CN113557742A - 视频编解码方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本申请的各方面提供了视频编码/解码方法和装置。一种视频解码装置包括处理电路。在从已编码视频码流中解析当前块的特定预测模式的标志之前,处理电路检查当前块的特定预测模式的标志的可推断条件。特定预测模式是多个帧间图片预测模式中的一个。当可推断条件指示该标志能够推断时,处理电路推断该标志,而不从已编码视频码流中解析该标志。当可推断条件指示推断标志具有不确定性时,处理电路从已编码视频码流中解析该标志。然后,当该标志指示在当前块上的应用特定预测模式时,处理电路根据特定预测模式重建当前块。

Description

视频编解码方法和装置
引用并入
本申请要求于2020年5月1日提交的申请号为16/865,052的美国专利申请“视频编解码方法和装置(METHOD AND APPARATUS FOR VIDEO CODING)”的优先权,该美国专利申请要求于2019年5月16日提交的申请号为62/849,105的美国临时申请“合并模式信令(MERGEMODE SIGNALING)”的优先权。这些在先申请的全部公开内容通过引用整体并入本申请中。
技术领域
本申请描述了总体上涉及视频编解码的实施例。
背景技术
本文中提供的背景技术描述是为了大体上呈现本申请的上下文。在此背景技术部分描述的程度上,当前署名的发明人的工作,以及在本申请提交时可能不具有作为现有技术的资格的描述的各方面,既不明确认为也不隐含认为是本申请的现有技术。
视频的编码和解码可以使用具有运动补偿的帧间图片预测进行。未压缩的数字视频可包括一系列的图片,每个图片具有一定的空间维度,例如具有1920×1080的亮度样本和相关的色度样本。所述一系列的图片可以具有固定的或可变的图片速率(非正式地,也被称作帧率),例如,每秒60个图片或60赫兹(Hz)。未压缩的视频对比特率有着显著的要求。例如,每个样本8比特的1080p60 4:2:0视频(60Hz帧率下的1920×1080亮度样本分辨率)需要接近1.5Gbit/s的带宽。这样的视频一小时需要超过600GB的存储空间。
视频编码和解码的一个目的可以是通过压缩来减少输入视频信号中的冗余。压缩可有助于降低上述带宽或存储空间的要求,在一些情况下,可降低两个或更多的数量级。无损压缩和有损压缩以及其组合均可以用于视频编码和解码。无损压缩是指可以由压缩的原始信号重建原始信号的精确副本的技术。当使用有损压缩时,重建的信号可能与原始信号不完全一致,但是原始信号与重建的信号之间的失真小得足以使重建的信号可以用于预期应用。有损压缩广泛应用于视频中。有损压缩容许的失真量取决于应用;例如,与电视分发应用的用户相比,某些消费者流式传输应用的用户可以容忍较高的失真。可实现的压缩比可以反映的是:可允许的/可容许的失真越高,可产生的压缩比越高。
运动补偿可以是有损压缩技术,并且可以涉及如下技术:从先前已重建图片或其部分(参考图片)得到的样本数据块,在按照运动矢量(下文称为MV)指示的方向上进行空间移位后,用于预测新重建的图片或图片部分。在一些情况下,参考图片可以与当前正在重建的图片相同。MV可以具有两个维度:X维度和Y维度,或者具有三个维度,第三个维度用于指示使用中的参考图片(后者间接地可以是时间维度)。
在一些视频压缩技术中,可应用于某一样本数据区域的MV,可以根据其它MV预测得到,例如,根据在空间上与正在重建的区域相邻的另一样本数据区域相关的、解码顺序在所述MV之前的MV预测得到。这样做可以实质上减少对所述MV进行编解码所需的数据量,从而消除冗余并增强压缩。MV预测可以有效地进行,例如,因为当对从摄像机导出的输入视频信号(称为自然视频)进行编码时,存在统计似然性,即,比单个MV可应用的区域大的多个区域,在相似方向上运动,因此,在一些情况下可以使用从相邻区域的多个MV导出的相似运动矢量进行MV预测。这导致所找到的用于给定区域的MV,与从周围的MV预测得到的MV相似或相同,并且在熵编解码之后,又可以用比直接对MV编解码所用的比特数少的比特数来表示。在一些情况下,MV预测可以是对从原始信号(即:样本流)导出的信号(即:MV)的无损压缩的示例。在其它情况下,MV预测本身可以是有损的,例如,因为当从若干周围MV计算预测子时,会有舍入误差。
H.265/HEVC(ITU-T H.265建议书,“高效视频编解码(High Efficiency VideoCoding)”,2016年12月)中描述了各种MV预测机制。在H.265提供的多种MV预测机制中,本申请描述的是下文称作“空间合并”的技术。
请参考图1,当前块(101)包括在运动搜索过程期间已由编码器发现的样本,根据已产生空间偏移的相同大小的先前块,可预测所述样本。另外,可从一个或多个参考图片相关联的元数据中导出所述MV,而非对MV直接编码。例如,使用关联于A0、A1和B0、B1、B2(分别对应102到106)五个周围样本中的任一样本的MV,(按解码次序)从最近的参考图片的元数据中导出所述MV。在H.265中,MV预测可使用相邻块也正在使用的相同参考图片的预测值。
发明内容
本申请的各方面提供了视频编码/解码方法和装置。在一些示例中,视频解码装置包括接收电路和处理电路。处理电路在从已编码视频码流中解析当前块的特定预测模式的标志之前,检查所述当前块的特定预测模式的标志的可推断条件。所述特定预测模式是多个帧间图片预测模式中的一个。当所述可推断条件指示所述标志能够推断时,处理电路推断所述标志,而不从所述已编码视频码流中解析所述标志。当所述可推断条件指示推断所述标志具有不确定性时,处理电路从所述已编码视频码流中解析所述标志。当所述标志指示在所述当前块上应用所述特定预测模式时,处理电路根据所述特定预测模式重建所述当前块。
在一些实施例中,处理电路基于所述多个帧间图片预测模式中的至少一个其它模式的允许性,检查所述标志的可推断条件。在一实施例中,另一模式的允许性是基于所述当前块的大小信息确定的。
在一些实施例中,所述标志是常规合并模式/常规跳过模式的常规标志、运动矢量差值合并(MMVD)模式的MMVD标志、基于子块的合并模式/基于子块的跳过模式的子块标志、帧内和帧间联合预测(CIIP)模式的CIIP标志、三角形划分模式的三角形标志其中之一。
在一实施例中,在用于预测模式决策的树结构中,所述特定预测模式位于所述至少一个模式之前。
在一些示例中,所述可推断条件是所述特定预测模式的允许性,与在用于预测模式决策的树结构中、位于所述特定预测模式之后的其它模式的允许性的组合。在一示例中,当所述特定预测模式的允许性指示不允许使用所述特定预测模式时,所述可推断条件指示所述标志是能够推断的。在另一示例中,当所述其它模式的所述允许性指示不允许使用所述其它模式中的任何一个模式时,所述可推断条件指示所述标志是能够推断的。
在一些实施例中,另一模式的允许性是基于序列参数集(SPS)、图片参数集(PPS)、条带头、图块信息和图块组信息中的至少一个确定的。
本申请的各方面还提供了一种存储指令的非易失性计算机可读介质,所述指令当由计算机执行以用于视频解码时,使得所述计算机执行所述视频解码方法。
附图说明
从以下详细描述和附图,所公开的主题的其它特征、性质及各种优点将更加明显,其中:
图1是一个示例中当前块和其周围的空间合并候选的示意图。
图2是根据实施例的通信系统(200)的简化框图示意图。
图3是根据实施例的通信系统(300)的简化框图示意图。
图4是根据实施例的解码器的简化框图示意图。
图5是根据实施例的编码器的简化框图示意图。
图6示出了根据另一个实施例的编码器的框图。
图7示出了根据另一个实施例的解码器的框图。
图8示出了编码器(或解码器)用信号发送(解析)合并模式标志的算法的流程图。
图9示出了概述根据本公开的一些实施例的方法示例的流程图。
图10是根据实施例的计算机系统的示意图。
具体实施例
图2图示了根据本申请公开的实施例的通信系统(200)的简化框图。通信系统(200)包括多个终端装置,所述终端装置可通过例如网络(250)彼此通信。举例来说,通信系统(200)包括通过网络(250)互连的第一对终端装置(210)和(220)。在图2的示例中,第一对终端装置(210)和(220)执行单向数据传输。例如,终端装置(210)可对视频数据(例如由终端装置(210)采集的视频图片流)进行编码,以通过网络(250)传输到另一终端装置(220)。已编码视频数据可以以一个或多个已编码视频码流的形式传输。终端装置(220)可从网络(250)接收已编码视频数据,对已编码视频数据进行解码以恢复视频数据,并根据恢复的视频数据显示视频图片。单向数据传输可能在媒体服务等应用中比较常见。
在另一示例中,通信系统(200)包括执行已编码视频数据的双向传输的第二对终端装置(230)和(240),所述双向传输可例如在视频会议期间发生。对于双向数据传输,终端装置(230)和终端装置(240)中的每个终端装置可对视频数据(例如由终端装置采集的视频图片流)进行编码,以通过网络(250)传输到终端装置(230)和终端装置(240)中的另一终端装置。终端装置(230)和终端装置(240)中的每个终端装置还可接收由终端装置(230)和终端装置(240)中的另一终端装置传输的已编码视频数据,且可对所述已编码视频数据进行解码以恢复视频数据,且可根据恢复的视频数据在可访问的显示装置上显示视频图片。
在图2的示例中,终端装置(210)、终端装置(220)、终端装置(230)和终端装置(240)可能图示为服务器、个人计算机和智能电话,但本申请公开的原理可不限于此。本申请公开的实施例适用于膝上型计算机、平板电脑、媒体播放器和/或专用视频会议设备。网络(250)表示在终端装置(210)、终端装置(220)、终端装置(230)和终端装置(240)之间传送已编码视频数据的任何数目的网络,包括例如有线(连线的)和/或无线通信网络。通信网络(250)可在电路交换和/或分组交换信道中交换数据。代表性的网络包括电信网络、局域网、广域网和/或互联网。出于本论述的目的,除非在下文中有所解释,否则网络(250)的架构和拓扑对于本申请公开的操作来说可能是无关紧要的。
作为本申请所公开主题应用的示例,图3示出了视频编码器和视频解码器在流式传输环境中的放置方式。本申请所公开主题可同等地适用于其它支持视频的应用,包括例如视频会议、数字TV、在包括CD、DVD、存储棒等的数字介质上存储压缩视频等等。
流式传输系统可包括采集子系统(313),所述采集子系统可包括数码相机等视频源(301),所述视频源创建例如未压缩的视频图片流(302)。在一个示例中,视频图片流(302)包括由数码相机拍摄的样本。视频图片流(302)描绘为粗线,以强调与已编码的视频数据(304)(或已编码视频码流)相比,其具有较高的数据量,视频图片流(302)可由电子装置(320)处理,所述电子装置(320)包括耦接到视频源(301)的视频编码器(303)。视频编码器(303)可包括硬件、软件或软硬件组合,以实现或实施如下文更详细地描述的所公开主题的各方面。已编码的视频数据(304)(或已编码的视频码流(304))描绘为细线,以强调与视频图片流(302)相比,其具有较低的数据量,其可存储在流式传输服务器(305)上以供将来使用。一个或多个流式传输客户端子系统,例如图3中的客户端子系统(306)和客户端子系统(308),可访问流式传输服务器(305),以检索已编码的视频数据(304)的副本(307)和副本(309)。客户端子系统(306)可包括例如电子装置(330)中的视频解码器(310)。视频解码器(310)对已编码的视频数据的传入副本(307)进行解码,且产生可在显示器(312)(例如显示屏)或另一呈现装置(未描绘)上呈现的输出视频图片流(311)。在一些流式传输系统中,可根据某些视频编码/压缩标准,对已编码的视频数据(304)、视频数据(307)和视频数据(309)(例如视频码流)进行编码。该些标准的实施例包括ITU-T H.265建议书。在一个示例中,正在开发的视频编码标准非正式地称为多功能视频编码(Versatile Video Coding,VVC),本申请可用于VVC标准的上下文中。
应注意,电子装置(320)和电子装置(330)可包括其它组件(未示出)。举例来说,电子装置(320)可包括视频解码器(未示出),且电子装置(330)还可包括视频编码器(未示出)。
图4是根据本申请公开的实施例的视频解码器(410)的框图。视频解码器(410)可设置在电子装置(430)中。电子装置(430)可包括接收器(431)(例如接收电路)。视频解码器(410)可用于代替图3示例中的视频解码器(310)。
接收器(431)可接收将由视频解码器(410)解码的一个或多个已编码视频序列;在同一实施例或另一实施例中,一次接收一个已编码视频序列,其中每个已编码视频序列的解码独立于其它已编码视频序列。已编码视频序列可从信道(401)接收,所述信道可以是通向存储已编码的视频数据的存储装置的硬件/软件链路。接收器(431)可接收已编码的视频数据以及其它数据,例如,可转发到它们各自的使用实体(未标示)的已编码音频数据和/或辅助数据流。接收器(431)可将已编码视频序列与其它数据分开。为了防止网络抖动,缓冲存储器(415)可耦接在接收器(431)与熵解码器/解析器(420)(此后称为“解析器(420)”)之间。在某些应用中,缓冲存储器(415)是视频解码器(410)的一部分。在其它情况下,所述缓冲存储器(415)可设置在视频解码器(410)外部(未标示)。而在其它情况下,视频解码器(410)的外部设置缓冲存储器(未标示),以例如防止网络抖动,且在视频解码器(410)的内部可配置另一缓冲存储器(415),以例如处理播出定时。而当接收器(431)从具有足够带宽和可控性的存储/转发装置,或从等时同步网络接收数据时,也可能不需要配置缓冲存储器(415),或可以将所述缓冲存储器做得较小。为了在互联网等尽力而为业务分组网络上使用,也可能需要缓冲存储器(415),所述缓冲存储器可相对较大且可具有自适应性大小,且可至少部分地实施于操作系统或视频解码器(410)外部的类似元件(未标示)中。
视频解码器(410)可包括解析器(420),以根据已编码视频序列重建符号(421)。这些符号的类别包括用于管理视频解码器(410)的操作的信息,以及用以控制显示装置(412)(例如,显示屏)等显示装置的潜在信息,所述显示装置不是电子装置(430)的组成部分,但可耦接到电子装置(430),如图4所示。用于显示装置的控制信息可以是辅助增强信息(Supplemental Enhancement Information,SEI)消息或视频可用性信息(VideoUsability Information,VUI)的参数集片段(未标示)。解析器(420)可对接收到的已编码视频序列进行解析/熵解码。已编码视频序列的编码可根据视频编码技术或标准进行,且可遵循各种原理,包括可变长度编码、霍夫曼编码(Huffman coding)、具有或不具有上下文灵敏度的算术编码等等。解析器(420)可基于对应于群组的至少一个参数,从已编码视频序列中提取用于视频解码器中的像素的子群中的至少一个子群的子群参数集。子群可包括图片群组(Group of Pictures,GOP)、图片、图块(tile)、切片(slice)、宏块、编码单元(CodingUnit,CU)、块、变换单元(Transform Unit,TU)、预测单元(Prediction Unit,PU)等等。解析器(420)还可从已编码视频序列提取信息,例如变换系数、量化器参数值、运动矢量等等。
解析器(420)可对从缓冲存储器(415)接收的视频序列执行熵解码/解析操作,从而创建符号(421)。
取决于已编码视频图片或一部分已编码视频图片(例如:帧间图片和帧内图片、帧间块和帧内块)的类型以及其它因素,符号(421)的重建可涉及多个不同单元。涉及哪些单元以及涉及方式可由解析器(420)从已编码视频序列解析的子群控制信息控制。为了简洁起见,未描述解析器(420)与下文的多个单元之间的此类子群控制信息流。
除已经提及的功能块以外,视频解码器(410)可在概念上细分成如下文所描述的数个功能单元。在商业约束下运行的实际实施例中,这些单元中的许多单元彼此紧密交互并且可以部分彼此集成。然而,出于描述所公开主题的目的,概念上细分成下文的功能单元是适当的。
第一单元是缩放器/逆变换单元(451)。缩放器/逆变换单元(451)从解析器(420)接收作为符号(421)的量化变换系数以及控制信息,包括使用哪种变换方式、块大小、量化因子、量化缩放矩阵等。缩放器/逆变换单元(451)可输出包括样本值的块,所述样本值可输入到聚合器(455)中。
在一些情况下,缩放器/逆变换单元(451)的输出样本可属于帧内编码块;即:不使用来自先前已重建图片的预测性信息,但可使用来自当前图片的先前重建部分的预测性信息的块。此类预测性信息可由帧内图片预测单元(452)提供。在一些情况下,帧内图片预测单元(452)采用从当前图片缓冲器(458)提取的周围已重建信息,生成大小和形状与正在重建的块相同的块。举例来说,当前图片缓冲器(458)缓冲部分重建的当前图片和/或完全重建的当前图片。在一些情况下,聚合器(455)基于每个样本,将帧内预测单元(452)生成的预测信息添加到由缩放器/逆变换单元(451)提供的输出样本信息中。
在其它情况下,缩放器/逆变换单元(451)的输出样本可属于帧间编码和潜在运动补偿块。在此情况下,运动补偿预测单元(453)可访问参考图片存储器(457)以提取用于预测的样本。在根据属于所述块的符号(421)对提取的样本进行运动补偿之后,这些样本可由聚合器(455)添加到缩放器/逆变换单元(451)的输出(在这种情况下被称作残差样本或残差信号),从而生成输出样本信息。运动补偿预测单元(453)从参考图片存储器(457)内的地址获取预测样本可受到运动矢量控制,且所述运动矢量以所述符号(421)的形式而供运动补偿预测单元(453)使用,所述符号(421)例如是包括X、Y和参考图片分量。运动补偿还可包括在使用子样本精确运动矢量时,从参考图片存储器(457)提取的样本值的插值、运动矢量预测机制等等。
聚合器(455)的输出样本可在环路滤波器单元(456)中被各种环路滤波技术采用。视频压缩技术可包括环路内滤波器技术,所述环路内滤波器技术受控于包括在已编码视频序列(也称作已编码视频码流)中的参数,且所述参数作为来自解析器(420)的符号(421)可用于环路滤波器单元(456),但是还可响应于在解码已编码图片或已编码视频序列的先前(按解码次序)部分期间获得的元信息,以及响应于先前重建且经过环路滤波的样本值。
环路滤波器单元(456)的输出可以是样本流,所述样本流可输出到显示装置(412)以及存储在参考图片存储器(457)中,以用于后续的帧间图片预测。
一旦完全重建,某些已编码图片就可用作参考图片以用于将来预测。举例来说,一旦对应于当前图片的已编码图片被完全重建,且已编码图片(通过例如解析器(420))被识别为参考图片,则当前图片缓冲器(458)可变为参考图片存储器(457)的一部分,且可在开始重建后续已编码图片之前重新分配新的当前图片缓冲器。
视频解码器(410)可根据例如ITU-T H.265建议书等标准中的预定视频压缩技术执行解码操作。在已编码视频序列遵循视频压缩技术或标准的语法以及视频压缩技术或标准中记录的配置文件的意义上,已编码视频序列可符合所使用的视频压缩技术或标准指定的语法。具体地说,配置文件可从视频压缩技术或标准中可用的所有工具中选择某些工具作为在所述配置文件下可供使用的仅有工具。对于合规性,还要求已编码视频序列的复杂度处于视频压缩技术或标准的层级所限定的范围内。在一些情况下,层级限制最大图片大小、最大帧率、最大重建取样率(以例如每秒兆(mega)个样本为单位进行测量)、最大参考图片大小等。在一些情况下,由层级设定的限制可通过假想参考解码器(HypotheticalReference Decoder,HRD)规范和在已编码视频序列中用信号表示的HRD缓冲器管理的元数据来进一步限定。
在实施例中,接收器(431)可连同已编码视频一起接收附加(冗余)数据。所述附加数据可以是已编码视频序列的一部分。所述附加数据可由视频解码器(410)用以对数据进行适当解码和/或较准确地重建原始视频数据。附加数据可呈例如时间、空间或信噪比(signal noise ratio,SNR)增强层、冗余切片、冗余图片、前向纠错码等形式。
图5是根据本申请公开的实施例的视频编码器(503)的框图。视频编码器(503)设置于电子装置(520)中。电子装置(520)包括传输器(540)(例如传输电路)。视频编码器(503)可用于代替图3实施例中的视频编码器(303)。
视频编码器(503)可从视频源(501)(并非图5示例中的电子装置(520)的一部分)接收视频样本,所述视频源可采集将由视频编码器(503)编码的视频图像。在另一实施例中,视频源(501)是电子装置(520)的一部分。
视频源(501)可提供将由视频编码器(503)编码的呈数字视频样本流形式的源视频序列,所述数字视频样本流可具有任何合适位深度(例如:8位、10位、12位……)、任何色彩空间(例如BT.601Y CrCB、RGB……)和任何合适取样结构(例如Y CrCb 4:2:0、Y CrCb4:4:4)。在媒体服务系统中,视频源(501)可以是存储先前已准备的视频的存储装置。在视频会议系统中,视频源(501)可以是采集本地图像信息作为视频序列的相机。可将视频数据提供为多个单独的图片,当按顺序观看时,这些图片被赋予运动。图片自身可构建为空间像素阵列,其中取决于所用的取样结构、色彩空间等,每个像素可包括一个或多个样本。所属领域的技术人员可以很容易理解像素与样本之间的关系。下文侧重于描述样本。
根据实施例,视频编码器(503)可实时或在由应用所要求的任何其它时间约束下,将源视频序列的图片编码且压缩成已编码视频序列(543)。施行适当的编码速度是控制器(550)的一个功能。在一些实施例中,控制器(550)控制如下文所描述的其它功能单元且在功能上耦接到这些单元。为了简洁起见,图中未标示耦接。由控制器(550)设置的参数可包括速率控制相关参数(图片跳过、量化器、率失真优化技术的λ值等)、图片大小、图片群组(group of pictures,GOP)布局,最大运动矢量搜索范围等。控制器(550)可用于具有其它合适的功能,这些功能涉及针对某一系统设计优化的视频编码器(503)。
在一些实施例中,视频编码器(503)在编码环路中运作。作为简单的描述,在一个示例中,编码环路可包括源编码器(530)(例如,负责基于待编码的输入图片和参考图片创建符号,例如符号流)和嵌入于视频编码器(503)中的(本地)解码器(533)。解码器(533)以类似于(远程)解码器创建样本数据的方式重建符号,以创建样本数据(因为在本申请所公开的主题所考虑的视频压缩技术中,符号与已编码视频码流之间的任何压缩是无损的)。将重建的样本流(样本数据)输入到参考图片存储器(534)。由于符号流的解码产生与解码器位置(本地或远程)无关的位精确结果,因此参考图片存储器(534)中的内容在本地编码器与远程编码器之间也是按比特位精确对应的。换句话说,编码器的预测部分“看到”的参考图片样本与解码器将在解码期间使用预测时所“看到”的样本值完全相同。这种参考图片同步性基本原理(以及在例如因信道误差而无法维持同步性的情况下产生的漂移)也用于一些相关技术。
“本地”解码器(533)的操作可与例如已在上文结合图4详细描述视频解码器(410)的“远程”解码器相同。然而,另外简要参考图4,当符号可用且熵编码器(545)和解析器(420)能够无损地将符号编码/解码到已编解码视频序列时,包括缓冲存储器(415)和解析器(420)在内的视频解码器(410)的熵解码部分,可能不完全在本地解码器(533)中实施。
此时可以观察到,除存在于解码器中的解析/熵解码之外的任何解码器技术,也必定以基本上相同的功能形式存在于对应的编码器中。出于此原因,本申请侧重于解码器操作。可简化编码器技术的描述,因为编码器技术与全面地描述的解码器技术互逆。仅在某些区域中需要更详细的描述,并且在下文提供。
在操作期间,在一些示例中,源编码器(530)可执行运动补偿预测编码,参考来自视频序列中被指定为“参考图片”的一个或多个先前已编码图片,对输入图片进行预测性编码。以此方式,编码引擎(532)对输入图片的像素块与参考图片的像素块之间的差值进行编码,所述参考图片可被选作所述输入图片的预测参考。
本地视频解码器(533)可基于源编码器(530)创建的符号,对可指定为参考图片的图片的已编码视频数据进行解码。编码引擎(532)的操作可为有损过程。当已编码视频数据可在视频解码器(图5中未示)处解码时,重建的视频序列通常可以是带有一些误差的源视频序列的副本。本地视频解码器(533)复制解码过程,所述解码过程可由视频解码器对参考图片执行,且可使重建的参考图片存储在参考图片高速缓存(534)中。以此方式,视频编码器(503)可在本地存储重建的参考图片的副本,所述副本与将由远端视频解码器获得的重建参考图片具有共同内容(不存在传输误差)。
预测器(535)可针对编码引擎(532)执行预测搜索。即,对于将要编码的新图片,预测器(535)可在参考图片存储器(534)中搜索可作为所述新图片的适当预测参考的样本数据(作为候选参考像素块)或某些元数据,例如参考图片运动矢量、块形状等。预测器(535)可基于样本块逐像素块操作,以找到合适的预测参考。在一些情况下,根据预测器(535)获得的搜索结果,可确定输入图片可具有从参考图片存储器(534)中存储的多个参考图片取得的预测参考。
控制器(550)可管理源编码器(530)的编码操作,包括例如设置用于对视频数据进行编码的参数和子群参数。
可在熵编码器(545)中对所有上述功能单元的输出进行熵编码。熵编码器(545)根据例如霍夫曼编码、可变长度编码、算术编码等技术对各种功能单元生成的符号进行无损压缩,从而将所述符号转换成已编码视频序列。
传输器(540)可缓冲由熵编码器(545)创建的已编码视频序列,从而为通过通信信道(560)进行传输做准备,所述通信信道可以是通向将存储已编码的视频数据的存储装置的硬件/软件链路。传输器(540)可将来自视频编码器(503)的已编码视频数据与要传输的其它数据合并,所述其它数据例如是已编码音频数据和/或辅助数据流(未示出来源)。
控制器(550)可管理视频编码器(503)的操作。在编码期间,控制器(550)可以为每个已编码图片分配某一已编码图片类型,但这可能影响可应用于相应的图片的编码技术。例如,通常可将图片分配为以下任一种图片类型:
帧内图片(I图片),其可以是不将序列中的任何其它图片用作预测源就可被编码和解码的图片。一些视频编解码器容许不同类型的帧内图片,包括例如独立解码器刷新(Independent Decoder Refresh,“IDR”)图片。所属领域的技术人员了解I图片的变体及其相应的应用和特征。
预测性图片(P图片),其可以是可使用帧内预测或帧间预测进行编码和解码的图片,所述帧内预测或帧间预测使用至多一个运动矢量和参考索引来预测每个块的样本值。
双向预测性图片(B图片),其可以是可使用帧内预测或帧间预测进行编码和解码的图片,所述帧内预测或帧间预测使用至多两个运动矢量和参考索引来预测每个块的样本值。类似地,多个预测性图片可使用多于两个参考图片和相关联元数据以用于重建单个块。
源图片通常可在空间上细分成多个样本块(例如,每个具有4×4、8×8、4×8或16×16个样本的块),且逐块进行编码。这些块可参考其它(已编码)块进行预测编码,根据应用于块的相应图片的编码分配来确定所述其它块。举例来说,I图片的块可进行非预测编码,或所述块可参考同一图片的已经编码的块来进行预测编码(空间预测或帧内预测)。P图片的像素块可参考一个先前编码的参考图片通过空间预测或通过时域预测进行预测编码。B图片的块可参考一个或两个先前编码的参考图片通过空间预测或通过时域预测进行预测编码。
视频编码器(503)可根据例如ITU-T H.265建议书的预定视频编码技术或标准执行编码操作。在操作中,视频编码器(503)可执行各种压缩操作,包括利用输入视频序列中的时间和空间冗余的预测编码操作。因此,已编码视频数据可符合所用视频编码技术或标准指定的语法。
在实施例中,传输器(540)可传输附加数据和已编码的视频。源编码器(530)可以包括此类数据为已编码视频序列的一部分。附加数据可包括时间/空间/SNR增强层、冗余图片和切片等其它形式的冗余数据、SEI消息、VUI参数集片段等。
采集到的视频可作为呈时间序列的多个源图片(视频图片)。帧内图片预测(常常简化为帧内预测)利用给定图片中的空间相关性,而帧间图片预测则利用图片之间的(时间或其它)相关性。在实施例中,将正在编码/解码的特定图片分割成块,正在编码/解码的特定图片被称作当前图片。在当前图片中的块类似于视频中先前已编码且仍被缓冲的参考图片中的参考块时,可通过称作运动矢量的矢量对当前图片中的块进行编码。所述运动矢量指向参考图片中的参考块,且在使用多个参考图片的情况下,所述运动矢量可具有识别参考图片的第三维度。
在一些实施例中,双向预测技术可用于帧间图片预测中。根据双向预测技术,使用两个参考图片,例如按解码次序都在视频中的当前图片之前(但按显示次序可能分别是过去和将来)第一参考图片和第二参考图片。可通过指向第一参考图片中的第一参考块的第一运动矢量和指向第二参考图片中的第二参考块的第二运动矢量对当前图片中的块进行编码。可通过第一参考块和第二参考块的组合来预测所述块。
此外,合并模式技术可用于帧间图片预测中以改善编码效率。
根据本申请公开的一些实施例,帧间图片预测和帧内图片预测等预测的执行以块为单位。举例来说,根据HEVC标准,将视频图片序列中的图片分割成编码树单元(codingtree unit,CTU)以用于压缩,图片中的CTU具有相同大小,例如64×64像素、32×32像素或16×16像素。一般来说,CTU包括三个编码树块(coding tree block,CTB),所述三个编码树块是一个亮度CTB和两个色度CTB。更进一步的,还可将每个CTU以四叉树拆分为一个或多个编码单元(coding unit,CU)。举例来说,可将64×64像素的CTU拆分为一个64×64像素的CU,或4个32×32像素的CU,或16个16×16像素的CU。在实施例中,分析每个CU以确定用于CU的预测类型,例如帧间预测类型或帧内预测类型。此外,取决于时间和/或空间可预测性,将CU拆分为一个或多个预测单元(prediction unit,PU)。通常,每个PU包括亮度预测块(prediction block,PB)和两个色度PB。在实施例中,编码(编码/解码)中的预测操作以预测块为单位来执行。以亮度预测块作为预测块为例,预测块包括像素值(例如,亮度值)的矩阵,例如8×8像素、16×16像素、8×16像素、16×8像素等等。
图6示出了根据本申请公开的另一实施例的视频编码器(603)的图。视频编码器(603)用于接收视频图片序列中的当前视频图片内的样本值的处理块(例如预测块),且将所述处理块编码到作为已编码视频序列的一部分的已编码图片中。在本实施例中,视频编码器(603)用于代替图2示例中的视频编码器(303)。
在HEVC示例中,视频编码器(603)接收用于处理块的样本值的矩阵,所述处理块为例如8×8样本的预测块等。视频编码器(603)使用例如率失真(rate-distortion,RD)优化来确定是否使用帧内模式、帧间模式或双向预测模式来编码所述处理块。当在帧内模式中编码处理块时,视频编码器(603)可使用帧内预测技术以将处理块编码到已编码图片中;且当在帧间模式或双向预测模式中编码处理块时,视频编码器(603)可分别使用帧间预测或双向预测技术将处理块编码到已编码图片中。在某些视频编码技术中,合并模式可以是帧间图片预测子模式,其中,在不借助预测值外部的已编码运动矢量分量的情况下,从一个或多个运动矢量预测值导出运动矢量。在某些其它视频编码技术中,可存在适用于主题块的运动矢量分量。在实施例中,视频编码器(603)包括其它组件,例如用于确定处理块模式的模式决策模块(未示出)。
在图6的示例中,视频编码器(603)包括如图6所示的耦接到一起的帧间编码器(630)、帧内编码器(622)、残差计算器(623)、开关(626)、残差编码器(624)、通用控制器(621)和熵编码器(625)。
帧间编码器(630)用于接收当前块(例如处理块)的样本、比较所述块与参考图片中的一个或多个参考块(例如先前图片和后来图片中的块)、生成帧间预测信息(例如根据帧间编码技术的冗余信息描述、运动矢量、合并模式信息)、以及基于帧间预测信息使用任何合适的技术计算帧间预测结果(例如已预测块)。在一些示例中,参考图片是基于已编码的视频信息解码的已解码参考图片。
帧内编码器(622)用于接收当前块(例如处理块)的样本、在一些情况下比较所述块与同一图片中已编码的块、在变换之后生成量化系数、以及在一些情况下还(例如根据一个或多个帧内编码技术的帧内预测方向信息)生成帧内预测信息。在一个示例中,帧内编码器(622)还基于帧内预测信息和同一图片中的参考块计算帧内预测结果(例如已预测块)。
通用控制器(621)用于确定通用控制数据,且基于所述通用控制数据控制视频编码器(603)的其它组件。在实施例中,通用控制器(621)确定块的模式,且基于所述模式将控制信号提供到开关(626)。举例来说,当所述模式是帧内模式时,通用控制器(621)控制开关(626)以选择供残差计算器(623)使用的帧内模式结果,且控制熵编码器(625)以选择帧内预测信息且将所述帧内预测信息添加在码流中;以及当所述模式是帧间模式时,通用控制器(621)控制开关(626)以选择供残差计算器(623)使用的帧间预测结果,且控制熵编码器(625)以选择帧间预测信息且将所述帧间预测信息添加在码流中。
残差计算器(623)用于计算所接收的块与选自帧内编码器(622)或帧间编码器(630)的预测结果之间的差(残差数据)。残差编码器(624)用于基于残差数据操作,以对残差数据进行编码以生成变换系数。在实施例中,残差编码器(624)用于将残差数据从时域转换到频域,且生成变换系数。变换系数接着经由量化处理以获得量化的变换系数。在各种实施例中,视频编码器(603)还包括残差解码器(628)。残差解码器(628)用于执行逆变换,且生成已解码残差数据。已解码残差数据可适当地由帧内编码器(622)和帧间编码器(630)使用。举例来说,帧间编码器(630)可基于已解码残差数据和帧间预测信息生成已解码块,且帧内编码器(622)可基于已解码残差数据和帧内预测信息生成已解码块。适当处理已解码块以生成已解码图片,且在一些实施例中,所述已解码图片可在存储器电路(未示出)中缓冲并用作参考图片。
熵编码器(625)用于将码流格式化以产生已编码的块。熵编码器(625)根据HEVC标准等合适标准产生各种信息。在实施例中,熵编码器(625)用于获得通用控制数据、所选预测信息(例如帧内预测信息或帧间预测信息)、残差信息和码流中的其它合适的信息。应注意,根据所公开的主题,当在帧间模式或双向预测模式的合并子模式中对块进行编码时,不存在残差信息。
图7示出了根据本申请公开的另一实施例的视频解码器(710)的图。视频解码器(710)用于接收作为已编码视频序列的一部分的已编码图像,且对所述已编码图像进行解码以生成重建的图片。在一个示例中,视频解码器(710)用于代替图3示例中的视频解码器(310)。
在图7的示例中,视频解码器(710)包括如图7中所示耦接到一起的熵解码器(771)、帧间解码器(780)、残差解码器(773)、重建模块(774)和帧内解码器(772)。
熵解码器(771)可用于根据已编码图片来重建某些符号,这些符号表示构成所述已编码图片的语法元素。此类符号可包括例如所述块编码的模式(例如帧内模式、帧间模式、双向预测模式、后两者的合并子模式或另一子模式)、可分别识别供帧内解码器(772)或帧间解码器(780)用以进行预测的某些样本或元数据的预测信息(例如帧内预测信息或帧间预测信息)、呈例如量化的变换系数形式的残差信息等等。在一个示例中,当预测模式是帧间预测模式或双向预测模式时,将帧间预测信息提供到帧间解码器(780);以及当预测类型是帧内预测类型时,将帧内预测信息提供到帧内解码器(772)。残差信息可经由逆量化并提供到残差解码器(773)。
帧间解码器(780)用于接收帧间预测信息,且基于所述帧间预测信息生成帧间预测结果。
帧内解码器(772)用于接收帧内预测信息,且基于所述帧内预测信息生成预测结果。
残差解码器(773)用于执行逆量化以提取解量化的变换系数,且处理所述解量化的变换系数,以将残差从频域转换到空间域。残差解码器(773)还可能需要某些控制信息(用以获得量化器参数QP),且所述信息可由熵解码器(771)提供(未标示数据路径,因为这仅仅是低量控制信息)。
重建模块(774)用于在空间域中组合由残差解码器(773)输出的残差与预测结果(可由帧间预测模块或帧内预测模块输出)以形成重建的块,所述重建的块可以是重建的图片的一部分,所述重建的图片继而可以是重建的视频的一部分。应注意,可执行解块操作等其它合适的操作来改善视觉质量。
应注意,可使用任何合适的技术来实施视频编码器(303)、视频编码器(503)和视频编码器(603)以及视频解码器(310)、视频解码器(410)和视频解码器(510)。在实施例中,可使用一个或多个集成电路来实施视频编码器(303)、视频编码器(503)和视频编码器(603)以及视频解码器(310)、视频解码器(410)和视频解码器(710)。在另一实施例中,可使用执行软件指令的一个或多个处理器来实施视频编码器(303)、视频编码器(503)和视频编码器(503)以及视频解码器(310)、视频解码器(410)和视频解码器(710)。
本申请的各方面提供了用于合并模式信令/跳过模式信令的技术。人们设计了各种合并模式/跳过模式,用于帧间图片预测编解码,以改进对不同视频属性的视频编解码。跳过模式通常以与对应的合并模式相同的方式操作。但是在跳过模式中,不将残差数据加到预测块上,在合并模式中,将残差数据加到预测块上。请注意,虽然是用合并模式来说明信令技术,但信令技术可以适用于跳过模式信令。
在一些示例中,合并模式可以包括常规合并模式、运动矢量差值合并(MMVD)模式、基于子块的合并模式、帧内和帧间联合预测(CIIP)模式、三角形划分模式等。例如,在编码器侧处,编码器从合并模式中选择特定合并模式对一个块进行编码,在解码器侧处,解码器使用该特定合并模式重建所述块的样本。在一些相关示例中,特定合并模式是通过信令从编码器侧通知给解码器侧,在各种合并模式的信令中存在着冗余。本申请中提供的技术消除了各种合并模式的信令冗余,提高了编解码效率。
在一些示例中,标志用于以用信号发送不同的合并/跳过模式。在一些实施例中,编码器和解码器使用树结构进行合并模式决策。基于该树结构,按照预定义的顺序检查标志,以确定出适当的合并模式,对块进行编码/解码。表1示出了使用合并模式标志的五种类型的合并模式的信令方法示例。在表1的示例中,使用诸如常规标志、MMVD标志、子块标志和CIIP标志的四个合并模式标志,用信号表示不同类型的合并模式。
表1:用于用信号表示不同类型的合并模式的标志
Figure BDA0003256305580000141
在一示例中,一个块是使用合并模式进行编码/解码。根据表1,当所述块的常规标志为“真”(例如,为二进制1)时,使用常规合并模式对所述块进行编码/解码,而不管其它合并模式标志的值如何。当所述块的常规标志为“假”(例如,为二进制0)并且MMVD标志为“真”时,则使用MMVD模式对所述块进行编码/解码。当常规标志和MMVD标志为“假”并且子块标志为“真”时,使用基于子块的合并模式对所述块进行编码/解码。当常规标志、MMVD标志和子块标志为“假”并且CIIP标志为“真”时,使用CIIP模式对所述块进行编码/解码。当常规标志、MMVD标志、子块标志和CIIP标志为“假”时,使用三角形划分模式对所述块进行编码/解码。
表2示出了四种类型的跳过模式的信令方法。在表2的示例中,使用诸如常规标志、MMVD标志和子块标志的三个标志,用信号发送不同的跳过模式。请注意,在一些示例中,可以使用相同的标志来用信号发送合并模式或与合并模式的操作类似的跳过模式。
表2:用于用信号发送不同类型的跳过模式的标志
Figure BDA0003256305580000151
在一示例中,一个块是使用跳过模式进行编码/解码。根据表2,当所述块的常规标志为“真”(例如,为二进制1)时,使用常规跳过模式对所述块进行编码/解码,而不管其它跳过模式标志的值如何。当所述块的常规标志为“假”(例如,为二进制0)并且MMVD标志为“真”时,使用MMVD模式(跳过)对所述块进行编码/解码。当常规标志和MMVD标志为“假”并且子块标志为“真”时,使用基于子块的跳过模式对所述块进行编码/解码。当常规标志、MMVD标志和子块标志为假时,使用三角形划分模式(跳过)对所述块进行编码/解码。
请注意,虽然本申请中的一些描述是使用合并模式作为示例,但这些描述不限于合并模式并且可以针对跳过模式进行适当修改。
根据本申请的一些方面,合并模式决策取决于高级信息(高于块级)和块的信息。高级信息包括序列参数集(SPS)、图片参数集(PPS)、条带头、图块组信息、图块信息等中的信息。块的信息包括块的大小信息,例如块的宽度、高度和面积。表3示出了合并模式的语法表。
表3:合并模式的语法表
Figure BDA0003256305580000152
Figure BDA0003256305580000161
在表3的示例中,在语法中形成树结构,以决定在块(例如,左上角为(x0,y0)、块宽度为cbWidth、块高度为cbHeight)上使用的适当的合并模式(在编码器侧用信号发送标志,或在解码器侧解析标志)。树结构以诸如常规合并模式、MMV模式、基于子块的合并模式、CIIP模式和三角形划分模式的顺序来检查合并模式。对于模式,首先检查模式的可允许条件,并且当满足可允许条件时,可以用信号发送(在编码器侧处)或解析(在解码器侧处)标志。
在表3的示例中,当所述块的预测模式(例如,CuPredMode[x0][y0])不是帧内块复制模式(MODE_IBC)时,使用所述树结构对已编码视频码流中、用于合适的合并模式的信息进行用信号发送(或解析)。
具体地,在表3的示例中,用信号发送常规合并模式的常规标志(regular_merge_flag)。当常规标志为“真”时,用信号发送合并索引(merge_index)。
在一些示例(例如,VVC草案5)中,当条带头中的变量MaxNumMergeCand大于0时,允许使用常规合并模式,并且使用变量MaxNumMergeCand用信号发送合并候选的最大数目。
在一示例中,变量allowRegularMerge用于指示是否允许使用常规合并模式。例如,变量allowRegularMerge可以如(等式1)中所定义:
allowRegularMerge=MaxNumMergeCand>0 (等式1)
由此,例如当MaxNumMergeCand大于0时,allowRegularMerge为“真”;否则,allowRegularMerge为“假”。
此外,在表3的示例中,当常规标志为“假”时,检查MMVD模式。MMVD模式由SPS中的标志sps_mmvd_enabled_flag启用。在一示例中,当sps_mmvd_enabled_flag为“真”并且满足块大小要求时,用信号发送MMVD模式。在一示例中,cbWidth表示编解码块的宽度,cbHeight表示编解码块的高度。然后,当sps_mmvd_enabled_flag为“真”并且cbWidth×cbHeight不等于32时,用信号发送MMVD标志(mmvd_flag)。当MMVD标志为“真”时,用信号发送用于MMVD模式的其它适当信息。
请注意,当cbWidth×cbHeight等于32时,仅允许使用常规合并模式和MMVD模式。在cbWidth×cbHeight等于32的示例中,当常规标志为“假”时,则预测模式为MMVD模式,并且可以推断MMVD标志为“真”。在这个例子中,MMVD标志不需要由编码器侧用信号发送给解码器侧。这个例子去掉了MMVD模式信令的冗余。
在一些示例中,使用变量allowMMVD指示是否允许MMVD模式。变量allowMMVD可以如(等式2)中所定义:
allowMMVD=sps_mmvd_enabled_flag (等式2)
此外,在表3的示例中,当MMVD标志为“假”时,检查基于子块的合并模式。当变量MaxNumSubblockMergeCand(基于在条带头中用信号发送的信息)大于0并且cbWidth和cbHeight分别大于或等于8时,允许使用基于子块的合并模式。在一示例中,当允许使用基于子块的合并模式时,用信号发送子块标志(merge_subblock_flag)。当子块标志为“真”时,可以用信号发送基于子块的合并模式的其它适当信息。
在一示例中,使用变量allowSubMerge指示是否允许基于子块的合并模式。变量allowSubMerge可以如(等式3)中所定义:
allowSubMerge=MaxNumSubblockMergeCand>0&&cbWidth>=8&&cbHeight>=8
(等式3)
此外,在表3的示例中,当子块标志为“假”时,检查CIIP模式。当sps_ciip_enabled_flag为“真”、当前块不是跳过模式,cbWidth×cbHeight不小于64、cbWidth小于128并且cbHeight小于128时,允许使用CIIP模式。在一示例中,当允许使用CIIP模式时,用信号发送CIIP标志。当CIIP标志为“真”时,可以用信号发送CIIP模式的其它适当信息。
在一示例中,变量allowCIIP用于指示是否允许使用CIIP模式。变量allowCIIP如(等式4)中所定义:
allowCIIP=sps_ciip_enabled_flag&&!cu_skip_flag&&cbWidth×cbHeight>=64&&cbWidth<128&&cbHeight<128 (等式4)
在一些示例中,三角形合并模式可以推断出,而非用信号发送。当常规标志、MMVD标志、子块标志、CIIP标志都为“假”时,则可以启用三角形合并模式。为了允许使用三角形合并模式,sps_triangle_enabled_flag需要为“真”、当前条带必须是B条带、MaxNumTriangleMergeCand(基于在条带头中用信号发送的信息)大于或等于2、并且cbWidth×cbHeight大于或等于64。在一示例中,变量allowTriangle用于指示是否允许使用三角形合并模式。变量allowTriangle可以如(等式5)中所定义:
allowTriangle=sps_triangle_enabled_flag&&slice_type==B&&MaxNumTriangleMergeCand>=2&&cbWidth×cbHeight>=64 (等式5)
在一些相关示例中,总是用信号发送常规标志。然而,这不是必须的,因为在某些条件下,编码器和解码器只能选择常规合并模式。
根据本申请的一些方面,在编码器侧,在用信号发送合并模式的合并模式标志之前,检查某些条件,以确定是否可以推断所述合并模式标志。当该条件满足推断所述合并模式标志的要求时,则编码器不需要用信号发送所述合并模式标志。在解码器侧,解码器可以检查所述条件,以确定是否可以推断所述合并模式标志。当所述条件满足推断所述合并模式标志的要求时,解码器不针对合并模式标志解析已解码视频码流,并且可以推断出合并模式标志。因此,可以去除信令冗余。
在一些实施例中,当合并模式标志在预定义条件下仅具有一个可能值时,则推断合并模式标志,而不是显式地用信号发送合并模式。可以推断的合并模式可以包括但不限于常规合并模式、MMVD模式、基于子块的合并模式、CIIP模式和三角形模式。
图8示出了编码器(解码器)用信号发送(解析)合并模式标志的算法的流程图。在图8的示例中,在某些条件下,一些合并模式标志是推断的,而不是用信号发送(解析)的。因此,节省了信令成本并且可以去除冗余。在一示例中,图8中的算法由编码器的处理电路执行。在另一示例中,图8中的算法由解码器的处理电路执行。
在图8的示例中,树结构的编解码顺序从常规合并模式开始,随后是MMVD模式、基于子块的合并模式、CIIP模式和三角形划分模式。请注意,当树结构改变时,可以相应地改变对应的条件。
还请注意,(等式3)至(等式5)仅是用于定义某些条件的变量的示例。所述条件可以以其它合适的方式定义。
例如,(等式3)将变量allowSubMerge定义为几个子条件的组合。变量allowSubMerge可以由子条件指示。在实施例中,变量allowSubMerge等于MaxNumSubMergeCand>0。例如,当变量MaxNumSubMergeCand大于零时,变量allowSubMerge为“真”(例如,为二进制1);当变量MaxNumSubMergeCand等于零时,变量allowSubMerge为“假”(例如,为二进制0)。在另一实施例中,变量allowSubMerge等于(cbWidth>=8且cbHeight>=8)。例如,当编解码块的宽度和高度都大于8时,变量allowSubMerge为“真”;否则变量allowSubMerge为“假”。
在另一示例中,(等式4)将变量allowCIIP定义为几个子条件的组合。变量allowCIIP可以由子条件定义。在一实施例中,变量allowSubMerge等于sps_ciip_enabled_flag。在另一实施例中,变量allowSubMerge等于!cu_skip_flag。例如,当标志cu_skip_flag为“真”时,变量allowSubMerge为“假”;当标志cu_skip_flag为“假”时,变量allowSubMerge为“真”。在另一实施例中,变量allowSubMerge等于(cbWidth×cbHeight>=64)。例如,当块的面积等于或大于64时,变量allowSubMerge为“真”;否则,变量allowSubMerge为“假”。在另一实施例中,allowSubMerge等于(cbWidth<128且cbHeight<128)。例如,当编解码块的宽度和高度都小于128时,变量allowSubMerge为“真”;否则,变量allowSubMerge为“假”。
在另一示例中,(等式5)将allowTriangle定义为几个子条件的组合。变量allowTriangle可以由子条件定义。在一实施例中,变量allowTriangle等于sps_triangle_enbaled_flag。在另一实施例中,变量allowTriangle基于slice_type设置。当slice_type为B(双向预测)时,变量allowTriangle为“真”;当slice_type不是B时,变量allowTriangle为“假”。在另一实施例中,变量allowTriangle等于(MaxTriangleMergeCand>=2)。例如,当变量MaxTriangleMergeCand等于或大于2时,变量allowTriangle为“真”;否则,变量allowTriangle为“假”。在另一实施例中,变量allowTriangle等于(cbWidth×cbHeight>=64)。例如,当编解码块的面积等于或大于64时,变量allowTriangle为“真”;否则,变量allowTriangle为“假”。
再参考图8,算法开始于(S801)并进行到(S810)。
在(S810)处,检查第一条件(allowRegularMerge&&(allowMMVD||allowSubMerge||allowCIIP||allowTriangle))。当第一条件为“真”时,算法进行到(S812);当第一条件为“假”时,算法进行到(S815)。
在(S812)处,从编码器侧用信号发送(由解码器解析)常规标志。
在(S815)处,不用信号发送常规标志,而是推断常规标志。在一示例中,当allowRegularMerge为“假”时,推断常规标志为“假”。在另一示例中,当(allowMMVD||allowSubMerge||allowCIIP||allowTriangle)为“假”时,推断常规标志为“真”。
在一些示例中,变量allowRegularMerge、allowMMVD、allowSubMerge、allowCIIP、allowTriangle如(等式1)、(等式2)、(等式3)、(等式4)和(等式5)中所定义。
请注意,变量allowSubMerge、allowCIIP和allowTriangle可以以其它适当的方式进行定义。在一些示例中,合并模式的一些条件是重合的,例如,当cbWidth×cbHeight小于64(例如,块宽度乘以块高度等于32)时,基于子块的合并模式、CIIP和三角形划分模式都被停用。当sps_MMVD_enabled_flag为假且cbWidth×cbHeight小于64时,MMVD模式、基于子块的合并模式、CIIP模式和三角形划分模式都禁用。在这种情况下,仅启用常规合并模式。
在(S820)处,检查常规标志。当常规标志为“真”时,算法进行到(S825);否则,算法进行到(S830)。
在(S825)处,常规标志为“真”,算法返回常规合并模式,并停止。之后基于常规合并模式对所述块进行编码(解码)。
在(S830)处,检查第二条件(allowMMVD&&(allowSubMerge||allowCIIP||allowTriangle))。当第二条件为“真”时,算法进行到(S832);当第二条件为“假”时,算法进行到(S835)。
在(S832)处,从编码器侧用信号发送(由解码器解析)MMVD标志。
在(S835)处,不用信号发送MMVD标志,而是推断MMVD标志。在一示例中,当allowMMVD为“假”时,推断MMVD标志为“假”。在另一示例中,当(allowSubMerge||allowCIIP||allowTriangle)为“假”时,推断MMVD标志为“真”。在一些示例中,变量allowMMVD、allowSubMerge、allowCIIP、allowTriangle如(等式2)、(等式3)、(等式4)和(等式5)中所定义。请注意,变量allowMMVD、allowSubMerge、allowCIIP和allowTriangle可以以其它适当的方式进行定义。
在(S840)处,检查MMVD标志。当MMVD标志为“真”时,算法进行到(S845);否则,算法进行到(S850)。
在(S845)处,MMVD标志为“真”,算法返回MMVD模式,并停止。之后基于MMVD模式对所述块进行编码(解码)。
在(S850)处,检查第三条件(allowSubMerge&&(allowCIIP||allowTriangle))。当第三条件为“真”时,算法进行到(S852);当第三条件为“假”时,算法进行到(S855)。
在(S852)处,从编码器侧用信号发送(由解码器解析)子块标志。
在(S855)处,不用信号发送子块标志,而是推断子块标志。在一示例中,当allowSubMerge为“假”时,推断子块标志为“假”。在另一示例中,当(allowCIIP||allowTriangle)为“假”时,推断子块标志为“真”。在一些示例中,变量allowSubMerge、allowCIIP、allowTriangle如(等式3)、(等式4)和(等式5)中所定义。请注意,变量allowSubMerge、allowCIIP和allowTriangle可以以其它适当的方式进行定义。
在(S860)处,检查子块标志。当子块标志为“真”时,算法进行到(S865);否则,算法进行到(S870)。
在(S865)处,子块标志为“真”,算法返回基于子块的合并模式,并停止。之后基于基于子块的合并模式对所述块进行编码(解码)。
在(S870)处,检查第四条件(allowCIIP&&allowTriangle)。当第四条件为“真”时,算法进行到(S872);当第四条件为“假”时,算法进行到(S875)。
在(S872)处,从编码器侧用信号发送(由解码器解析)CIIP标志。
在(S875)处,不用信号发送CIIP标志,而是推断CIIP标志。在一示例中,当allowSubMerge为“假”时,推断CIIP标志为“假”。在另一示例中,当allowTriangle为“假”时,推断CIIP标志为“真”。在一些示例中,变量allowCIIP和allowTriangle如(等式4)和(等式5)中所定义。请注意,变量allowCIIP和allowTriangle可以以其它合适的方式进行定义。
在(S880)处,检查CIIP标志。当CIIP标志为“真”时,算法进行到(S882);否则,算法进行到(S885)。
在(S882)处,CIIP标志为“真”,算法返回CIIP模式,并停止。之后基于CIIP模式对所述块进行编码(解码)。
在(S885)处,算法返回三角形划分模式,并停止。之后基于三角形划分模式对块进行编码(解码)。
请注意,在一些示例中,对于帧间预测,已针对每一模式定义了所允许的cbWidth及cbHeight。然而,在一些示例中,所允许的cbWidth和cbHeight可以改变,那么可以适当地改变变量和条件。
在一些实施例中,N定义为最小允许宽度,M定义为最小允许高度,K定义为最小面积,H定义为宽度的上限,L定义为高度的上限,O定义为面积的上限。M、N、K、H、L、O是非负整数。在一示例中,那么变量allowSubMerge、allowCIIP和allowTriangle如(等式6)至(等式8)中所定义。
allowSubMerge=MaxNumSubblockMergeCand>0&&cbWidth>=N&&cbHeight>=M
(等式6)
allowCIIP=sps_ciip_enabled_flag&&!cu_skip_flag&&cbWidth×cbHeight>=K&&cbWidth<H&&cbHeight<L (等式7)
allowTriangle=sps_triangle_enabled_flag&&slice_type is equal to B&&MaxNumTriangleMergeCand>=2&&cbWidth×cbHeight>=O (等式8)
根据本申请的另一方面,可以通过上下文去除合并模式信令的冗余。在一些实施例中,为常规标志、MMVD标志、子块标志、CIIP标志增加了更多上下文。当选择上下文时,上下文可以基于块大小或sps启用标志或条带类型。可以使用上述信令条件的部分或全部来选择上下文。
在实施例中,常规标志可以基于块宽度乘以块高度,例如,当cbWidth×cbHeight<大小阈值时,使用一个上下文。否则,使用另一上下文。
根据本申请的另一方面,可以去除用信号发送MMVD标志的条件检查。在一些示例中,在不检查块大小的情况下用信号发送MMVD标志,以加速解码过程。表4示出了用信号发送MMVD标志的语法示例。
表4:用于用信号发送MMVD标志的语法
Figure BDA0003256305580000221
Figure BDA0003256305580000231
将表4与表3进行比较,在表4中,在不检查块大小(例如,块宽度、块高度)的情况下用信号发送MMVD标志。
在一些实施例中,为了避免破坏的码流,可以增加一致性约束条件。在一示例中,一致性约束条件约束通用合并标志和跳过标志。例如,当常规标志为“假”、MMVD标志为“假”、子块标志为“假”、CIIP标志为“假”并且三角形标志为“假”时,则根据一致性约束条件,通用合并标志和跳过标志必须为“假”。
在另一示例中,增加了另一个一致性约束条件。当(cbWidth×cbHeight)的值等于32且常规标志为“假”时,则根据一致性约束条件,将MMVD标志用信号发送为“真”。
图9示出了概述根据本申请实施例的方法(900)的流程图。方法(900)可以用于确定一个块的预测模式,以便基于预测模式为重建中的块生成预测块。在各种实施例中,方法(900)由处理电路执行,诸如,终端设备(210)、终端设备(220)、终端设备(230)和终端设备(240)中的处理电路、执行视频编码器(303)的功能的处理电路、执行视频解码器(310)的功能的处理电路、执行视频解码器(410)的功能的处理电路、执行视频编码器(503)的功能的处理电路,等等。在一些实施例中,方法(900)以软件指令实现,因此当处理电路执行这些软件指令时,处理电路执行方法(900)。该方法开始于(S901)并进行到(S910)。
在(S910)处,在从已编码视频码流中解析当前块的特定预测模式的标志之前,检查与当前块的特定预测模式相关联的标志的可推断条件。特定预测模式是多个帧间图片预测模式中的一个。在一示例中,特定预测模式是合并模式中的一个。在另一示例中,特定预测模式是跳过模式中的一个。在一些实施例中,多个帧间图片预测模式形成树结构,用于对当前块的预测模式作出决策。当可推断条件指示能够推断时,方法进行到(S920);否则,方法进行到(S930)。
在(S920)处,在不从已编码视频码流中解析与特定预测模式相关联的标志的情况下,推断所述标志。在一示例中,当可以推断所述标志时,不在已编码视频码流中用信号发送所述标志,以减少信号冗余。
在(S930)处,从已编码视频码流中解析与特定预测模式相关联的标志。
在(S940)处,检查所述标志,以确定所述标志是否指示在当前块上应用特定预测模式。当所述标志指示应用特定预测模式时,方法进行到(S950);否则,方法进行到(S960)。
在(S950)处,根据特定预测模式重建当前块的样本。方法进行到S999并终止。
在(S960)处,方法继续对树结构中的下一标志进行解码。
上文所描述的技术可使用计算机可读指令实施为计算机软件且以物理方式存储在一个或多个计算机可读存储介质中。举例来说,图10示出适于实施所公开主题的某些实施例的计算机系统(1000)。
所述计算机软件可使用任何合适的机器代码或计算机语言来编码,所述机器代码或计算机语言可经受汇编、编译、链接或类似机制以创建包括指令的代码,所述指令可直接或通过解译、微码执行等而由一个或多个计算机中央处理单元(central processingunit,CPU)、图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)等执行。
可在各种类型的计算机或计算机组件上执行所述指令,所述计算机或计算机组件包括例如个人计算机、平板电脑、服务器、智能电话、游戏装置、物联网装置等。
图10中所示的用于计算机系统(1000)的组件在本质上是示范性的,并非旨在暗示关于实施本申请实施例的计算机软件的使用或功能的范围的任何限制。也不应将组件的配置解释为对计算机系统(1000)的示范性实施例中所示的组件中的任一个组件或组件组合有任何依赖或需求。
计算机系统(1000)可包括某些人机接口输入装置。此类人机接口输入装置可响应于一个或多个人类用户通过例如触觉输入(例如:按键、滑动、数据手套移动)、音频输入(例如:语音、拍击)、视觉输入(例如:手势)、嗅觉输入(未描绘)进行的输入。人机接口装置还可用于捕获未必与人的有意识输入直接相关的某些媒体,例如音频(例如:话语、音乐、环境声)、图像(例如:扫描图像、从静态图像相机获得的摄影图像)、视频(例如二维视频、包括立体视频的三维视频)。
输入人机接口装置可包括以下一个或多个(每种仅描绘一个):键盘(1001)、鼠标(1002)、轨迹垫(1003)、触摸屏(1010)、数据手套(未示出)、操纵杆(1005)、麦克风(1006)、扫描仪(1007)、相机(1008)。
计算机系统(1000)还可包括某些人机接口输出装置。此类人机接口输出装置可通过例如触觉输出、声音、光和气味/味道刺激一个或多个人类用户的感觉。此类人机接口输出装置可包括触觉输出装置(例如触摸屏(1010)、数据手套(未示出)或操纵杆(1005)的触觉反馈,但还可存在不充当输入装置的触觉反馈装置)、音频输出装置(例如:扬声器(1009)、头戴式耳机(未描绘))、视觉输出装置(例如屏幕(1010),包括CRT屏幕、LCD屏幕、等离子体屏幕、OLED屏幕,各自具有或不具有触摸屏输入能力,各自具有或不具有触觉反馈能力--其中的一些能够通过例如立体平画输出的方式输出二维视觉输出或大于三维的输出;虚拟现实眼镜(未描绘)、全息显示器和烟雾箱(未描绘)),以及打印机(未描绘)。
计算机系统(1000)还可包括人类可访问的存储装置和存储装置的相关联介质,例如光学介质,包括具有CD/DVD等介质(1021)的CD/DVD ROM/RW(1020)、拇指驱动器(1022)、可移动硬盘驱动器或固态驱动器(1023)、磁带和软盘(未描绘)等旧版磁性媒体、基于ROM/ASIC/PLD的专用装置,例如安全保护装置(未描绘),等等。
所属领域的技术人员还应理解,结合当前公开的主题使用的术语“计算机可读介质”并未涵盖传输介质、载波或其它瞬时信号。
计算机系统(1000)还可包括到一个或多个通信网络的接口。网络可例如是无线的、有线的、光学的。网络还可以是本地的、广域的、城域的、车载和工业的、实时的、容忍延迟的等等。网络的实例包括例如以太网、无线LAN的局域网、包括GSM、3G、4G、5G、LTE等的蜂窝网络、包括有线TV、卫星TV和地面广播TV的TV有线或无线广域数字网络、包括CAN总线的车载网络和工业网络等。某些网络通常需要附接到某些通用数据端口或外围总线(1049)(例如,计算机系统(1000)的USB端口)的外部网络接口适配器;其它网络通常通过附接到如下文所描述的系统总线而集成到计算机系统(1000)的核心中(例如通过以太网接口集成到PC计算机系统中,或通过蜂窝网络接口集成到智能电话计算机系统中)。通过使用这些网络中的任一网络,计算机系统(1000)可与其它实体通信。此类通信可以是仅单向接收(例如广播TV)、仅单向发送(例如连到某些CAN总线装置的CAN总线)或是双向的,例如使用局域数字网络或广域数字网络连接到其它计算机系统。可在如上文所描述的那些网络和网络接口中的每一个上使用某些协议和协议栈。
上述人机接口装置、人类可访问存储装置和网络接口可附接到计算机系统(1000)的核心(1040)。
核心(1040)可包括一个或多个中央处理单元(CPU)(1041)、图形处理单元(GPU)(1042)、现场可编程门区域(Field Programmable Gate Areas,FPGA)形式的专用可编程处理单元(1043)、用于某些任务的硬件加速器(1044)等等。这些装置连同只读存储器(read-only memory,ROM)(1045)、随机存取存储器(1046)、例如内部非用户可访问的硬盘驱动器、SSD等内部大容量存储装置(1047)可通过系统总线(1048)连接。在一些计算机系统中,系统总线(1048)可通过一个或多个物理插头形式访问以实现通过额外CPU、GPU等来扩展。外围装置可直接或通过外围总线(1049)附接到核心的系统总线(1048)。用于外围总线的架构包括PCI、USB等等。
CPU(1041)、GPU(1042)、FPGA(1043)和加速器(1044)可执行某些指令,所述指令组合起来可构成上述计算机代码。计算机代码可存储在ROM(1045)或RAM(1046)中。过渡数据也可存储在RAM(1046)中,而永久性数据可例如存储在内部大容量存储装置(1047)中。可通过使用高速缓冲存储器来实现对任一存储器装置的快速存储和检索,所述高速缓冲存储器可与一个或多个CPU(1041)、GPU(1042)、大容量存储装置(1047)、ROM(1045)、RAM(1046)等紧密关联。
计算机可读介质上可具有用于执行各种计算机实施的操作的计算机代码。所述介质和计算机代码可以是专为本申请的目的设计和构建的介质和计算机代码,或可属于计算机软件领域中的技术人员众所周知且可用的种类。
举例来说但不作为限制,具有架构(1000)且尤其是核心(1040)的计算机系统可提供因处理器(包括CPU、GPU、FPGA、加速器等)执行以一个或多个有形计算机可读介质体现的软件而产生的功能。此类计算机可读介质可以是与上文所介绍的用户可访问大容量存储装置以及核心(1040)的非暂时性质的某些存储装置(例如核心内部大容量存储装置(1047)或ROM(1045))相关联的介质。实施本申请的各种实施例的软件可存储在此类装置中且由核心(1040)执行。根据特定需求,计算机可读介质可包括一个或多个存储器装置或芯片。软件可使核心(1040)且具体地说使其中的处理器(包括CPU、GPU、FPGA等等)执行本文中所描述的特定过程或特定过程的特定部分,包括限定存储在RAM(1046)中的数据结构以及根据由软件限定的过程修改此类数据结构。另外或作为替代方案,计算机系统可提供由硬连线的或以其它方式体现于电路(例如:加速器(1044))中的逻辑所产生的功能,所述逻辑可代替或连同软件一起操作以执行本文描述的特定过程或特定过程的特定部分。适当时,对软件的引用可涵盖逻辑,且反之亦然。适当时,对计算机可读介质的引用可涵盖存储用于执行的软件的电路(例如集成电路(IC))、体现用于执行的逻辑的电路或这两种电路。本申请涵盖硬件与软件的任何合适的组合。
附录A:缩略词
JEM:Joint Exploration Model,联合开发模型
VVC:Versatile Video Coding,多功能视频编码
BMS:Benchmark Set,基准集合
MV:Motion Vector,运动矢量
HEVC:High Efficiency Video Coding,高效视频编码
SEI:Supplementary Enhancement Information,辅助增强信息
VUI:Video Usability Information,视频可用性信息
GOP:Groups of Pictures,图片群组
TU:Transform Unit,变换单元
PU:Prediction Unit,预测单元
CTU:Coding Tree Unit,编码树单元
CTB:Coding Tree Block,编码树块
PB:Prediction Block,预测块
HRD:Hypothetical Reference Decoder,假想参考解码器
SNR:Signal Noise Ratio,信噪比
CPU:Central Processing Unit,中央处理单元
GPU:Graphics Processing Unit,图形处理单元
CRT:Cathode Ray Tube,阴极射线管
LCD:Liquid-Crystal Display,液晶显示
OLED:Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管
CD:Compact Disc,光盘
DVD:Digital Video Disc,数字视频光盘
ROM:Read-Only Memory,只读存储器
RAM:Random Access Memory,随机存取存储器
ASIC:Application-Specific Integrated Circuit,专用集成电路
PLD:Programmable Logic Device,可编程逻辑设备
LAN:Local Area Network,局域网
GSM:Global System for Mobile communications,全球移动通信系统
LTE:Long-Term Evolution,长期演进
CANBus:Controller Area Network Bus,控制器局域网络总线
USB:Universal Serial Bus,通用串行总线
PCI:Peripheral Component Interconnect,外围设备互连
FPGA:Field Programmable Gate Array现场可编程门阵列
SSD:Solid-state drive,固态驱动器
IC:Integrated Circuit,集成电路
CU:Coding Unit,编码单元
尽管本申请描述了若干示范性实施例,但在本申请的范围内,可以有各种改动、排列组合方式以及各种替代等同物。因此,应该理解,在申请的精神和范围内,本领域技术人员能够设计出各种虽未在本文明确示出或描述、但可以体现本申请的原理的系统和方法。

Claims (20)

1.一种用于在解码器中进行视频解码的方法,其特征在于,包括:
在从已编码视频码流中解析当前块的特定预测模式的标志之前,由处理器检查所述当前块的特定预测模式的标志的可推断条件,所述特定预测模式是多个帧间图片预测模式中的一个;
当所述可推断条件指示所述标志能够推断时,由所述处理器推断所述标志,而不从所述已编码视频码流中解析所述标志;
当所述可推断条件指示推断所述标志具有不确定性时,由所述处理器从所述已编码视频码流中解析所述标志;以及
当所述标志指示在所述当前块上应用所述特定预测模式时,由所述处理器根据所述特定预测模式重建所述当前块。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
由处理器基于所述多个帧间图片预测模式中的至少一个其它模式的允许性,检查所述标志的可推断条件。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述标志是常规合并模式/常规跳过模式的常规标志、运动矢量差值合并MMVD模式的MMVD标志、基于子块的合并模式/基于子块的跳过模式的子块标志、帧内和帧间联合预测CIIP模式的CIIP标志、三角形划分模式的三角形标志其中之一。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在用于预测模式决策的树结构中,所述特定预测模式位于所述至少一个模式之前。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述可推断条件是所述特定预测模式的允许性,与在用于预测模式决策的树结构中、位于所述特定预测模式之后的其它模式的允许性的组合。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当所述特定预测模式的允许性指示不允许使用所述特定预测模式时,所述可推断条件指示所述标志是能够推断的。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当所述其它模式的允许性指示不允许使用所述其它模式中的任何一个模式时,所述可推断条件指示所述标志是能够推断的。
8.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,另一模式的允许性是基于序列参数集SPS、图片参数集PPS、条带头、图块信息和图块组信息中的至少一个确定的。
9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,另一模式的允许性是基于所述当前块的大小信息确定的。
10.一种视频解码装置,其特征在于,包括:
处理电路,被配置为:
在从已编码视频码流中解析当前块的特定预测模式的标志之前,检查所述当前块的特定预测模式的标志的可推断条件,所述特定预测模式是多个帧间图片预测模式中的一个;
当所述可推断条件指示所述标志能够推断时,推断所述标志,而不从所述已编码视频码流中解析所述标志;
当所述可推断条件指示推断所述标志具有不确定性时,从所述已编码视频码流中解析所述标志;并且
当所述标志指示在所述当前块上应用所述特定预测模式时,根据所述特定预测模式重建所述当前块。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述处理电路被配置为:
基于所述多个帧间图片预测模式中的至少一个其它模式的允许性,检查所述标志的可推断条件。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述标志是常规合并模式/常规跳过模式的常规标志、运动矢量差值合并MMVD模式的MMVD标志、基于子块的合并模式/基于子块的跳过模式的子块标志、帧内和帧间联合预测CIIP模式的CIIP标志、三角形划分模式的三角形标志其中之一。
13.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,在用于预测模式决策的树结构中,所述特定预测模式位于所述至少一个模式之前。
14.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述可推断条件是所述特定预测模式的允许性,与在用于预测模式决策的树结构中、位于所述特定预测模式之后的其它模式的允许性的组合。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,当所述特定预测模式的允许性指示不允许使用所述特定预测模式时,所述可推断条件指示所述标志是能够推断的。
16.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,当所述其它模式的所述允许性指示不允许使用所述其它模式中的任何一个模式时,所述可推断条件指示所述标志是能够推断的。
17.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,另一模式的允许性是基于序列参数集SPS、图片参数集PPS、条带头、图块信息和图块组信息中的至少一个确定的。
18.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,另一模式的允许性是基于所述当前块的大小信息确定的。
19.一种存储指令的非易失性计算机可读介质,其特征在于,所述指令当由计算机执行以用于视频解码时,使得所述计算机执行:
在从已编码视频码流中解析当前块的特定预测模式的标志之前,检查所述当前块的特定预测模式的标志的可推断条件,所述特定预测模式是多个帧间图片预测模式中的一个;
当所述可推断条件指示所述标志能够推断时,推断所述标志,而不从所述已编码视频码流中解析所述标志;
当所述可推断条件指示推断所述标志具有不确定性时,从所述已编码视频码流中解析所述标志;并且
当所述标志指示在所述当前块上应用所述特定预测模式时,根据所述特定预测模式重建所述当前块。
20.根据权利要求19所述的非易失性计算机可读介质,其特征在于,所述指令使得所述计算机执行:
基于所述多个帧间图片预测模式中的至少一个其它模式的允许性,检查所述标志的可推断条件。
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Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7171928B2 (ja) * 2018-12-30 2022-11-15 ベイジン ダージャー インターネット インフォメーション テクノロジー カンパニー リミテッド 三角形予測のためのビデオ符号化復号化の方法及び装置
JP2022530883A (ja) * 2019-04-25 2022-07-04 華為技術有限公司 ピクチャ予測方法および装置、およびコンピュータ可読記憶媒体
US11611759B2 (en) * 2019-05-24 2023-03-21 Qualcomm Incorporated Merge mode coding for video coding
CN114270824A (zh) * 2019-06-19 2022-04-01 Lg 电子株式会社 用于基于帧间预测编译图像的方法和装置
CN114270821A (zh) * 2019-06-19 2022-04-01 Lg电子株式会社 包括通过应用确定的预测模式来生成预测样本的图像解码方法及其装置
EP3985982A4 (en) * 2019-06-19 2022-08-10 Lg Electronics Inc. METHOD AND APPARATUS FOR REMOVAL OF OVERLAPPING SIGNALS IN A VIDEO/PICTURE CODING SYSTEM
EP3989582A4 (en) * 2019-06-23 2023-06-07 LG Electronics Inc. METHOD AND DEVICE FOR SYNTAX SIGNALING IN A VIDEO/PICTURE CODING SYSTEM
US11363299B2 (en) * 2019-12-12 2022-06-14 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Encoding and decoding with merge mode and block partition index

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160040838A (ko) * 2014-10-06 2016-04-15 성균관대학교산학협력단 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치
CN106464870A (zh) * 2014-03-31 2017-02-22 英迪股份有限公司 用于对帧内画面进行编码和解码的基于模板匹配的方法和装置
WO2018128222A1 (ko) * 2017-01-03 2018-07-12 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 영상 디코딩 방법 및 장치

Family Cites Families (86)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TW416220B (en) * 1998-01-23 2000-12-21 Matsushita Electric Ind Co Ltd Image transmitting method, image processing method, image processing device, and data storing medium
US6931422B1 (en) * 1999-11-12 2005-08-16 International Business Machines Corporation Enhanced backup and recovery methodology
US8532176B2 (en) * 2006-07-10 2013-09-10 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for combining layers in a multi-layer bitstream
US8098735B2 (en) * 2006-12-21 2012-01-17 Lsi Corporation Efficient 8×8 CABAC residual block decode
US9237357B2 (en) * 2007-09-02 2016-01-12 Lg Electronics Inc. Method and an apparatus for processing a video signal
CN101415122B (zh) * 2007-10-15 2011-11-16 华为技术有限公司 一种帧间预测编解码方法及装置
US8532932B2 (en) * 2008-06-30 2013-09-10 Nellcor Puritan Bennett Ireland Consistent signal selection by signal segment selection techniques
US20100118948A1 (en) * 2008-10-24 2010-05-13 Chanchal Chatterjee Method and apparatus for video processing using macroblock mode refinement
US20100104022A1 (en) * 2008-10-24 2010-04-29 Chanchal Chatterjee Method and apparatus for video processing using macroblock mode refinement
CN106060561B (zh) * 2010-04-13 2019-06-28 Ge视频压缩有限责任公司 解码器、重建数组的方法、编码器、编码方法及数据流
EP2388999B1 (en) * 2010-05-17 2021-02-24 Lg Electronics Inc. New intra prediction modes
WO2012029058A1 (en) * 2010-08-30 2012-03-08 Bk-Imaging Ltd. Method and system for extracting three-dimensional information
US9172963B2 (en) * 2010-11-01 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Joint coding of syntax elements for video coding
US9123035B2 (en) * 2011-04-22 2015-09-01 Angel A. Penilla Electric vehicle (EV) range extending charge systems, distributed networks of charge kiosks, and charge locating mobile apps
US9338465B2 (en) * 2011-06-30 2016-05-10 Sharp Kabushiki Kaisha Context initialization based on decoder picture buffer
US9060173B2 (en) * 2011-06-30 2015-06-16 Sharp Kabushiki Kaisha Context initialization based on decoder picture buffer
US20130170553A1 (en) * 2012-01-04 2013-07-04 Qualcomm Incorporated Coding motion vector difference
US9538200B2 (en) * 2012-01-19 2017-01-03 Qualcomm Incorporated Signaling of deblocking filter parameters in video coding
US20130188719A1 (en) * 2012-01-20 2013-07-25 Qualcomm Incorporated Motion prediction in svc using motion vector for intra-coded block
EP3442227B1 (en) * 2012-02-29 2020-04-22 LG Electronics Inc. Inter-layer prediction method and apparatus
JP6272819B2 (ja) * 2012-03-20 2018-01-31 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド スケーラブルビデオ符号化方法、復号化方法、符号化装置及び記録媒体
US9185405B2 (en) * 2012-03-23 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Coded block flag inference in video coding
KR20130116832A (ko) * 2012-04-16 2013-10-24 삼성전자주식회사 트리 구조의 부호화 단위에 기초한 다시점 비디오 부호화 방법 및 그 장치, 트리 구조의 부호화 단위에 기초한 다시점 비디오 복호화 방법 및 그 장치
US20130294524A1 (en) * 2012-05-04 2013-11-07 Qualcomm Incorporated Transform skipping and lossless coding unification
US9591303B2 (en) * 2012-06-28 2017-03-07 Qualcomm Incorporated Random access and signaling of long-term reference pictures in video coding
US9225978B2 (en) * 2012-06-28 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Streaming adaption based on clean random access (CRA) pictures
US9332255B2 (en) * 2012-06-28 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Signaling long-term reference pictures for video coding
GB2503875B (en) * 2012-06-29 2015-06-10 Canon Kk Method and device for encoding or decoding an image
US20150208092A1 (en) * 2012-06-29 2015-07-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for encoding scalable video, and method and apparatus for decoding scalable video
US20140044162A1 (en) * 2012-08-08 2014-02-13 Qualcomm Incorporated Adaptive inference mode information derivation in scalable video coding
US9674519B2 (en) * 2012-11-09 2017-06-06 Qualcomm Incorporated MPEG frame compatible video coding
US9807421B2 (en) * 2013-04-05 2017-10-31 Sharp Kabushiki Kaisha NAL unit type restrictions
GB2516424A (en) * 2013-07-15 2015-01-28 Nokia Corp A method, an apparatus and a computer program product for video coding and decoding
CN105409222A (zh) * 2013-07-17 2016-03-16 索尼公司 图像处理装置及方法
GB2516824A (en) * 2013-07-23 2015-02-11 Nokia Corp An apparatus, a method and a computer program for video coding and decoding
US20150078457A1 (en) * 2013-09-13 2015-03-19 Qualcomm Incorporated Representation format signaling in multi-layer video coding
WO2015052939A1 (en) * 2013-10-10 2015-04-16 Sharp Kabushiki Kaisha Alignment of picture order count
US9456210B2 (en) * 2013-10-11 2016-09-27 Blackberry Limited Sign coding for blocks with transform skipped
US9860540B2 (en) * 2014-01-03 2018-01-02 Qualcomm Incorporated Inference of nooutputofpriorpicsflag in video coding
US10390034B2 (en) * 2014-01-03 2019-08-20 Microsoft Technology Licensing, Llc Innovations in block vector prediction and estimation of reconstructed sample values within an overlap area
EP3117616A4 (en) * 2014-03-13 2017-11-08 Qualcomm Incorporated Constrained depth intra mode coding for 3d video coding
EP3120561B1 (en) * 2014-03-16 2023-09-06 VID SCALE, Inc. Method and apparatus for the signaling of lossless video coding
US9807406B2 (en) * 2014-03-17 2017-10-31 Qualcomm Incorporated Picture flushing and decoded picture buffer parameter inference for multi-layer bitstreams
US11388441B2 (en) * 2014-03-18 2022-07-12 Qualcomm Incorporated Derivation of SPS temporal ID nesting information for multi-layer bitstreams
US10362336B2 (en) * 2014-03-25 2019-07-23 Qualcomm Incorporated Palette predictor signaling with run length code for video coding
US10136141B2 (en) * 2014-06-11 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Determining quantization parameter (QP) values and delta QP values for palette coded blocks in video coding
US9924175B2 (en) * 2014-06-11 2018-03-20 Qualcomm Incorporated Determining application of deblocking filtering to palette coded blocks in video coding
US10687064B2 (en) * 2014-08-04 2020-06-16 Qualcomm Incorporated Palette mode encoding and decoding with inferred pixel scan order
US11330297B2 (en) * 2014-08-19 2022-05-10 Qualcomm Incorporated Methods incorporating extensions to copy-above mode for palette mode coding
US9986248B2 (en) * 2015-01-29 2018-05-29 Qualcomm Incorporated Palette mode coding for video coding
US10638140B2 (en) * 2015-05-29 2020-04-28 Qualcomm Incorporated Slice level intra block copy and other video coding improvements
US9884631B2 (en) * 2015-06-04 2018-02-06 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Transitioning between operational modes of an autonomous vehicle
US9836056B2 (en) * 2015-06-05 2017-12-05 Bao Tran Smart vehicle
US9612123B1 (en) * 2015-11-04 2017-04-04 Zoox, Inc. Adaptive mapping to navigate autonomous vehicles responsive to physical environment changes
US9734455B2 (en) * 2015-11-04 2017-08-15 Zoox, Inc. Automated extraction of semantic information to enhance incremental mapping modifications for robotic vehicles
US9507346B1 (en) * 2015-11-04 2016-11-29 Zoox, Inc. Teleoperation system and method for trajectory modification of autonomous vehicles
WO2017079341A2 (en) * 2015-11-04 2017-05-11 Zoox, Inc. Automated extraction of semantic information to enhance incremental mapping modifications for robotic vehicles
WO2017118409A1 (en) * 2016-01-07 2017-07-13 Mediatek Inc. Method and apparatus for affine merge mode prediction for video coding system
CA3013317A1 (en) * 2016-02-08 2017-08-17 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for transform coefficient coding
WO2017191782A1 (en) * 2016-05-04 2017-11-09 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for coding transform data
US10560712B2 (en) * 2016-05-16 2020-02-11 Qualcomm Incorporated Affine motion prediction for video coding
US10341659B2 (en) * 2016-10-05 2019-07-02 Qualcomm Incorporated Systems and methods of switching interpolation filters
KR20190112735A (ko) * 2017-01-31 2019-10-07 샤프 가부시키가이샤 비디오 코딩을 위해 비디오 블록들로 화상을 파티셔닝하기 위한 시스템들 및 방법들
US10609414B2 (en) * 2017-05-08 2020-03-31 Qualcomm Incorporated Context modeling for transform coefficient coding
US10571280B2 (en) * 2017-05-09 2020-02-25 Toyota Research Institute, Inc. Systems and methods for localizing a vehicle using a roadway signature
US11067993B2 (en) * 2017-08-25 2021-07-20 Magna Electronics Inc. Vehicle and trailer maneuver assist system
CN116866561A (zh) * 2017-09-29 2023-10-10 Lx 半导体科技有限公司 图像编码/解码方法、存储介质及图像数据的传输方法
US20190141320A1 (en) * 2017-11-07 2019-05-09 Qualcomm Incorporated Enhanced reference picture management in video coding
US11172229B2 (en) * 2018-01-12 2021-11-09 Qualcomm Incorporated Affine motion compensation with low bandwidth
CN111602394B (zh) * 2018-01-18 2021-07-09 联发科技股份有限公司 视频编解码系统中的视频处理方法及装置
WO2019154417A1 (en) * 2018-02-12 2019-08-15 Mediatek Inc. Method and apparatus of current picture referencing for video coding using adaptive motion vector resolution and sub-block prediction mode
US10638137B2 (en) * 2018-03-07 2020-04-28 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
EP4216550A1 (en) * 2018-03-28 2023-07-26 FG Innovation Company Limited Device and method for coding video data in multiple reference line prediction
KR102420476B1 (ko) * 2018-05-25 2022-07-13 에스케이텔레콤 주식회사 차량의 위치 추정 장치, 차량의 위치 추정 방법, 및 이러한 방법을 수행하도록 프로그램된 컴퓨터 프로그램을 저장하는 컴퓨터 판독가능한 기록매체
US11277956B2 (en) * 2018-07-26 2022-03-22 Bear Flag Robotics, Inc. Vehicle controllers for agricultural and industrial applications
KR102572784B1 (ko) * 2018-10-25 2023-09-01 주식회사 에이치엘클레무브 운전자 보조 시스템 및 그 제어방법
US10917636B2 (en) 2018-12-03 2021-02-09 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
EP3906676A4 (en) 2018-12-31 2022-03-16 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd. SYSTEM AND METHOD FOR SIGNALING MOTION BLENDING MODES DURING VIDEO CODING
US11234007B2 (en) * 2019-01-05 2022-01-25 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
EP3913918A4 (en) 2019-01-18 2023-01-18 Wilus Institute of Standards and Technology Inc. METHOD AND DEVICE FOR VIDEO SIGNAL PROCESSING INVOLVING MOTION COMPENSATION
CN117221532B (zh) 2019-04-09 2024-03-29 北京达佳互联信息技术有限公司 用于视频解码的方法、装置和存储介质
JP2022530883A (ja) 2019-04-25 2022-07-04 華為技術有限公司 ピクチャ予測方法および装置、およびコンピュータ可読記憶媒体
US10609148B1 (en) * 2019-09-17 2020-03-31 Ha Q Tran Smart vehicle
US10768620B1 (en) * 2019-09-17 2020-09-08 Ha Q Tran Smart vehicle
US20210089048A1 (en) * 2019-09-21 2021-03-25 Ha Q Tran Smart vehicle
US10783559B1 (en) * 2019-10-06 2020-09-22 Bao Tran Mobile information display platforms

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106464870A (zh) * 2014-03-31 2017-02-22 英迪股份有限公司 用于对帧内画面进行编码和解码的基于模板匹配的方法和装置
KR20160040838A (ko) * 2014-10-06 2016-04-15 성균관대학교산학협력단 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치
WO2018128222A1 (ko) * 2017-01-03 2018-07-12 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 영상 디코딩 방법 및 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YONGJO AHN等: "CE4-1.4: Syntax changes of merge data, JVET-N252", JOINT VIDEO EXPERTS TEAM (JVET) OF ITU-T SG 16 WP 3 AND ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 14TH MEETING, 12 March 2019 (2019-03-12), pages 1 *
YONGJO AHN等: "CE4-related: Syntax changes of merge data", JOINT VIDEO EXPERTS TEAM (JVET) OF ITU-T SG 16 WP 3 AND ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 13TH MEETING, pages 1 *

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Publication number Publication date
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