如权利要求16所述的视频编码器,其特征在于,所述目标划分方式指示信息包括八叉树划分方向信息,或者,
所述目标划分方式指示信息包括所述八叉树划分方向信息和八叉树划分后得到的子图像块的融合信息。
20.如权利要求19所述的视频编码器,其特征在于,所述融合信息包含划分线标识位,所述划分线标识位的取值用于指示八叉树划分得到的子图像块之间的划分线在融合时的保留情况。
21.一种视频编解码设备,包括:
存储器;
处理器,所述处理器调用存储在所述存储器中的程序代码以执行如权利要求1-10中任一项所述的方法。
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