CN114270829A - 局部照明补偿标志继承 - Google Patents
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Abstract
一种提高视频压缩方案中的压缩效率的方法和装置,其能够灵活使用局部照明补偿。这些方法和装置包括针对视频块的分量的单独的局部照明补偿,以及用于照明补偿标志继承的灵活方法。
Description
技术领域
本发明涉及视频压缩,且更特定来说涉及执行视频译码和解码。
背景技术
已经进行了许多尝试来提高基于块的编解码器的编码效率。局部照明补偿(LIC)是为此目的引入的工具。在由JVET(联合视频探索团队)组开发的联合探索模型(JEM)和VVC参考软件中,正在研究具有在解码器侧确定的关联参数的一些附加时间预测工具,其包括局部照明补偿(LIC)。基本上,LIC的目的是补偿可能在预测块与通过运动补偿时间预测所采用的其参考块之间发生的照明改变。
发明内容
现有技术的这些和其它缺点和不足由当前描述的实施例解决,这些实施例针对一种方法和装置,用于管理FRUC工具提供的译码效率与其复杂性之间的折衷。
根据所描述的实施例的一个方面,提供了一种方法。该方法包括以下步骤:确定要用于视频块的一个或多个视频分量的局部照明补偿信息;使用所述局部照明补偿信息对所述视频块进行编码;以及在比特流中指示所述照明补偿信息是否用于视频块。
根据所描述的实施例的另一方面,提供了第二方法。该方法包括以下步骤:解析比特流以获得指示局部照明补偿的语法信息;以及基于所述语法对所述比特流中的至少一个视频块进行解码,以有条件地对所述一个视频块的分量执行局部照明补偿。
根据所描述的实施例的另一方面,提供了一种装置。该装置包括存储器和处理器。处理器可以被配置为通过上述方法中的任意者来编码或解码视频信号的一部分。
根据至少一个实施例的另一个一般方面,提供了一种设备,包括根据解码实施例中的任意者的装置;以及以下各项中的至少一者:(i)天线,被配置成接收信号,该信号包括视频块,(ii)频带限制器,被配置成将所接收的信号限制到包括视频块的频带,或(iii)显示器,被配置成显示表示视频块的输出。
根据至少一个实施例的另一个一般方面,提供了一种非暂时性计算机可读介质,其包含根据所描述的编码实施例或变型中的任意者生成的数据内容。
根据至少一个实施例的另一个一般方面,提供了一种包括根据所描述的编码实施例或变型中的任意者生成的视频数据的信号。
根据至少一个实施例的另一个一般方面,比特流被格式化为包括根据所描述的编码实施例或变型中的任意者所生成的数据内容。
根据至少一个实施例的另一个一般方面,提供了一种包括指令的计算机程序产品,当计算机执行该程序时,该指令使计算机执行所描述的解码实施例或变型中的任意者。
根据以下结合附图阅读的对示例性实施例的详细描述,本原理的这些和其他方面、特征和优点将变得显而易见。
附图说明
图1示出了用于表示压缩HEVC图片的译码树单元和译码树概念。
图2示出了在JEM中LIC参数源自相邻的重构样本和用MV转换的相应参考样本(顶部:正方形CU;底部:矩形CU)。
图3示出了在编码器(左侧)和解码器(右侧)处的合并模式的情况下的LIC标志推断过程。
图4示出LIC参数的推导和每个预测L0和L1的应用。
图5示出LIC参数的推导和从L0和L1到组合预测的应用。
图6示出了LIC标志如何可以被连续地继承多次。
图7示出了一般的视频压缩方案。
图8示出了一般的视频解压缩方案。
图9示出了根据本原理对视频块进行解码的一个实施例的流程图。
图10示出LIC标志可被连续继承多次。
图11示出了根据本原理对视频块进行解码的另一实施例的流程图。
图12示出了LIC标志可以被连续继承多次的另一示例。
图13是用于编码/解码的基于处理器的系统。
图14示出了用于使用至少一个照明补偿标志来解码视频的方法的一个实施例。
图15示出了用于使用至少一个照明补偿标志来编码视频的方法的一个实施例。
图16示出了用于使用至少一个照明补偿标志来编码或解码视频的装置的一个实施例。
具体实施方式
本文描述的实施例的领域是视频压缩,旨在提高现有技术视频译码方案的视频压缩效率。它们的目的在于与基于混合架构的现有视频压缩系统相比提高压缩效率,并且实现高效的局部照明补偿。
基于块的视频压缩
在HEVC(高效视频译码,ITU-T H.265)或通用视频编解码器(联合视频专家组的VVC)中,为了对图像进行译码,帧首先被分割成大块(CTU=译码树单元),可能进一步被分割成较小的译码单元(CU),如图1所示。
为了对CU进行译码,从相邻的重构样本(帧内预测)或从存储在解码图片缓冲器(DPB)中的图片的先前重构样本(帧间预测)构建预测块(PU=预测单元)。接下来,对作为原始样本和PU样本之间的差而计算的残差样本进行变换、量化和熵译码。
在帧间预测中,采用运动补偿时间预测来利用存在于视频的连续图像之间的冗余。为此,将运动向量与PU相关联,且使用指示使用LIST_0的哪个参考图片的参考索引0(refIdx0)。
局部照明补偿
在联合探索模型(JEM)和JVC参考软件(由JVET(联合视频探索组)组开发)中,正在研究具有在解码器侧确定的相关参数的一些附加时间预测工具,包括局部照明补偿(LIC)。基本上,LIC的目的是补偿可能在预测块与通过运动补偿时间预测所采用的其参考块之间发生的照明改变。
通常通过与以帧间模式译码的每一译码单元(CU)相关联的标志(LIC标志)在CU层级上用信号通知LIC的使用。当激活该工具时,解码器基于定位在要预测的当前块的左侧和/或顶部的一些重构图片样本以及定位在运动补偿块的左侧和/或顶部的参考图片样本来计算一些预测参数(图2)。在所考虑的现有技术编解码器(JEM)中,对于给定块的LIC的使用取决于与该块相关联的标志(称为LIC标志)。对所有图像分量(例如照明、色度分量)执行LIC过程。
在下文中,我们将调用与当前块相关联的“L形状”,该集合由位于当前块上方的行上的样本和/或位于当前块左侧的列上的样本组成,如图2中的灰色所示。另一提议将是丢弃一些参考样本(例如,仅使用来自以帧间译码模式译码的译码单元/块的参考样本)。
LIC标志继承
LIC标志可以是显式译码的或继承的。当它被继承时,从诸如先前重构的LIC标志值的先前译码的参数中推导出LIC标志,如图3中对于编码器(401)和解码器(402)所描绘的。
在合并或跳过模式中,建立参数候选列表(410)。参数可以包括MV、参考索引、单向或双向预测、LIC标志。如果LIC标志为真(430),则LIC过程应用:推导LIC参数(440)并将其应用于(450)预测PU样本(420)。
LIC模型
在现有技术方法中,LIC模型基于应用于常规当前块预测的简单线性校正(等式1)。
Ycorr(x)=a.Ypred(x)+b
等式1.线性LIC模型。
其中:Ypred(x)是位于位置x的预测样本值,
Ycorr(x)是位于位置x的校正预测样本值,
(a,b)是LIC参数(有时称为缩放和偏移)。
然而,所描述的实施例不限于这种简单模型。例如,可以使用其他模型,例如(Ycorr=a.(Ypred)2+b.Ypred+c)或(Ycorr=a.log(Ypred)+b)。
LIC参数估计
在标准LIC模型(等式1)的情况下,LIC参数(a,b)是权重和偏移,并且所述权重和偏移可以基于当前样本和线性修改的参考样本之间的误差的最小化而被确定,其定义如下:
等式2:LIC模型失真。
其中:rec_cur(r)是当前图片(图2-右侧)中的相邻的重构样本,
rec_ref(s)是利用MC从参考图片(图2-左侧)构建的参考样本,其中s=r+mv,
rec_cur(r)和rec_ref(r)分别是重构L形状和参考L形状中的协同定位样本。
(a,b)的值是使用最小二乘最小化(LSM)获得的(等式3):
等式3:(a,b)LIC参数的推导。
注意,可以进一步调整N的值(例如,递增地减小),以便使等式3中的求和项保持在所允许的最大整数存储数值以下(例如,N<216)。对于大块,顶部和左侧样本集合的子采样也可以被递增。
一旦编码器或解码器获得用于当前CU的LIC参数,那么当前CU的预测pred(current_block)包括以下(单向预测情况):
pred(current_block)=a×ref_block+b (等式1)
其中,current_block是要预测的当前块,pred(current_block)是当前块的预测,并且ref_block是利用常规运动补偿(MC)过程构建并用于当前块的时间预测的参考块。
在双向预测的情况下,LIC过程被应用两次,第一次在参考0预测(LIST-0)上,第二次在参考1预测(LIST_1)上(图4)。接下来,通常使用默认加权(P=(P0+P1+1)>>1)或双向预测加权平均(BPWA)P=(g0.P0+g1.P1+(1<<(s-1)))>>s)将两个预测组合在一起。这种方法被称为方法a。
在变型(方法b)中,在双向预测的情况下,首先组合常规预测,然后应用下一个单个LIC过程(图5)。
默认LIC模型
LIC参数的估计/计算可以产生对应于标识的值。在这种情况下,对于PU块的所有“x”样本,具有Ycorr(x)=Ypred(x)。在由等式-1描述的LIC模型的情况下,这对应于(a;b)=(1;0)。通常,这可在当前与参考块之间不存在照明改变时,或在“L形状”不可用时(例如,左上侧图片/切片边界处的CU),或在值的范围太窄而无法估计LIC参数时发生。下面,我们将“默认模型”表示为不修改PU样本值的LIC模型。
LIC标志指示LIC过程是否适用于所有分量的当前CU。然而,可能发生的是,估计的LIC参数是至少一个分量的默认值。在LIC标志被显式译码的情况下,编码器可以根据最佳速率失真折衷来选择LIC标志的值(真或假)(410)。然而,当继承LIC标志时,编码器不能容易地控制LIC过程,因为LIC标志可以被连续继承多次,如图6中所描绘的。
本发明通过推导基于分量的局部照明补偿(LIC)标志改进了LIC标志参数的推导。另外,LIC标志继承可以以实际推导的LIC参数值为条件。
实施例1:
每个分量定义一个LIC标志。在NC个分量(例如,对于YUV或RGB,NC=3)并且LIC标志被显式译码(例如,AMVP模式)的情况下,对NC个LIC标志进行编码。
在一个变型中,编码一个单个LIC标志值,并且每个分量LIC标志等于译码的LIC标志。
实施例2(可与实施例1组合):
一个定义了另一个__“LIC_flag”,我们表示为“LIC_flag_out”。常规的“LIC_flag”指示LIC过程(LIC参数推导和PU样本校正)是否适用于当前CU。“LIC_flag_out”指示可由另一CU(550)继承的LIC标志的值。
在一个变型中,为每个分量C定义“LIC_flag_out”的一个值,“LIC_flag_out[C]”(570)的推导取决于针对分量C的所计算的LIC参数。例如,如果针对分量C的所计算的LIC参数是默认值,则LIC_flag_out[C]=假,否则LIC_flag_out[C]=真。如果常规的“LIC_flag”为假,则“LIC_flag_out”为假。
在一种变型中,在由(等式1)给出的LIC模型的情况下,如果比例值为零,则LIC_flag_out[C]=假。
实施例2.1(可与实施例1、实施例2组合):
如果当前块的常规“LIC_flag”为真,则“LIC_flag_out”的推导可以取决于先前的相邻者的“LIC_flag_out”信息。例如,“多数”,如果译码的相邻块中的大多数“LIC_flag_out”为真,则当前块的“LIC_flag_out”被设置为真。如图10所示,相邻N0和N2的“LIC_flag_out”为真,而另一相邻N1的“LIC_flag_out”为假,则当前块的“LIC_flag_out”被推导为真,这是其相邻者中的主要值。
实施例3(可以与实施例1、实施例2组合):
在emb-2的另一变型中,如果LIC参数的值接近默认值,则LIC_flag_out[C]=假。例如,在LIC模型(等式1)的情况下,“接近默认”(默认a是1(即,32>>5)可以对应于:
abs(a-1)<th_a和abs(b)<th_b
其中(th_a;th_b)是预定值(例如0.1和10<<(比特深度(bitdepth)_8))
实施例4(可与实施例1、2和3组合):
在另一个变型中,“LIC_flag_out[C2]”(570)的推导取决于针对分量C1的所计算LIC参数,其中C1≠C2。例如,C1=亮度,C2是一个色度分量(例如Cb或Cr)。
实施例5(可与实施例1、2、3和4组合):
为每个分量类型T定义“LIC_flag_out”的一个值,例如,针对亮度定义一个,针对色度定义一个(分量Cb和Cr)。
“LIC_flag”是通过分量类型解码或推断的。
“LIC_flag_out”如先前一样被用于亮度分量,而对于色度分量,如果针对色度Cb或Cr的所计算的LIC参数中的至少一者是默认的(或接近默认的),则“LIC_flag_out”推断为假。在一变型中,如果针对色度Cb和Cr的所计算的LIC参数都是默认的(或接近默认,emb-3),则色度分量“LIC_flag_out”被推断为假。
实施例6(实施例1、2或3):
该实施例在图11中描述。
“LIC_flag”与“LIC_flag_counter”相关联。当与emb-1组合时,每个分量有一个“LIC_flag_counter[C]”。当解码具有被显示译码的LIC_flag的CU时,初始化“LIC_flag_counter”的值。如果“LIC_flag=真”,则将“LIC_flag_count”初始化为“MaxLicCount”(例如“MaxLicCount=2”)(620)。如果“LIC_flag=假”,则将“LIC_flag_Counter”初始化为0(630)。在合并模式中,继承“LIC_flag_counter”(610)。
(a)当与emb-2或emb-3组合时,如果LIC参数是(接近)默认的,则递减“LIC_flag_counter”(除非“LIC_flag_counter”是零)(640)。
在合并模式中译码的CU继承“LIC_flag_counter”。如果“LIC_flag_counter=0”,则对于CU禁用LIC(650)。在一变型中,如果CU继承“LIC_flag”,那么“LIC_flag_counter”递减(b)。一个仅具有(a),仅具有(b)或具有(a)+(b)(在这种情况下,“LIC_flag_counter”可以递减两次)。
在图12的例子中,“MaxLicCount=3”。
a.CUa具有被显示译码的“LIC_flag”并且等于真。推导的LIC参数不是默认的,则“LIC_flag_counter”等于3。
b.Cub是合并,并从上部CU(CUa)继承“LIC_flag_counter”。推导的LIC参数不是默认的,则“LIC_flag_counter”保持等于3。
c.CUc是合并,并且从左侧CU(CUb)继承“LIC_flag_counter”。推导的LIC参数是默认的,则“LIC_flag_counter”递减并且等于2。
d.CUd是合并,并且从左侧CU(CUc)继承“LIC_flag_counter”。推导的LIC参数是默认的,则“LIC_flag_counter”递减并且等于1。
e.CUe是合并,并且从左侧CU(CUd)继承“LIC_flag_counter”。推导的LIC参数是默认的,然后“LIC_flag_counter”递减并且等于0。
f.CUf是合并,并且从左侧CU(CUe)继承“LIC_flag_counter”。“LIC_flag_counter”等于0,则LIC被禁用(“LIC_flag”=假)。
g.CUg是合并,并且从左侧CU(CUf)继承“LIC_flag_counter”。“LIC_flag_counter”等于0,则LIC被禁用(“LIC_flag”=假)。
实施例7(实施例1):
在该实施例中,不存在用于色度分量的LIC。用于色度分量的“LIC_flag”和“LIC_flag_out”总是被推断为假。
实施例8:
在该实施例中,不存在用于色度分量的LIC传播(继承)。“LIC_flag”被译码在用于亮度和色度分量的比特流中,并且LIC照常被应用。但是对于色度分量,总是推断“LIC_flag_out”为假,而不管LIC参数值如何。因此,用于色度分量的LIC对于合并的块总是假的。
注意,对于该实施例,一个单个“LIC_flag”、每个分量一个“LIC_flag”、或每个分量类型一个“LIC_flag”的变型是可能的。在一个单个“LIC_flag”的情况下,每个CU解码一个标志,并且“LIC_flag_out”对于色度分量总是假的且如先前对亮度分量所述。
图15示出了根据这里描述的一般方面的方法1500的一个实施例。该方法开始于开始方框1501,并且控制进行到方框1510,用于确定要用于视频块的一个或多个视频分量的局部照明补偿信息。控制从方框1510前进到方框1520,以使用局部照明补偿信息来编码视频块。控制从方框1520进行到方框1530,以便在比特流中指示所述照明补偿信息是否被用于视频块。
图14示出了根据这里描述的一般方面的方法1400的一个实施例。该方法开始于开始方框1401,并且控制进行到方框1410,用于针对指示局部照明补偿的语法信息解析比特流。控制从方框1410进行到方框1420,用于基于所述语法对所述比特流中的至少一个视频块进行解码,以有条件地对所述一个视频块的分量执行局部照明补偿。
图16示出了用于使用译码或解码工具来压缩、编码或解码视频的装置1600的一个实施例。该装置包括处理器1610,并且可以通过至少一个端口与存储器1620互连。处理器1610和存储器1620都还可以具有一个或多个到外部连接的附加互连。
处理器1610还被配置为在比特流中插入或接收信息,且使用各种译码工具进行压缩、编码或解码。
本申请描述了多个方面,包括工具、特征、实施例、模型、方法等。这些方面中的许多方面被描述为具有特异性,并且至少为了示出个体特性,通常以可能听起来受限的方式来描述。然而,这是为了描述清楚的目的,并且不限制那些方面的应用或范围。实际上,所有不同的方面可以组合和互换以提供另外的方面。此外,这些方面也可以与在较早的文档中描述的方面组合和互换。
本申请中描述和预期的方面可以以许多不同的形式实现。图7、8和13提供了一些实施例,但是可以设想其它实施例并讨论附图。图7、8和13不限制实现的宽度。至少一个方面一般涉及视频编码和解码,并且至少一个其它方面一般涉及传送所生成或编码的比特流。这些和其它方面可以实现为方法、装置、其上存储有用于根据所描述的任何方法来编码或解码视频数据的指令的计算机可读存储介质、和/或其上存储有根据所描述的任何方法生成的比特流的计算机可读存储介质。
在本申请中,术语“重构”和“解码”可以互换使用,术语“像素”和“样本”可以互换使用,术语“图像”、“图片”和“帧”可以互换使用。通常,但不是必须的,术语“重构”在编码器侧使用,而“解码”在解码器侧使用。
本文描述了各种方法,并且每种方法包括用于实现所描述的方法的一个或多个步骤或动作。除非方法的正确操作需要特定顺序的步骤或动作,否则可修改或组合特定步骤和/或动作的顺序和/或使用。
本申请中描述的各种方法和其它方面可以用于修改如图7和图8所示的视频编码器100和解码器200的模块,例如帧内预测、熵译码和/或解码模块(160、360、145、330)。此外,本发明的方面不限于VVC或HEVC,并且可以应用于例如其他标准和建议,无论是预先存在的还是将来开发的,以及任何这样的标准和建议的扩展(包括VVC和HEVC)。除非另外指出或在技术上排除,本申请中描述的方面可以单独或组合使用。
在本申请中使用各种数值。具体值是出于示例目的,并且所描述的方面不限于这些具体值。
图7示出了编码器100。可以设想该编码器100的变型,但是为了清楚起见,下面描述编码器100,而不描述所有预期的变型。
在被编码之前,视频序列可以经历预编码处理(101),例如,对输入颜色图片应用颜色变换(例如,从RGB 4:4:4到YCbCr 4:2:0的转换),或者执行输入图片分量的重新映射,以便获得对压缩更有弹性的信号分布(例如,使用颜色分量之一的直方图均衡)。元数据可以与预处理相关联并且被附加到比特流。
在编码器100中,如下所述,由编码器元件对图片进行编码。以例如CU为单位分区(102)并处理要编码的图片。使用例如帧内或帧间模式来编码每个单元。当以帧内模式对单元进行编码时,其执行帧内预测(160)。在帧间模式中,执行运动估计(175)和补偿(170)。编码器决定(105)使用帧内模式或帧间模式中哪一个的来对单元进行编码,并且通过例如预测模式标志来指示帧内/帧间决定。例如,通过从原始图像块中减去(110)预测块来计算预测残差。
然后,对预测残差进行变换(125)和量化(130)。对量化的变换系数以及运动向量和其它语法元素进行熵译码(145)以输出比特流。编码器可以跳过变换,并直接对未变换的残差信号应用量化。编码器可以绕过变换和量化,即,直接对残差进行译码而不应用变换或量化处理。
编码器对编码块进行解码,以提供用于进一步预测的参考。对量化变换系数进行去量化(140)和逆变换(150)以对预测残差进行解码。组合(155)解码的预测残差和预测块,重构图像块。环内滤波器(165)被应用于重构的图像,以执行例如解块/SAO(样本自适应偏移)滤波,从而减少编码伪像。将滤波图像存储在参考图片缓冲器(180)中。
图8示出了视频解码器200的框图。在解码器200中,如下所述,由解码器元件解码比特流。视频解码器200通常执行与图7中所描述的编码回合互逆的解码回合。编码器100通常还执行视频解码作为编码视频数据的一部分。
特别地,解码器的输入包括视频比特流,其可以由视频编码器100生成。比特流首先被熵解码(230)以获得变换系数、运动向量和其它译码信息。图片分区信息指示图片如何被分区。解码器因此可以根据解码的图片分区信息来划分(235)图片。变换系数被去量化(240)和逆变换(250)以解码预测残差。将解码的预测残差与预测块进行组合(255),重构图像块。预测块可以从帧内预测(260)或运动补偿预测(即,帧间预测)(275)获得(270)。环内滤波器(265)被应用于重构的图像。将滤波图像存储在参考图片缓冲器(280)中。
解码后的图片可以进一步经历后解码处理(285),例如,逆颜色变换(例如,从YCbCr 4:2:0到RGB 4:4:4的转换)或执行在预编码处理(101)中执行的重新映射过程的逆过程的逆重新映射。后解码处理可以使用在预编码处理中推导并且在比特流中用信号通知的元数据。
图13示出了其中实现了各个方面和实施例的系统的示例的框图。系统1000可以被实现为包括以下描述的各种组件的设备,并且被配置为执行本文中描述的一个或多个方面。此类设备的示例包括但不限于各种电子设备,诸如个人计算机、膝上型计算机、智能电话、平板计算机、数字多媒体机顶盒、数字电视接收机、个人视频记录系统、连接的家用电器和服务器。系统1000的元件可以单独地或组合地实现在单个集成电路(IC)、多个IC和/或分立组件中。例如,在至少一个实施例中,系统1000的处理和编码器/解码器元件分布在多个IC和/或分立组件上。在各种实施例中,系统1000经由例如通信总线或通过专用输入和/或输出端口通信地耦合到一个或多个其他系统或其他电子设备。在各种实施例中,系统1000被配置为实现本文中描述的一个或多个方面。
系统1000包括至少一个处理器1010,其被配置为执行加载在其中的指令,以用于实现例如本文中描述的各个方面。处理器1010可以包括嵌入式存储器、输入输出接口和本领域已知的各种其它电路。系统1000包括至少一个存储器1020(例如,易失性存储器设备和/或非易失性存储器设备)。系统1000包括存储设备1040,其可以包括非易失性存储器和/或易失性存储器,包括但不限于电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(PROM)、随机存取存储器(RAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、静态随机存取存储器(SRAM)、闪存、磁盘驱动器和/或光盘驱动器。作为非限制性示例,存储设备1040可以包括内部存储设备、附接的存储设备(包括可拆卸的和不可拆卸的存储设备)和/或网络可访问的存储设备。
系统1000包括编码器/解码器模块1030,其被配置为例如处理数据以提供编码的视频或解码的视频,并且编码器/解码器模块1030可以包括其自己的处理器和存储器。编码器/解码器模块1030表示可包括在设备中以执行编码和/或解码功能的模块(一个或多个)。如已知的,设备可以包括编码和解码模块中的一个或两个。另外,编码器/解码器模块1030可实施为系统1000的单独元件或可并入处理器1010内作为如所属领域的技术人员已知的硬件与软件的组合。
要加载到处理器1010或编码器/解码器1030上以执行本文档中描述的各个方面的程序代码可以存储在存储设备1040中,并且随后加载到存储器1020上以供处理器1010执行。根据各种实施例,处理器1010、存储器1020、存储设备1040和编码器/解码器模块1030中的一个或多个可以在执行本文中描述的过程期间存储各种项中的一个或多个。这些存储的项可以包括但不限于输入视频、解码视频或解码视频的部分、比特流、矩阵、变量以及来自等式、公式、运算和运算逻辑的处理的中间或最终结果。
在一些实施例中,处理器1010和/或编码器/解码器模块1030内的存储器用于存储指令,并且提供用于在编码或解码期间需要的处理的工作存储器。然而,在其它实施例中,处理设备外部的存储器(例如,处理装置可为处理器1010或编码器/解码器模块1030)用于这些功能中的一者或多者。外部存储器可以是存储器1020和/或存储设备1040,例如,动态易失性存储器和/或非易失性闪存。在几个实施例中,外部非易失性闪存用于存储例如电视的操作系统。在至少一个实施例中,诸如RAM的快速外部动态易失性存储器被用作视频译码和解码操作的工作存储器,诸如用于MPEG-2(MPEG是指运动图片专家组,MPEG-2也被称为ISO/IEC 13818,并且13818-1也被称为H.222,并且13818-2也被称为H.262)、HEVC(HEVC是指高效视频编码,也被称为H.265和MPEG-H部分2)、或VVC(通用视频译码,由JVET(联合视频专家组)开发的新标准)的工作存储器。
可以通过如方框1130中所示的各种输入设备来提供对系统1000的元件的输入。这样的输入设备包括但不限于以下各项:(i)接收例如由广播公司通过空中传输的射频(RF)信号的RF部分,(ii)组件(COMP)输入终端(或一组COMP输入终端),(iii)通用串行总线(USB)输入终端,和/或(iv)高清晰度多媒体接口(HDMI)输入终端。图13中未示出的其它示例包括合成视频。
在各种实施例中,方框1130的输入设备具有本领域已知的相关联的相应输入处理元件。例如,RF部分可以与适合于:(i)选择期望频率(也称为选择信号,或将信号频带限制到频带),(ii)下变频选择的信号,(iii)再次频带限制到较窄频带,以选择(例如)在某些实施例中可以称为信道的信号频带,(iv)解调下变频和频带限制的信号,(v)执行纠错,和(vi)解复用以选择期望的数据分组流的元件相关联。各种实施例的RF部分包括一个或多个元件以执行这些功能,例如,频率选择器、信号选择器、限带器、信道选择器、滤波器、下变频器、解调器、纠错器和解复用器。RF部分可以包括执行各种这些功能的调谐器,这些功能包括例如将接收信号下变频到较低频率(例如,中频或近基带频率)或基带。在一个机顶盒实施例中,RF部分及其相关的输入处理元件接收通过有线(例如,电缆)介质发送的RF信号,并通过滤波、下变频和再次滤波到期望的频带来执行频率选择。各种实施例重新安排上述(和其它)元件的顺序,移除这些元件中的一些,和/或添加执行类似或不同功能的其它元件。添加元件可以包括在现有元件之间插入元件,例如插入放大器和模数转换器。在各种实施例中,RF部分包括天线。
另外,USB和/或HDMI终端可以包括用于通过USB和/或HDMI连接将系统1000连接到其它电子设备的相应接口处理器。应当理解,输入处理的各个方面(例如Reed-Solomon纠错)可以根据需要在例如单独的输入处理IC或处理器1010内实现。类似地,USB或HDMI接口处理的各方面可以根据需要在单独的接口IC内或在处理器1010内实现。解调、纠错和解复用的流被提供给各种处理元件,所述处理元件包括例如处理器1010和编码器/解码器1030,其与存储器和存储元件结合操作以根据需要处理数据流以便在输出设备上呈现。
系统1000的各种元件可以设置在集成壳体内。在集成壳体内,各种元件可以使用合适的连接布置例如本领域已知的内部总线(包括IC间(I2C)总线)、布线和印刷电路板互连并在其间传输数据。
系统1000包括通信接口1050,其使得能够经由通信信道1060与其他设备通信。通信接口1050可以包括但不限于被配置为通过通信信道1060发送和接收数据的收发信机。通信接口1050可以包括但不限于调制解调器或网卡,并且通信信道1060可以例如在有线和/或无线介质内实现。
在各种实施例中,使用无线网络(例如Wi-Fi网络,例如IEEE 802.11(IEEE是指电气和电子工程师协会)),将数据流式传输或以其他方式提供给系统1000。这些实施例的Wi-Fi信号通过适用于Wi-Fi通信的通信信道1060和通信接口1050来接收。这些实施例的通信信道1060通常被连接到接入点或路由器,所述接入点或路由器提供对包括因特网的外部网络的接入以允许流式式传输应用和其它过顶通信。其它实施例使用通过输入方框1130的HDMI连接传递数据的机顶盒向系统1000提供流式传输数据。还有一些实施例使用输入方框1130的RF连接向系统1000提供流式传输数据。如上所述,各种实施例以非流式传输方式提供数据。另外,各种实施例使用除Wi-Fi之外的无线网络,例如蜂窝网络或蓝牙网络。
系统1000可以向各种输出设备提供输出信号,所述输出设备包括显示器1100、扬声器1110和其他外围设备1120。各种实施例的显示器1100包含例如触摸屏显示器、有机发光二极管(OLED)显示器、弯曲显示器和/或可折叠显示器中的一者或多者。显示器1100可以用于电视、平板电脑、膝上型计算机、蜂窝电话(移动电话)或其他设备。显示器1100还可与其它组件集成(例如,如在智能电话中),或单独(例如,用于膝上型计算机的外部监视器)。在各实施例的各示例中,其它外围设备1120包括以下各项中的一者或多者:独立数字视频盘(或数字多功能盘)(针对这两项均可简称为DVR)、盘播放器、立体声系统和/或照明系统。各种实施例使用一个或多个外围设备1120,其基于系统1000的输出提供功能。例如,盘播放器执行播放系统1000的输出的功能。
在各种实施例中,使用诸如AV.链路、消费电子控制(CEC)、或在有或没有用户干预的情况下实现设备到设备控制的其他通信协议的信令在系统1000和显示器1100、扬声器1110或其它外围设备1120之间传送控制信号。输出设备可以经由通过相应接口1070、1080和1090的专用连接通信地耦合到系统1000。或者,输出设备可以经由通信接口1050使用通信信道1060连接到系统1000。显示器1100和扬声器1110可以与系统1000的其它组件一起集成在电子设备(例如电视机)中的单个单元中。在各种实施例中,显示接口1070包括显示驱动器,例如定时控制器(T Con)芯片。
例如,如果输入1130的RF部分是单独机顶盒的一部分,则显示器1100和扬声器1110可以备选地与其它组件中的一个或多个分离。在显示器1100和扬声器1110是外部组件的各种实施例中,输出信号可以经由专用输出连接来提供,所述专用输出连接例如包括HDMI端口、USB端口或COMP输出。
这些实施例可以由处理器1010、或硬件、或硬件和软件的组合实现的计算机软件来实现。作为非限制性示例,实施例可以由一个或多个集成电路实现。存储器1020可以是适合于技术环境的任何类型,并且可以使用任何适当的数据存储技术来实现,作为非限制性示例,诸如光学存储器设备、磁存储器设备、基于半导体的存储器设备、固定存储器和可移除存储器。处理器1010可以是适合于技术环境的任何类型,并且可以包含作为非限制性示例的微处理器、通用计算机、专用计算机和基于多核架构的处理器中的一者或多者。
各种实现方式涉及解码。如本申请中所使用的,“解码”可以包括例如对接收到的编码序列执行的全部或部分过程,以产生适于显示的最终输出。在各种实施例中,此类过程包括通常由解码器执行的过程中的一者或多者,例如熵解码、逆量化、逆变换和差分解码。在各种实施例中,这样的过程还或替代地包括由本申请中描述的各种实现的解码器执行的过程。
作为进一步的示例,在一个实施例中,“解码”仅指熵解码,在另一实施例中,“解码”仅指差分解码,并且在另一实施例中,“解码”指熵解码和差分解码的组合。短语“解码过程”是旨在具体地指代操作的子集还是一般地指代更广泛的解码过程基于具体描述的上下文将是清楚的,并且相信是本领域技术人员所充分理解的。
各种实现涉及编码。以与以上关于“解码”的讨论类似的方式,如在本申请中使用的“编码”可以包括例如对输入视频序列执行的以产生编码比特流的过程的全部或部分。在各种实施例中,此类过程包括通常由编码器执行的一个或多个过程,例如,分区、差分编码、变换、量化和熵编码。在各种实施例中,这样的过程还或替代地包括由本申请中描述的各种实现的编码器执行的过程。
作为进一步的示例,在一个实施例中,“编码”仅指熵编码,在另一实施例中,“编码”仅指差分编码,而在另一实施例中,“编码”指差分编码和熵编码的组合。短语“编码过程”是旨在具体地指代操作的子集还是一般地指代更广泛的编码过程将基于具体描述的上下文而变得清楚,并且相信是本领域技术人员所充分理解的。
注意,这里使用的语法元素是描述性术语。因此,它们不排除使用其它语法元素名称。
当附图被呈现为流程图时,应当理解,它还提供了对应装置的框图。类似地,当附图被呈现为框图时,应当理解,它还提供了对应的方法/过程的流程图。
各种实施例可以涉及参数模型或率失真优化。特别地,在编码过程期间,通常考虑速率和失真之间的平衡或折衷,通常给出计算复杂度的约束。它可以通过速率失真优化(RDO)度量,或者通过最小均方(LMS)、绝对误差均值(MAE)或其它这样的测量来测量。速率失真优化通常被公式化为最小化速率失真函数,该函数是速率和失真的加权和。存在不同的方法来解决速率失真优化问题。例如,这些方法可以基于对所有编码选项(包括所有考虑的模式或译码参数值)的广泛测试,在译码和解码之后对它们的译码成本和重构信号的相关失真进行完整评估。还可以使用更快的方法来节省译码复杂度,特别是基于预测或预测残差信号而不是重构信号来计算近似失真。还可以使用这两种方法的混合,例如通过仅对一些可能的编码选项使用近似失真,而对其他编码选项使用完全失真。其它方法仅评估可能的编码选项的子集。更一般地,许多方法采用各种技术中的任意者来执行优化,但是优化不一定是对译码成本和相关失真两者的完整评估。
本文描述的实现方式和方面可以在例如方法或过程、装置、软件程序、数据流或信号中实现。即使仅在单一形式的实现的上下文中讨论(例如,仅作为方法讨论),所讨论的特征的实现也可以以其他形式(例如,装置或程序)来实现。例如,可以以适当的硬件、软件和固件来实现装置。所述方法可以在例如处理器中实现,所述处理器通常指处理设备(包括例如计算机、微处理器、集成电路或可编程逻辑设备)。处理器还包括通信设备,例如计算机、蜂窝电话、便携式/个人数字助理(“PDA”)和便于终端用户之间的信息通信的其他设备。
对“一个实施例”或“实施例”或“一个实现”或“实现”以及其它变化形式的提及意味着结合实施例描述的特定特征、结构、特性等包含于至少一个实施例中。因此,在本申请中的各个地方出现的短语“在一个实施例中”或“在实施例中”或“在一个实现中”或“在实现中”以及任何其他变型的出现不一定都指同一实施例。
另外,本申请可以涉及“确定”各种信息。确定信息可以包括以下各项中的一者或多者:例如估计信息、计算信息、预测信息或从存储器检索信息。
此外,本申请可以涉及“访问”各种信息。访问信息可以包括以下各项中的一者或多中:例如接收信息、检索信息(例如,从存储器)、存储信息、移动信息、复制信息、计算信息、确定信息、预测信息或估计信息。
另外,本申请可以指“接收”各种信息。如同“访问”一样,接收旨在是广义的术语。接收信息可以包括例如访问信息或(例如从存储器)检索信息中的一者或多者。此外,在诸如存储信息、处理信息、发送信息、移动信息、复制信息、擦除信息、计算信息、确定信息、预测信息或估计信息的操作期间,通常以一种方式或另一种方式涉及“接收”。
应当理解,例如在“A/B”、“A和/或B”以及“A和B中的至少一个”的情况下,使用以下“/”、“和/或”以及“中的至少一个”中的任何一个旨在涵盖仅对第一列出的选项(A)的选择、或仅对第二列出的选项(B)的选择、或对两个选项(A和B)的选择。作为进一步的例子,在“A、B和/或C”和“A、B和C中的至少一个”的情况下,这样的措词旨在包括仅选择第一个列出的选项(A),或者仅选择第二个列出的选项(B),或者仅选择第三个列出的选项(C),或者仅选择第一个和第二个列出的选项(A和B),或者仅选择第一个和第三个列出的选项(A和C),或者仅选择第二个和第三个列出的选项(B和C),或者选择所有三个选项(A和B和C)。如本领域和相关领域的普通技术人员所清楚的,这可以扩展到所列的多个项。
此外,如本文所使用的,词语“用信号通知”尤其是指向对应的解码器指示某物。例如,在某些实施例中,编码器用信号通知多个变换、译码模式或标志中的特定一者。这样,在一个实施例中,在编码器侧和解码器侧都使用相同的变换、参数或模式。因此,例如,编码器可以向解码器发送(显式信令)特定参数,使得解码器可以使用相同的特定参数。相反,如果解码器已经具有特定参数以及其它参数,则可以使用信令而不进行发送(隐式信令),以简单地允许解码器知道并选择特定参数。通过避免任何实际功能的传输,在各种实施例中实现了比特节省。应当理解,可以以各种方式来实现信令。例如,在各种实施例中,一个或多个语法元素、标志等被用于将信息用信号通知给对应的解码器。虽然前述内容涉及词语“用信号通知”的动词形式,但是词语“信号”在本文中也可以用作名词。
如对于本领域普通技术人员将显而易见的,实现可以产生被格式化以携带例如可以被存储或发送的信息的各种信号。该信息可以包括例如用于执行方法的指令,或者由所描述的实现之一产生的数据。例如,信号可以被格式化以携带所描述的实施例的比特流。这种信号可以被格式化为例如电磁波(例如,使用频谱的射频部分)或基带信号。格式化可以包括例如对数据流进行编码并且利用编码的数据流对载波进行调制。信号携带的信息可以是例如模拟或数字信息。如已知的,信号可以通过各种不同的有线或无线链路来传输。该信号可以存储在处理器可读介质上。
我们描述了跨各种权利要求类别和类型的多个实施例。这些实施例的特征可以单独提供或以任何组合提供。此外,实施例可以包括跨越各种权利要求类别和类型的单独或任意组合的以下特征、设备或方面中的一者或多者:
·一种包括所描述的语法元素中的一者或多者或其变型的比特流或信号。
·一种包括根据所描述的任何实施例生成的语法传达信息的比特流或信号。
·根据所述的任何实施例创建和/或发送和/或接收和/或解码。
·根据所描述的任何实施例的方法、过程、装置、存储指令的介质、存储数据的介质或信号。
·在所述信令中插入使得所述解码器能够以对应于编码器所使用的方式来确定译码模式的语法元素。
·创建和/或发送和/或接收和/或解码包括一个或多个所描述的语法元素或其变型的比特流或信号。
·一种TV、机顶盒、蜂窝电话、平板电脑或其他电子设备,其执行根据所描述的实施例中的任意者的变换方法(一个或多个)。
·一种TV、机顶盒、蜂窝电话、平板电脑或其他电子设备,其执行根据所描述的实施例中的任意者的变换方法(一个或多个)确定,并且显示(例如,使用监视器、屏幕或其他类型的显示器)所产生的图像。
·一种TV、机顶盒、蜂窝电话、平板电脑或其他电子设备,其选择、频带限制或调谐(例如,使用调谐器)信道以接收包括编码图像的信号,并且执行根据所描述的实施例中的任意者的变换方法(一个或多个)。
·一种TV、机顶盒、蜂窝电话、平板电脑或其他电子设备,其通过空中接收(例如,使用天线)包括编码图像的信号,并且执行变换方法(一个或多个)。
Claims (15)
1.一种方法,包括:
确定将用于视频块的一个或多个视频分量的局部照明补偿信息;
使用所述局部照明补偿信息对所述视频块进行编码;以及,
在比特流中指示所述照明补偿信息是否被用于所述视频块。
2.一种装置,包括:
处理器,其被配置为执行:
确定将用于视频块的一个或多个视频分量的局部照明补偿信息;
使用所述局部照明补偿信息对所述视频块进行编码;以及,
在比特流中指示所述照明补偿信息是否被用于所述视频块。
3.一种方法,包括:
解析比特流以获取指示局部照明补偿的语法信息;以及,
基于所述语法对所述比特流中的至少一个视频块进行解码,以有条件地对所述一个视频块的分量执行局部照明补偿。
4.一种装置,包括:
处理器,其被配置为执行:
解析比特流以获取指示局部照明补偿的语法信息;以及,
基于所述语法对所述比特流中的至少一个视频块进行解码,以有条件地对所述一个视频块的分量执行局部照明补偿。
5.根据权利要求1所述的方法,其中确定将用于视频块的所述一个或多个视频分量的所述局部照明补偿信息包括:从先前编码的视频块继承信息。
6.根据权利要求1或权利要求3所述的方法,或者根据权利要求2或权利要求4所述的装置,其中所述语法信息包括指示局部照明补偿的使用的至少一个标志。
7.根据权利要求1或3所述的方法,或者根据权利要求2或4所述的装置,其中从相邻块继承照明补偿信息取决于相邻照明补偿信息。
8.根据权利要求1或3所述的方法,或者根据权利要求2或4所述的装置,其中如果照明信息在默认值的范围内,则局部照明补偿针对相邻块不被启用。
9.根据权利要求1或3所述的方法,或者根据权利要求2或4所述的装置,其中用于第一分量的照明补偿继承取决于所述视频块的第二分量的计算的照明补偿信息。
10.根据权利要求1或3所述的方法,或者根据权利要求2或4所述的装置,其中第一指示符确定用于照明分量的照明补偿继承,并且第二指示符确定用于色度分量的照明补偿继承。
11.根据权利要求1或3所述的方法,或者根据权利要求2或4所述的装置,其中照明补偿标志可以被连续继承多次。
12.一种设备,包括:
根据权利要求4至11中任意者所述的装置;以及
以下各项中的至少一者:(i)天线,被配置为接收信号,所述信号包含所述视频块,(ii)频带限制器,被配置为将所接收的信号限制到包含所述视频块的频带,以及(iii)显示器,被配置为显示表示视频块的输出。
13.一种非暂时性计算机可读介质,包含根据权利要求1和5至11中任一项所述的方法,或者由权利要求2和5至11中任一项所述的装置生成的数据内容,用于使用处理器进行回放。
14.一种包括根据权利要求1和5至11中任一项所述的方法,或由权利要求2和5至11中任一项所述的装置生成的视频数据的信号,用于使用处理器进行回放。
15.一种包括指令的计算机程序产品,当所述程序由计算机执行时,所述指令使所述计算机执行根据权利要求1、3和5至11中任一项所述的方法。
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