CN115336279A - 视频译码中的一般约束信息语法 - Google Patents

视频译码中的一般约束信息语法 Download PDF

Info

Publication number
CN115336279A
CN115336279A CN202180023929.4A CN202180023929A CN115336279A CN 115336279 A CN115336279 A CN 115336279A CN 202180023929 A CN202180023929 A CN 202180023929A CN 115336279 A CN115336279 A CN 115336279A
Authority
CN
China
Prior art keywords
flag
bitstream
prediction
syntax element
indicate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202180023929.4A
Other languages
English (en)
Inventor
Y-J·张
V·谢廖金
Y·何
M·Z·科班
M·卡切夫维茨
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qualcomm Inc
Original Assignee
Qualcomm Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qualcomm Inc filed Critical Qualcomm Inc
Publication of CN115336279A publication Critical patent/CN115336279A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/136Incoming video signal characteristics or properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/157Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
    • H04N19/159Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame prediction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/179Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a scene or a shot
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/186Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a colour or a chrominance component

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。

Description

视频译码中的一般约束信息语法
本申请要求享受于2021年3月11日递交的美国申请17/219,147的优先权以及于2020年4月2日递交的美国临时专利申请63/004,296的优先权,将上述申请中的每一份申请的全部内容通过引用的方式并入。
技术领域
本公开内容涉及视频编码和视频解码。
背景技术
数字视频能力可以被合并到各种各样的设备中,各种各样的设备包括数字电视机、数字直播系统、无线广播系统、个人数字助理(PDA)、膝上型计算机或台式计算机、平板计算机、电子书阅读器、数字相机、数字记录设备、数字媒体播放器、视频游戏设备、视频游戏控制台、蜂窝或卫星无线电电话(所谓的“智能电话”)、视频电话会议设备、视频串流设备等。数字视频设备实现视频译码技术,诸如在由MPEG-2、MPEG-4、ITU-T H.263、ITU-TH.264/MPEG-4(第10部分,高级视频译码(AVC))、ITU-T H.265/高效率视频译码(HEVC)定义的标准和此类标准的扩展中描述的视频译码技术。通过实现这样的视频译码技术,视频设备可以更加高效地发送、接收、编码、解码和/或存储数字视频信息。
视频译码技术包括空间(图片内(intra-picture))预测和/或时间(图片间(inter-picture))预测以减少或去除在视频序列中固有的冗余。对于基于块的视频译码,视频切片(例如,视频图片或视频图片的一部分)可以被分割为视频块,视频块还可以被称为译码树单元(CTU)、译码单元(CU)和/或译码节点。在图片的经帧内译码的(I)切片中的视频块是使用相对于相同图片中的相邻块中的参考样本的空间预测来编码的。在图片的经帧间译码的(P或B)切片中的视频块可以使用相对于相同图片中的相邻块中的参考样本的空间预测或者相对于其它参考图片中的参考样本的时间预测。图片可以被称为帧,并且参考图片可以被称为参考帧。
发明内容
概括而言,本公开内容描述了用于视频译码的一般约束信息语法信令的技术。本公开内容的技术可以应用于通用视频译码(VVC)标准和其它未来视频译码标准。如本文描述的,本公开内容描述可以使得设备能够正确地确定视频解码器是否被配置为对比特流进行解码的技术。做出该确定可能潜在地使得视频解码器能够解码比不正确地做出该确定的情况下更多的比特流。
在一个示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
在另一示例中,本公开内容描述了一种用于处理视频数据的设备,该设备包括:存储器,其用于存储包括视频数据的经编码的表示的符合视频译码标准的比特流;以及在电路中实现的并且耦合到该存储器的一个或多个处理器,该一个或多个处理器被配置为:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,比特流一致性过程确定所述比特流不符合视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
在另一示例中,本公开内容描述了一种用于处理视频数据的设备,该设备包括:用于存储包括视频数据的经编码的表示的比特流的单元;以及用于执行比特流一致性过程的单元,比特流一致性过程确定比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
在另一示例中,本公开内容描述了一种具有存储在其上的指令的计算机可读存储介质,该指令在被执行时使得一个或多个处理器存储包括视频数据的经编码的表示的比特流;以及执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
在另一示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当第二语法元素指示每图片仅允许一个切片时,无论第一语法元素的值如何,比特流一致性过程都能够确定比特流符合视频译码标准,第一语法元素指示每子图片是否仅允许一个子图片。
在另一示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当色度相关约束标志等于0时并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准。
在另一示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当帧间预测相关约束标志等于0(当比特流的所有切片是I切片时)时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准。
在另一示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:基于第二语法元素指示比特流中不存在色度分量并且第三语法元素指示比特流的所有切片是I切片,来确定第一语法元素从比特流中被省略并且被推断为等于1,第一语法元素是以下各项中的一项:no_qtbtt_dual_tree_intra_constraint_flag、no_ccalf_constraint_flag、no_joint_cbcr_constraint_flag、no_cclm_constraint_flag、no_ref_wraparound_constraint_flag、no_temporal_mvp_constraint_flag、no_sbtmvp_constraint_flag、no_amvr_constraint_flag、no_bdof_constraint_flag、no_dmvr_constraint_flag、no_affine_motion_constraint_flag、no_bcw_constraint_flag、no_ciip_constraint_flag、no_fpel_mmvd_constraint_flag或no_gpm_constraint_flag;执行比特流一致性过程,比特流一致性过程基于第一语法元素来确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准。
在另一示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,比特流一致性过程基于序列参数集(SPS)中的第一语法元素指示译码工具被启用,当比特流的第二语法元素指示第一语法元素应当具有指示译码工具未被启用的值时,确定比特流不符合视频译码标准。
在另一示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,比特流一致性过程基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于比特流一致性要求未被满足,来确定比特流不符合视频译码标准,其中,比特流一致性要求指定以下各项中的一项:第二语法元素指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,第二语法元素应当等于0,以及第三语法元素加1指定每个译码层视频序列(CLVS)中可能存在的时间子层的最大数量应当等于0,第三语法元素应当等于0,或者第四语法元素应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的。
在另一示例中,本公开内容描述了一种处理视频数据的方法,该方法包括:执行比特流一致性过程,比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,比特流一致性过程基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于比特流一致性要求未被满足,来确定比特流不符合视频译码标准,其中,比特流一致性要求指定以下各项中的一项:在比特流中不应当存在具有等于范围内输出层集中的视频参数集(VPS)网络抽象层(NAL)单元类型的NAL单元类型的NAL单元,或者在比特流中不应当存在具有范围内输出层集中的图片报头NAL单元类型的NAL单元。
在另一示例中,本公开内容描述了一种用于处理视频数据的设备,该设备包括用于执行任何此类方法的一个或多个单元。一种具有存储在其上的指令的计算机可读存储介质,该指令在被执行时使得一个或多个处理器执行任何此类方法。
在附图和下文描述中阐述了一个或多个示例的细节。根据描述、附图和权利要求,其它特征、对象和优点将是显而易见的。
附图说明
图1是示出可以执行本公开内容的技术的示例视频编码和解码系统的框图。
图2A和图2B是示出示例四叉树二叉树(QTBT)结构以及对应的译码树单元(CTU)的概念图。
图3是示出示例视频编码器的框图。
图4是示出示例视频解码器的框图。
图5是示出用于对当前块进行编码的示例方法的流程图。
图6是示出用于对视频数据的当前块进行解码的示例方法的流程图。
图7是示出根据本公开内容的一种或多种技术的示例过程的流程图。
具体实施方式
如本文描述的,VVC指定视频编码器可以在比特流中包括一般约束标志的集合。一般约束标志可以包括色度相关约束标志和帧间预测相关约束标志。约束标志可以指定在比特流中使用哪些译码工具。然而,当在比特流的图片中没有使用色度分量时,色度相关约束标志不应当指示可以在比特流中使用色度相关译码工具。类似地,当比特流仅包括I切片时,帧内预测相关约束标志不应当指示可以在比特流中使用帧间预测相关译码工具。如果视频译码器未被配置为使用色度相关译码工具或帧间预测相关译码工具,则当可能实际上未在比特流中使用色度相关译码工具或帧间预测相关译码工具使用时提供关于可以在比特流中使用色度相关译码工具或帧间预测相关译码工具的指示可能导致视频解码器或其它设备错误地确定视频解码器无法对比特流进行解码。这可能限制视频解码器的功能性。
为了解决这个技术问题,本公开内容描述了对色度相关约束标志和帧间预测相关约束标志的值施加特定约束的技术。可以在比特流一致性过程中验证这些约束。因此,根据本公开内容的一种或多种技术,设备可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准。当以下各项中的至少一项成立时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。在一些示例中,如果比特流不符合视频译码标准,则设备不将比特流转发给视频解码器进行解码。
图1是示出可以执行本公开内容的技术的示例视频编码和解码系统100的框图。概括而言,本公开内容的技术涉及对视频数据进行译码(编码和/或解码)。通常,视频数据包括用于处理视频的任何数据。因此,视频数据可以包括原始的未经编码的视频、经编码的视频、经解码的(例如,经重构的)视频、以及视频元数据(诸如信令数据)。
如图1所示,在该示例中,系统100包括源设备102,源设备102提供要被目的地设备116解码和显示的、经编码的视频数据。具体地,源设备102经由计算机可读介质110来将视频数据提供给目的地设备116。源设备102和目的地设备116可以包括各种各样的设备中的任何一者,各种各样的设备包括台式计算机、笔记本计算机(即,膝上型计算机)、平板计算机、机顶盒、诸如智能电话的电话手机、电视机、相机、显示设备、数字媒体播放器、视频游戏控制台、视频流式传输设备等。在一些情况下,源设备102和目的地设备116可以被配备用于无线通信,并且因此可以被称为无线通信设备。
在图1的示例中,源设备102包括视频源104、存储器106、视频编码器200以及输出接口108。目的地设备116包括输入接口122、视频解码器300、存储器120以及显示设备118。根据本公开内容,源设备102的视频编码器200和目的地设备116的视频解码器300可以被配置为应用涉及视频译码中的一般约束信息语法的技术。因此,源设备102表示视频编码设备的示例,而目的地设备116表示视频解码设备的示例。在其它示例中,源设备和目的地设备可以包括其它组件或布置。例如,源设备102可以从外部视频源(诸如外部相机)接收视频数据。同样,目的地设备116可以与外部显示设备对接,而不是包括集成显示设备。
如图1所示的系统100仅是一个示例。通常,任何数字视频编码和/或解码设备可以执行涉及视频译码中的一般约束信息语法的技术。源设备102和目的地设备116仅是这样的译码设备的示例,其中,源设备102生成经译码的视频数据以用于传输给目的地设备116。本公开内容将“译码”设备指代为执行对数据的译码(例如,编码和/或解码)的设备。因此,视频编码器200和视频解码器300分别表示译码设备(具体地,视频编码器和视频解码器)的示例。在一些示例中,源设备102和目的地设备116可以以基本上对称的方式进行操作,使得源设备102和目的地设备116中的每一者都包括视频编码和解码组件。因此,系统100可以支持在源设备102和目的地设备116之间的单向或双向视频传输,例如,以用于视频流式传输、视频回放、视频广播或视频电话。
通常,视频源104表示视频数据(即,原始的未经编码的视频数据)的源,并且将视频数据的一系列顺序的图片(还被称为“帧”)提供给视频编码器200,视频编码器200对用于图片的数据进行编码。源设备102的视频源104可以包括视频捕获设备,诸如摄像机、包含先前捕获的原始视频的视频存档、和/或用于从视频内容提供者接收视频的视频馈送接口。作为另外的替代方式,视频源104可以生成基于计算机图形的数据作为源视频,或者生成实时视频、被存档的视频和计算机生成的视频的组合。在每种情况下,视频编码器200对被捕获的、预捕获的或计算机生成的视频数据进行编码。视频编码器200可以将图片从所接收的次序(有时被称为“显示次序”)重新排列为用于译码的译码次序。视频编码器200可以生成包括经编码的视频数据的比特流。然后,源设备102可以经由输出接口108将经编码的视频数据输出到计算机可读介质110上,以便由例如目的地设备116的输入接口122接收和/或取回。
源设备102的存储器106和目的地设备116的存储器120表示通用存储器。在一些示例中,存储器106、120可以存储原始视频数据,例如,来自视频源104的原始视频以及来自视频解码器300的原始的经解码的视频数据。另外或替代地,存储器106、120可以存储由例如视频编码器200和视频解码器300分别可执行的软件指令。尽管存储器106和存储器120在该示例中被示为与视频编码器200和视频解码器300分开,但是应当理解的是,视频编码器200和视频解码器300还可以包括用于在功能上类似或等效目的的内部存储器。此外,存储器106、120可以存储例如从视频编码器200输出并且输入到视频解码器300的经编码的视频数据。换句话说,存储器106、120可以存储包括视频数据的经编码的表示的比特流。在一些示例中,存储器106、120的部分可以被分配为一个或多个视频缓冲器,例如,以存储原始的经解码的和/或经编码的视频数据。
计算机可读介质110可以表示能够将经编码的视频数据从源设备102输送到目的地设备116的任何类型的介质或设备。在一个示例中,计算机可读介质110表示通信介质,其使得源设备102能够例如经由射频网络或基于计算机的网络,来实时地向目的地设备116直接发送经编码的视频数据。根据诸如无线通信协议的通信标准,输出接口108可以对包括经编码的视频数据的传输信号进行解调,并且输入接口122可以对所接收的传输信号进行解调。通信介质可以包括任何无线或有线通信介质,诸如射频(RF)频谱或一条或多条物理传输线。通信介质可以形成诸如以下各项的基于分组的网络的一部分:局域网、广域网、或诸如互联网的全球网络。通信介质可以包括路由器、交换机、基站、或对于促进从源设备102到目的地设备116的通信可以有用的任何其它设备。
在一些示例中,源设备102可以将经编码的数据从输出接口108输出到存储设备112。类似地,目的地设备116可以经由输入接口122从存储设备112存取经编码的数据。存储设备112可以包括各种分布式或本地存取的数据存储介质中的任何一种,诸如硬盘驱动器、蓝光光盘、DVD、CD-ROM、闪存、易失性或非易失性存储器、或用于存储经编码的视频数据的任何其它适当的数字存储介质。
在一些示例中,源设备102可以将经编码的视频数据输出到文件服务器114或者可以存储由源设备102生成的经编码的视频数据的另一中间存储设备。目的地设备116可以经由流式传输或下载来从文件服务器114存取被存储的视频数据。文件服务器114可以是能够存储经编码的视频数据并且将该经编码的视频数据发送给目的地设备116的任何类型的服务器设备。文件服务器114可以表示网页服务器(例如,用于网站)、文件传输协议(FTP)服务器、内容递送网络设备或网络附加存储(NAS)设备。目的地设备116可以通过任何标准数据连接(包括互联网连接)来从文件服务器114存取经编码的视频数据。这可以包括适于存取被存储在文件服务器114上的经编码的视频数据的无线信道(例如,Wi-Fi连接)、有线连接(例如,数字用户线(DSL)、电缆调制解调器等)、或这两者的组合。文件服务器114和输入接口122可以被配置为根据以下各项来操作:串流传输协议、下载传输协议、或其组合。
输出接口108和输入接口122可以表示无线发射机/接收机、调制解调器、有线联网组件(例如,以太网卡)、根据各种IEEE 802.11标准中的任何一种标准进行操作的无线通信组件、或其它物理组件。在输出接口108和输入接口122包括无线组件的示例中,输出接口108和输入接口122可以被配置为根据蜂窝通信标准(诸如4G、4G-LTE(长期演进)、改进的LTE、5G等)来传输数据(诸如经编码的视频数据)。在输出接口108包括无线发射机的一些示例中,输出接口108和输入接口122可以被配置为根据其它无线标准(诸如IEEE 802.11规范、IEEE 802.15规范(例如,ZigBeeTM)、BluetoothTM标准等)来传输数据(诸如经编码的视频数据)。在一些示例中,源设备102和/或目的地设备116可以包括相应的片上系统(SoC)设备。例如,源设备102可以包括用于执行被赋予视频编码器200和/或输出接口108的功能性的SoC设备,并且目的地设备116可以包括用于执行被赋予视频解码器300和/或输入接口122的功能性的SoC设备。
本公开内容的技术可以应用于视频译码,以支持各种多媒体应用中的任何一种,诸如空中电视广播、有线电视传输、卫星电视传输、互联网流式视频传输(诸如基于HTTP的动态自适应流式传输(DASH))、被编码到数据存储介质上的数字视频、对被存储在数据存储介质上的数字视频的解码、或其它应用。
目的地设备116的输入接口122从计算机可读介质110(例如,通信介质、存储设备112、文件服务器114等)接收经编码的视频比特流。经编码的视频比特流可以包括由视频编码器200定义的诸如以下语法元素的信令信息(其还被视频解码器300使用):所述语法元素具有描述视频块或其它译码单元(例如,切片、图片、图片组、序列等)的特性和/或处理的值。显示设备118将经解码的视频数据的经解码的图片显示给用户。显示设备118可以表示各种显示设备中的任何一种,诸如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)、等离子显示器、有机发光二极管(OLED)显示器、或另一种类型的显示设备。
尽管在图1中未示出,但是在一些示例中,视频编码器200和视频解码器300可以各自与音频编码器和/或音频解码器集成,并且可以包括适当的MUX-DEMUX单元或其它硬件和/或软件,以处理包括公共数据流中的音频和视频两者的经复用的流。如果适用的话,MUX-DEMUX单元可以遵循ITU H.223复用器协议或其它协议(诸如用户数据报协议(UDP))。
视频编码器200和视频解码器300各自可以被实现为各种适当的编码器和/或解码器电路中的任何一种,诸如一个或多个微处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、分立逻辑、软件、硬件、固件、或其任何组合。当所述技术部分地用软件实现时,设备可以将用于软件的指令存储在适当的非暂时性计算机可读介质中,并且使用一个或多个处理器,用硬件来执行指令以执行本公开内容的技术。视频编码器200和视频解码器300中的每一者可以被包括在一个或多个编码器或解码器中,编码器或解码器中的任一者可以被集成为相应设备中的组合编码器/解码器(CODEC)的一部分。包括视频编码器200和/或视频解码器300的设备可以包括集成电路、微处理器、和/或无线通信设备(诸如蜂窝电话)。
视频编码器200和视频解码器300可以根据视频译码标准(诸如ITU-T H.265(还被称为高效率视频译码(HEVC))或对其的扩展(诸如多视图和/或可伸缩视频译码扩展))进行操作。替代地,视频编码器200和视频解码器300可以根据其它专有或行业标准(诸如ITU-TH.266标准,还被称为通用视频译码(VVC))进行操作。VVC标准的最新草案是在以下文档中描述的:Bross等人,“Versatile Video Coding(Draft 8)”,ITU-T SG 16WP 3和ISO/IECJTC 1/SC 29/WG 11的联合视频专家组(JVET),第17次会议:比利时布鲁塞尔,2020年1月7日至17日,JVET-Q2001-vE(下文中被称为“VVC草案8”)。参考软件被称为VVC测试模型(VTM)。在本公开内容中对VVC草案8第15版中的子条款7.3.3.2和子条款7.4.4.2进行了研究和改进。在本公开内容中存在若干提议的变更。以下至少一项提议的变更或以下至少两项提议的变更的组合可以适用于当前VVC工作草案(即,JVET-Q2001)。然而,本公开内容的技术不限于任何特定的译码标准。
通常,视频编码器200和视频解码器300可以执行对图片的基于块的译码。术语“块”通常指代包括要被处理的(例如,在编码和/或解码过程中要被编码、被解码或以其它方式使用的)数据的结构。例如,块可以包括亮度和/或色度数据的样本的二维矩阵。通常,视频编码器200和视频解码器300可以对以YUV(例如,Y、Cb、Cr)格式表示的视频数据进行译码。也就是说,视频编码器200和视频解码器300可以对亮度和色度分量进行译码,而不是对用于图片的样本的红色、绿色和蓝色(RGB)数据进行译码,其中,色度分量可以包括红色色相色度分量和蓝色色相色度分量两者。在一些示例中,视频编码器200在进行编码之前将所接收的经RGB格式化的数据转换为YUV表示,并且视频解码器300将YUV表示转换为RGB格式。替代地,预处理和后处理单元(未示出)可以执行这些转换。
概括而言,本公开内容可以涉及对图片的译码(例如,编码和解码)以包括对图片的数据进行编码或解码的过程。类似地,本公开内容可以涉及对图片的块的译码以包括对用于块的数据进行编码或解码(例如,预测和/或残差译码)的过程。经编码的视频比特流通常包括用于表示译码决策(例如,译码模式)以及将图片分割为块的语法元素的一系列值。因此,关于对图片或块进行译码的引用通常应当被理解为对用于形成图片或块的语法元素的值进行译码。
HEVC定义了各种块,包括译码单元(CU)、预测单元(PU)和变换单元(TU)。根据HEVC,视频译码器(诸如视频编码器200)根据四叉树结构来将译码树单元(CTU)分割为CU。也就是说,视频译码器将CTU和CU分割为四个相等的、不重叠的正方形,并且四叉树的每个节点具有零个或四个子节点。没有子节点的节点可以被称为“叶节点”,并且这种叶节点的CU可以包括一个或多个PU和/或一个或多个TU。视频译码器可以进一步分割PU和TU。例如,在HEVC中,残差四叉树(RQT)表示对TU的分区。在HEVC中,PU表示帧间预测数据,而TU表示残差数据。经帧内预测的CU包括帧内预测信息,诸如帧内模式指示。
作为另一示例,视频编码器200和视频解码器300可以被配置为根据VVC进行操作。根据VVC,视频译码器(诸如视频编码器200)将图片分割为多个译码树单元(CTU)。视频编码器200可以根据树结构(诸如四叉树-二叉树(QTBT)结构或多类型树(MTT)结构)分割CTU。QTBT结构去除了多种分割类型的概念,诸如在HEVC的CU、PU和TU之间的分隔。QTBT结构包括两个级别:根据四叉树分割而被分割的第一级别、以及根据二叉树分割而被分割的第二级别。QTBT结构的根节点对应于CTU。二叉树的叶节点对应于译码单元(CU)。
在MTT分割结构中,可以使用四叉树(QT)分割、二叉树(BT)分割以及一种或多种类型的三叉树(TT)(还被称为三元树(TT))分割来对块进行分割。三叉树或三元树分割是其中块被分为三个子块的分割。在一些示例中,三叉树或三元树分割将块划分为三个子块,而不通过中心划分原始块。MTT中的分割类型(例如,QT、BT和TT)可以是对称的或不对称的。
在一些示例中,视频编码器200和视频解码器300可以使用单个QTBT或MTT结构来表示亮度分量和色度分量中的每一者,而在其它示例中,视频编码器200和视频解码器300可以使用两个或更多个QTBT或MTT结构,诸如用于亮度分量的一个QTBT/MTT结构以及用于两个色度分量的另一个QTBT/MTT结构(或者用于相应色度分量的两个QTBT/MTT结构)。
视频编码器200和视频解码器300可以被配置为使用每HEVC的四叉树分割、QTBT分割、MTT分割、或其它分割结构。为了解释的目的,关于QTBT分割给出了本公开内容的技术的描述。然而,应当理解的是,本公开内容的技术还可以应用于被配置为使用四叉树分割或者还使用其它类型的分割的视频译码器。
在一些示例中,CTU包括亮度样本的译码树块(CTB)、具有三个样本阵列的图片的色度样本的两个对应的CTB、或者单色图片或使用三个单独的颜色平面和用于对样本进行译码的语法结构来译码的图片的样本的CTB。CTB可以是样本的NxN块(针对N的某个值),使得将分量划分为CTB是一种分割。分量是来自以4:2:0、4:2:2或4:4:4颜色格式组成图片的三个阵列(亮度和两个色度)之一的阵列或单个样本,或者是以单色格式组成图片的阵列或阵列的单个样本。在一些示例中,译码块是样本的M×N块(针对M和N的某些值),使得将CTB划分成译码块是一种分割。
可以以各种方式在图片中对块(例如,CTU或CU)进行分组。作为一个示例,砖块(brick)可以指代图片中的特定瓦片(tile)内的CTU行的矩形区域。瓦片可以是图片中的特定瓦片列和特定瓦片行内的CTU的矩形区域。瓦片列指代CTU的矩形区域,其具有与图片的高度相等的高度以及由语法元素(例如,诸如在图片参数集中)指定的宽度。瓦片行指代CTU的矩形区域,其具有由语法元素指定的高度(例如,诸如在图片参数集中)以及与图片的宽度相等的宽度。
在一些示例中,可以将瓦片分割为多个砖块,砖块中的每个砖块可以包括瓦片内的一个或多个CTU行。没有被分割为多个砖块的瓦片还可以被称为砖块。然而,作为瓦片的真实子集的砖块可以不被称为瓦片。
图片中的砖块还可以以切片来排列。切片可以是图片的整数个砖块,其可以唯一地被包含在单个网络抽象层(NAL)单元中。在一些示例中,切片包括多个完整的瓦片或者仅一个瓦片的完整砖块的连续序列。
本公开内容可以互换地使用“NxN”和“N乘N”来指代块(诸如CU或其它视频块)在垂直和水平维度方面的样本大小,例如,16x16个样本或16乘16个样本。通常,16x16 CU在垂直方向上将具有16个样本(y=16),并且在水平方向上将具有16个样本(x=16)。同样地,NxNCU通常在垂直方向上具有N个样本,并且在水平方向上具有N个样本,其中N表示非负整数值。CU中的样本可以按行和列来排列。此外,CU不一定需要在水平方向上具有与在垂直方向上相同的数量的样本。例如,CU可以包括NxM个样本,其中M不一定等于N。
视频编码器200对用于CU的表示预测和/或残差信息以及其它信息的视频数据进行编码。预测信息指示将如何预测CU以便形成用于CU的预测块。残差信息通常表示在编码之前的CU的样本与预测块之间的逐样本差。
为了预测CU,视频编码器200通常可以通过帧间预测或帧内预测来形成用于CU的预测块。帧间预测通常指代根据先前译码的图片的数据来预测CU,而帧内预测通常指代根据同一图片的先前译码的数据来预测CU。为了执行帧间预测,视频编码器200可以使用一个或多个运动向量来生成预测块。视频编码器200通常可以执行运动搜索,以识别例如在CU与参考块之间的差异方面与CU紧密匹配的参考块。视频编码器200可以使用绝对差之和(SAD)、平方差之和(SSD)、平均绝对差(MAD)、均方差(MSD)、或其它这种差计算来计算差度量,以确定参考块是否与当前CU紧密匹配。在一些示例中,视频编码器200可以使用单向预测或双向预测来预测当前CU。
VVC的一些示例还提供仿射运动补偿模式,其可以被认为是帧间预测模式。在仿射运动补偿模式下,视频编码器200可以确定表示非平移运动(诸如放大或缩小、旋转、透视运动或其它不规则的运动类型)的两个或更多个运动向量。
为了执行帧内预测,视频编码器200可以选择帧内预测模式来生成预测块。VVC的一些示例提供六十七种帧内预测模式,包括各种方向性模式、以及平面模式和DC模式。通常,视频编码器200选择帧内预测模式,帧内预测模式描述要根据其来预测当前块(例如,CU的块)的样本的、当前块的相邻样本。假定视频编码器200以光栅扫描次序(从左到右、从上到下)对CTU和CU进行译码,则这样的样本通常可以是在与当前块相同的图片中在当前块的上方、左上方或左侧。
视频编码器200对表示用于当前块的预测模式的数据进行编码。例如,对于帧间预测模式,视频编码器200可以对表示使用各种可用帧间预测模式中的哪一种帧间预测模式的数据以及用于对应模式的运动信息进行编码。对于单向或双向帧间预测,例如,视频编码器200可以使用高级运动向量预测(AMVP)或合并模式来对运动向量进行编码。视频编码器200可以使用类似的模式来对用于仿射运动补偿模式的运动向量进行编码。
在诸如对块的帧内预测或帧间预测的预测之后,视频编码器200可以计算用于该块的残差数据。残差数据(诸如残差块)表示在块与用于该块的预测块之间的逐样本差,该预测块是使用对应的预测模式来形成的。视频编码器200可以将一个或多个变换应用于残差块,以在变换域中而非在样本域中产生经变换的数据。例如,视频编码器200可以将离散余弦变换(DCT)、整数变换、小波变换或概念上类似的变换应用于残差视频数据。另外,视频编码器200可以在第一变换之后应用二次变换,诸如模式相关的不可分离二次变换(MDNSST)、信号相关变换、Karhunen-Loeve变换(KLT)等。视频编码器200在应用一个或多个变换之后产生变换系数。
如上文所述,在任何变换以产生变换系数之后,视频编码器200可以执行对变换系数的量化。量化通常指代如下的过程:在该过程中,对变换系数进行量化以可能减少用于表示变换系数的数据量,从而提供进一步的压缩。通过执行量化过程,视频编码器200可以减小与一些或所有变换系数相关联的比特深度。例如,视频编码器200可以在量化期间将n比特值向下舍入为m比特值,其中n大于m。在一些示例中,为了执行量化,视频编码器200可以执行对要被量化的值的按位右移。
在量化之后,视频编码器200可以扫描变换系数,从而从包括经量化的变换系数的二维矩阵产生一维向量。可以将扫描设计为将较高能量(并且因此较低频率)的变换系数放在向量的前面,并且将较低能量(并且因此较高频率)的变换系数放在向量的后面。在一些示例中,视频编码器200可以利用预定义的扫描次序来扫描经量化的变换系数以产生经串行化的向量,并且然后对向量的经量化的变换系数进行熵编码。在其它示例中,视频编码器200可以执行自适应扫描。在扫描经量化的变换系数以形成一维向量之后,视频编码器200可以例如根据上下文自适应二进制算术译码(CABAC)来对一维向量进行熵编码。视频编码器200还可以对用于描述与经编码的视频数据相关联的元数据的语法元素的值进行熵编码,以供视频解码器300在对视频数据进行解码时使用。
为了执行CABAC,视频编码器200可以将上下文模型内的上下文指派给要被发送的符号。上下文可以涉及例如符号的相邻值是否为零值。概率确定可以是基于被指派给符号的上下文的。
视频编码器200还可以例如在图片报头、块报头、切片报头中生成去往视频解码器300的语法数据(诸如基于块的语法数据、基于图片的语法数据和基于序列的语法数据)、或其它语法数据(诸如序列参数集(SPS)、图片参数集(PPS)或视频参数集(VPS))。同样地,视频解码器300可以对这样的语法数据进行解码以确定如何解码对应的视频数据。
以这种方式,视频编码器200可以生成比特流,其包括经编码的视频数据,例如,描述将图片分割为块(例如,CU)以及用于该块的预测和/或残差信息的语法元素。最终,视频解码器300可以接收比特流并且对经编码的视频数据进行解码。
通常,视频解码器300执行与由视频编码器200执行的过程互易的过程,以对比特流的经编码的视频数据进行解码。例如,视频解码器300可以使用CABAC以与视频编码器200的CABAC编码过程基本上类似的、但是互易的方式来对用于比特流的语法元素的值进行解码。语法元素可以定义用于将图片分割为CTU、以及根据对应的分割结构(诸如QTBT结构)对每个CTU进行分割以定义CTU的CU的分割信息。语法元素还可以定义用于视频数据的块(例如,CU)的预测和残差信息。
残差信息可以由例如经量化的变换系数来表示。视频解码器300可以对块的经量化的变换系数进行逆量化和逆变换以重新产生用于该块的残差块。视频解码器300使用经信号通知的预测模式(帧内预测或帧间预测)和相关的预测信息(例如,用于帧间预测的运动信息)来形成用于该块的预测块。视频解码器300然后可以对预测块和残差块(在逐个样本基础上)进行组合以重新产生原始块。视频解码器300可以执行额外处理,诸如执行去块过程以减少沿着块的边界的视觉伪影。
概括而言,本公开内容可能涉及“用信号通知”某些信息(诸如语法元素)。术语“用信号通知”通常可以指代对用于语法元素的值和/或用于对经编码的视频数据进行解码的其它数据的传送。也就是说,视频编码器200可以在比特流中用信号通知用于语法元素的值。通常,用信号通知指代在比特流中生成值。如上文所述,源设备102可以基本上实时地或不实时地(诸如可能在将语法元素存储到存储设备112以供目的地设备116稍后取回时发生)将比特流传输到目的地设备116。
图2A和图2B是示出示例四叉树二叉树(QTBT)结构130以及对应的译码树(CTU)132的概念图。实线表示四叉树拆分,而虚线指示二叉树拆分。在二叉树的每个拆分(即,非叶)节点中,用信号通知一个标志以指示使用哪种拆分类型(即,水平或垂直),其中,在该示例中,0指示水平拆分,而1指示垂直拆分。对于四叉树拆分,由于四叉树节点将块水平地并且垂直地拆分为具有相等大小的4个子块,因此无需指示拆分类型。因此,视频编码器200可以对以下各项进行编码,而视频解码器300可以对以下各项进行解码:用于QTBT结构130的区域树级别(即,实线)的语法元素(诸如拆分信息)、以及用于QTBT结构130的预测树级别(即,虚线)的语法元素(诸如拆分信息)。视频编码器200可以对用于由QTBT结构130的终端叶节点表示的CU的视频数据(诸如预测和变换数据)进行编码,而视频解码器300可以对该视频数据进行解码。
通常,图2B的CTU 132可以与定义与QTBT结构130的处于第一级别和第二级别的节点相对应的块的大小的参数相关联。这些参数可以包括CTU大小(表示样本中的CTU 132的大小)、最小四叉树大小(MinQTSize,其表示最小允许四叉树叶节点大小)、最大二叉树大小(MaxBTSize,其表示最大允许二叉树根节点大小)、最大二叉树深度(MaxBTDepth,其表示最大允许二叉树深度)、以及最小二叉树大小(MinBTSize,其表示最小允许二叉树叶节点大小)。
QTBT结构的与CTU相对应的根节点可以在QTBT结构的第一级别处具有四个子节点,四个子节点中的每个子节点可以是根据四叉树分割来分割的。也就是说,第一级别的节点是叶节点(没有子节点)或者具有四个子节点。QTBT结构130的示例将这样的节点表示为包括具有实线分支的父节点和子节点。如果第一级别的节点不大于最大允许二叉树根节点大小(MaxBTSize),则可以通过相应的二叉树进一步对这些节点进行分割。可以对一个节点的二叉树拆分进行迭代,直到从拆分产生的节点达到最小允许二叉树叶节点大小(MinBTSize)或最大允许二叉树深度(MaxBTDepth)。QTBT结构130的示例将这样的节点表示为具有虚线分支。二叉树叶节点被称为译码单元(CU),其用于预测(例如,图片内或图片间预测)和变换,而不进行任何进一步分割。如上文所讨论的,CU还可以被称为“视频块”或“块”。
在QTBT分割结构的一个示例中,CTU大小被设置为128x128(亮度样本和两个对应的64x64色度样本),MinQTSize被设置为16x16,MaxBTSize被设置为64x64,MinBTSize(对于宽度和高度两者)被设置为4,并且MaxBTDepth被设置为4。首先对CTU应用四叉树分割以生成四叉树叶节点。四叉树叶节点可以具有从16x16(即,MinQTSize)到128x128(即,CTU大小)的大小。如果四叉树叶节点是128x128,则由于该大小超过MaxBTSize(即,在该示例中为64x64),因此叶四叉树节点将不被二叉树进一步拆分。否则,四叉树叶节点将被二叉树进一步分割。因此,四叉树叶节点还是用于二叉树的根节点,并且具有为0的二叉树深度。当二叉树深度达到MaxBTDepth(在该示例中为4)时,不允许进一步拆分。当二叉树节点具有等于MinBTSize(在该示例中为4)的宽度时,这意味着不允许进一步的垂直拆分。类似地,具有等于MinBTSize的高度的二叉树节点意味着不允许针对该二叉树节点进行进一步的水平拆分。如上文所述,二叉树的叶节点被称为CU,并且根据预测和变换而被进一步处理,而无需进一步分割。
如上文所述,如果视频译码器未被配置为使用色度相关译码工具或帧间预测相关译码工具,则当实际上在比特流中可能没有使用色度相关译码工具或帧间预测相关译码工具时提供关于可以在比特流中使用色度相关译码工具或帧间预测相关译码工具的指示可能导致视频解码器或其它设备错误地确定视频解码器无法对比特流进行解码。这可能限制视频解码器的功能性。本公开内容提供了改进一般约束信息语法的若干建议:
(1)对一般约束标志的语义改进。本公开内容描述了两个示例解决方案:
a、解决方案1:移除比特流一致性“当one_slice_per_pic_constraint_flag等于1时,one_subpic_per_pic_constraint_flag的值应当等于1”。
b、解决方案2:当max_chroma_format_constraint_idc等于0时(即,当没有色度分量时),将色度相关约束标志约束为等于1。当intra_only_constraint_flag等于1时(即,当slice_type对于所有切片是I时),将帧间预测相关约束标志约束为等于1。
(2)针对译码工具添加一般约束标志。
(3)针对单个层和单个子层添加一般约束标志。
(4)针对VPS和PH添加一般约束标志。
在VVC草案8中,one_slice_per_pic_constraint_flag等于1指定每个图片应当仅包含一个切片。one_slice_per_pic_constraint_flag等于0不施加这样的约束。此外,在VVC草案8中,one_subpic_per_pic_constraint_flag等于1指定每个图片应当仅包含一个子图片。one_subpic_per_pic_constraint_flag等于0不施加这样的约束。当one_slice_per_pic_constraint_flag等于1时,one_subpic_per_pic_constraint_flag的值应当等于1。
在当前的一般约束语法设计中,存在比特流一致性以通过one_slice_per_pic_constraint_flag来约束one_subpic_per_pic_constraint_flag,如下所示:
当one_slice_per_pic_constraint_flag等于1时,one_subpic_per_pic_constraint_flag的值应当等于1。
如果对one_subpic_per_pic_constraint_flag没有这样的一致性约束,则视频解码器300从高级参数集到低级解码过程不存在缺陷(错误),但是避免产品建立完全不合理的配置文件可能是有益的。因此,本提议提供了两个示例来解决这一问题:
示例1:移除比特流一致性“当one_slice_per_pic_constraint_flag等于1时,one_subpic_per_pic_constraint_flag的值应当等于1”。
因此,在一些这样的示例中,设备(例如,源设备102、目的地设备116等)可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当色度相关约束标志等于0时并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准。
示例2:当max_chroma_format_constraint_idc等于0时(即,当没有色度分量时),将色度相关约束标志约束为等于1。当intra_only_constraint_flag等于1时(即,当slice_type对于所有切片应当是I时),将帧间预测相关约束标志约束为等于1。所提议的对VVC 8的更改由<!>…</!>标签示出,如下表1所示:
表1
Figure BDA0003860721230000111
Figure BDA0003860721230000121
在下面的表2中提供上面表1中提到的语法元素的语义。
表2
Figure BDA0003860721230000122
Figure BDA0003860721230000131
因此,在一些这样的示例中,设备(例如,源设备102、目的地设备116等)可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当色度相关约束标志等于0时并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准。在一些示例中,设备可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当帧间预测相关约束标志等于0(当比特流的所有切片是I切片时)时,比特流一致性过程确定比特流不符合视频译码标准。
在另一示例中,标志以max_chroma_format_constraint_idc=0和intra_only_contraint_flag=1为条件,如下所示:
当one_slice_per_pic_constraint_flag等于1时,one_subpic_per_pic_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当max_chroma_format_constraint_idc等于0时,no_qtbtt_dual_tree_intra_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当max_chroma_format_constraint_idc等于0时,no_ccalf_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当max_chroma_format_constraint_idc等于0时,no_joint_cbcr_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当max_chroma_format_constraint_idc等于0时,no_cclm_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_ref_wraparound_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_temporal_mvp_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_sbtmvp_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_amvr_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_bdof_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_dmvr_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_affine_motion_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_bcw_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_ciip_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_fpel_mmvd_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_gpm_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
因此,在一些这样的示例中,设备(例如,源设备102、目的地设备116等)可以基于第二语法元素指示比特流中不存在色度分量并且第三语法元素指示比特流的所有切片是I切片,来确定第一语法元素从比特流中被省略并且被推断为等于1,第一语法元素是以下各项中的一项:no_qtbtt_dual_tree_intra_constraint_flag、no_ccalf_constraint_flag、no_joint_cbcr_constraint_flag、no_cclm_constraint_flag、no_ref_wraparound_constraint_flag、no_temporal_mvp_constraint_flag、no_sbtmvp_constraint_flag、no_amvr_constraint_flag、no_bdof_constraint_flag、no_dmvr_constraint_flag、no_affine_motion_constraint_flag、no_bcw_constraint_flag、no_ciip_constraint_flag、no_fpel_mmvd_constraint_flag或no_gpm_constraint_flag;以及执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程基于第一语法元素来确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准。
一般约束信息语法中缺少若干译码工具来提供一般约束控制。缺失的标志被添加到VVC 8中,如下表3所示:
表3
general_constraint_info(){ 描述符
no_mrl_constraint_flag u(1)
no_isp_constraint_flag u(1)
no_mip_constraint_flag u(1)
no_lfnst_constraint_flag u(1)
no_mmvd_constraint_flag u(1)
no_smvd_constraint_flag u(1)
no_prof_constraint_flag u(1)
no_palette_constraint_flag u(1)
no_act_constraint_flag u(1)
no_lmcs_constraint_flag u(1)
下表4描述了表3中所列出的语法元素的语义。
表4
Figure BDA0003860721230000151
Figure BDA0003860721230000161
在下表5中提供了上表4中提到的语法元素的语义。
表5
Figure BDA0003860721230000162
Figure BDA0003860721230000171
在另一示例中,标志以intra_only_contraint_flag=1为条件,如下所示:
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_mmvd_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_smvd_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
当intra_only_constraint_flag等于1时,no_prof_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
因此,在一些示例中,设备(例如,源设备102、目的地设备116等)可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,比特流一致性过程基于序列参数集(SPS)中的第一语法元素指示译码工具被启用,来确定当比特流的第二语法元素指示第一语法元素应当具有指示译码工具未被启用的值时比特流不符合视频译码标准。在这样的示例中,译码工具可以是以下各项中的一项:具有多个参考线的帧内预测、具有子分割的帧内预测、基于矩阵的帧内预测、基于索引的低频不可分离变换核的选择、具有运动向量差的合并模式、在运动向量解码中使用对称运动向量差、利用光流的预测细化以进行仿射运动补偿、调色板预测模式、自适应颜色变换或具有色度缩放的亮度映射。
在本公开内容的一些示例中,向一般约束信息语法中添加新的一般约束标志,以定义单个层和单个子层的特征。所提议的对VVC 8的更改通过<!>…</!>标签示出,如下表6所示:
表6
general_constraint_info(){ 描述符
general_progressive_source_flag u(1)
general_interlaced_source_flag u(1)
general_non_packed_constraint_flag u(1)
general_frame_only_constraint_flag u(1)
general_non_projected_constraint_flag u(1)
intra_only_constraint_flag u(1)
max_bitdepth_constraint_idc u(4)
max_chroma_format_constraint_idc u(2)
<!>single_layer_constraint_flag</!> <!>u(1)</!>
<!>single_sublayer_constraint_flag</!> <!>u(1)</!>
<!>single_sublayer_per_layer_constraint_flag</!> <!>u(1)</!>
<!>no_inter_layer_pred_constraint_flag</!> <!>u(1)</!>
no_res_change_in_clvs_constraint_flag u(1)
one_tile_per_pic_constraint_flag u(1)
one_slice_per_pic_constraint_flag u(1)
one_subpic_per_pic_constraint_flag u(1)
下表7中给出了表6的添加的语法元素的语义:
表7
Figure BDA0003860721230000181
下表8中提供了表7中提及的语法元素的语义:
表8
Figure BDA0003860721230000182
在另一示例中,标志以single_layer_constraint_flag为条件,如下所示:
当single_layer_constraint_flag等于1时,no_inter_layer_pred_constraint_flag的信令被省略并且被推断为等于1。
因此,在一些这样的示例中,设备(例如,源设备102、目的地设备116等)可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准。在这些示例中,比特流一致性过程基于第一语法元素(例如,single_layer_constraint_flag、single_sublayer_constraint_flag、single_sublayer_per_layer_constraint_flag或no_inter_layer_pred_constraint_flag)具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于比特流一致性要求未被满足来确定比特流不符合视频译码标准。比特流一致性要求指定以下各项中的一项:第二语法元素(例如,sps_video_parameter_set_id)指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,第二语法元素应当等于0,并且第三语法元素(例如,sps_max_sublayers_minus1)加1指定每个译码层视频序列(CLVS)中可能存在的时间子层的最大数量应当等于0,第三语法元素应当等于0,或者第四语法元素(例如,vps_all_independent_layers_flag)应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的。
在本公开内容的一些示例中,将no_vps_constraint_flag和no_ph_constraint_flag添加到一般约束信息语法中,以定义VPS和PH的特征。在VVC 8之上提出的更改通过<!>…</>标签示出,如下表9所示:
表9
general_constraint_info(){ 描述符
no_mixed_nalu_types_in_pic_constraint_flag u(1)
no_trail_constraint_flag u(1)
no_stsa_constraint_flag u(1)
no_rasl_constraint_flag u(1)
no_radl_constraint_flag u(1)
no_idr_constraint_flag u(1)
no_cra_constraint_flag u(1)
no_gdr_constraint_flag u(1)
<!>no_vps_constraint_flag</!> <!>u(1)</!>
<!>no_ph_constraint_flag</!> <!>u(1)</!>
no_aps_constraint_flag u(1)
在下表10中描述了在表9中添加的语法元素的语义。
表10
Figure BDA0003860721230000191
因此,在该示例中,设备(例如,源设备102、目的地设备116等)可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准。在该示例中,比特流一致性过程基于第一语法元素(例如,no_vps_constraint_flag、no_ph_constraint_flag等)具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于比特流一致性要求未被满足来确定比特流不符合视频译码标准。比特流一致性要求指定以下各项中的一项:在比特流中不应当存在具有等于范围内输出层集中的视频参数集(VPS)网络抽象层(NAL)单元类型的NAL单元类型的NAL单元,或者在比特流中不应当存在具有范围内输出层集中的图片报头NAL单元类型的NAL单元。
图3是示出示例视频编码器200的框图。图3是出于解释的目的而提供的,并且不应当被认为是对如在本公开内容中泛泛地举例说明和描述的技术的限制。出于解释的目的,本公开内容根据VVC(正在开发的ITU-T H.266)和HEVC(ITU-T H.265)的技术描述了视频编码器200。然而,本公开内容的技术可以由被配置为其它视频译码标准的视频编码设备来执行。
在图3的示例中,视频编码器200包括视频数据存储器230、模式选择单元202、残差生成单元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、滤波器单元216、解码图片缓冲器(DPB)218和熵编码单元220。视频数据存储器230、模式选择单元202、残差生成单元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、滤波器单元216、DPB 218和熵编码单元220中的任何一者或全部可以在一个或多个处理器中或者在处理电路中实现。例如,视频编码器200的单元可以被实现为一个或多个电路或逻辑元件,作为硬件电路的一部分,或者作为处理器、ASIC或FPGA的一部分。此外,视频编码器200可以包括额外或替代的处理器或处理电路以执行这些功能和其它功能。
视频数据存储器230可以存储要由视频编码器200的组件来编码的视频数据。视频编码器200可以从例如视频源104(图1)接收被存储在视频数据存储器230中的视频数据。DPB 218可以充当参考图片存储器,其存储参考视频数据以在由视频编码器200对后续视频数据进行预测时使用。视频数据存储器230和DPB 218可以由各种存储器设备中的任何一者形成,诸如动态随机存取存储器(DRAM)(包括同步DRAM(SDRAM))、磁阻RAM(MRAM)、电阻性RAM(RRAM)、或其它类型的存储器设备。视频数据存储器230和DPB 218可以由相同的存储器设备或单独的存储器设备来提供。在各个示例中,视频数据存储器230可以与视频编码器200的其它组件在芯片上(如图所示),或者相对于那些组件在芯片外。
在本公开内容中,对视频数据存储器230的引用不应当被解释为限于在视频编码器200的内部的存储器(除非如此具体地描述)或者在视频编码器200的外部的存储器(除非如此具体地描述)。确切而言,对视频数据存储器230的引用应当被理解为存储视频编码器200接收以用于编码的视频数据(例如,用于要被编码的当前块的视频数据)的参考存储器。图1的存储器106还可以提供对来自视频编码器200的各个单元的输出的临时存储。
示出了图3的各个单元以帮助理解由视频编码器200执行的操作。这些单元可以被实现为固定功能电路、可编程电路、或其组合。固定功能电路指代提供特定功能并且对可以被执行的操作而预先设置的电路。可编程电路指代可以被编程以执行各种任务并且以可以被执行的操作来提供灵活功能性的电路。例如,可编程电路可以执行软件或固件,软件或固件使得可编程电路以通过软件或固件的指令定义的方式进行操作。固定功能电路可以执行软件指令(例如,以接收参数或输出参数),但是固定功能电路执行的操作类型通常是不可变的。在一些示例中,这些单元中的一个或多个单元可以是不同的电路块(固定功能或可编程),并且在一些示例中,这些单元中的一个或多个单元可以是集成电路。
视频编码器200可以包括根据可编程电路形成的算术逻辑单元(ALU)、基本功能单元(EFU)、数字电路、模拟电路和/或可编程核。在使用由可编程电路执行的软件来执行视频编码器200的操作的示例中,存储器106(图1)可以存储视频编码器200接收并且执行的软件的指令(例如,对象代码),或者视频编码器200内的另一存储器(未示出)可以存储这样的指令。
视频数据存储器230被配置为存储所接收的视频数据。视频编码器200可以从视频数据存储器230取回视频数据的图片,并且将视频数据提供给残差生成单元204和模式选择单元202。视频数据存储器230中的视频数据可以是要被编码的原始视频数据。
模式选择单元202包括运动估计单元222、运动补偿单元224和帧内预测单元226。模式选择单元202可以包括根据其它预测模式来执行视频预测的额外功能单元。作为示例,模式选择单元202可以包括调色板单元、块内复制单元(其可以是运动估计单元222和/或运动补偿单元224的一部分)、仿射单元、线性模型(LM)单元等。
模式选择单元202通常协调多个编码通路(pass),以测试编码参数的组合以及针对这样的组合所得到的率失真值。编码参数可以包括将CTU分割为CU、用于CU的预测模式、用于CU的残差数据的变换类型、用于CU的残差数据的量化参数等。模式选择单元202可以最终选择编码参数的具有比其它测试的组合更佳的率失真值的组合。
视频编码器200可以将从视频数据存储器230取回的图片分割为一系列CTU,并且将一个或多个CTU封装在切片内。模式选择单元202可以根据树结构(诸如上文描述的HEVC的QTBT结构或四叉树结构)来分割图片的CTU。如上文所述,视频编码器200可以从根据树结构来分割CTU,形成一个或多个CU。这样的CU通常还可以被称为“视频块”或“块”。
通常,模式选择单元202还控制其组件(例如,运动估计单元222、运动补偿单元224和帧内预测单元226)以生成用于当前块(例如,当前CU,或者在HEVC中PU和TU的重叠部分)的预测块。对于对当前块进行帧间预测,运动估计单元222可以执行运动搜索以识别在一个或多个参考图片(例如,被存储在DPB 218中的一个或多个先前译码的图片)中的一个或多个紧密匹配的参考块。具体地,运动估计单元222可以例如根据绝对差之和(SAD)、平方差之和(SSD)、平均绝对差(MAD)、均方差(MSD)等,来计算表示潜在参考块与当前块的类似程度的值。运动估计单元222通常可以使用在当前块与所考虑的参考块之间的逐样本差来执行这些计算。运动估计单元222可以识别从这些计算所得到的具有最低值的参考块,其指示与当前块最紧密匹配的参考块。
运动估计单元222可以形成一个或多个运动向量(MV),所述运动向量限定相对于当前块在当前图片中的位置而言参考块在参考图片中的的位置。然后,运动估计单元222可以将运动向量提供给运动补偿单元224。例如,对于单向帧间预测,运动估计单元222可以提供单个运动向量,而对于双向帧间预测,运动估计单元222可以提供两个运动向量。然后,运动补偿单元224可以使用运动向量来生成预测块。例如,运动补偿单元224可以使用运动向量来取回参考块的数据。作为另一示例,如果运动向量具有分数采样精度,则运动补偿单元224可以根据一个或多个内插滤波器来对用于预测块的值进行内插。此外,对于双向帧间预测,运动补偿单元224可以取回用于由相应的运动向量标识的两个参考块的数据并且例如通过逐样本平均或加权平均来将所取回的数据进行组合。
作为另一示例,对于帧内预测或帧内预测译码,帧内预测单元226可以根据与当前块相邻的样本来生成预测块。例如,对于方向性模式,帧内预测单元226通常可以在数学上将相邻样本的值进行组合,并且跨当前块在所定义的方向上填充这些计算出的值以产生预测块。作为另一示例,对于DC模式,帧内预测单元226可以计算当前块的相邻样本的平均,并且生成预测块以包括针对预测块的每个样本的该得到的平均。
模式选择单元202将预测块提供给残差生成单元204。残差生成单元204从视频数据存储器230接收当前块的原始的未经编码的版本,并且从模式选择单元202接收预测块。残差生成单元204计算在当前块与预测块之间的逐样本差。所得到的逐样本差定义了用于当前块的残差块。在一些示例中,残差生成单元204还可以确定在残差块中的样本值之间的差,以使用残差差分脉冲译码调制(RDPCM)来生成残差块。在一些示例中,可以使用执行二进制减法的一个或多个减法器电路来形成残差生成单元204。
在模式选择单元202将CU分割为PU的示例中,每个PU可以与亮度预测单元和对应的色度预测单元相关联。视频编码器200和视频解码器300可以支持具有各种大小的PU。如上文所指出的,CU的大小可以指代CU的亮度译码块的大小,而PU的大小可以指代PU的亮度预测单元的大小。假定特定CU的大小是2Nx2N,则视频编码器200可以支持用于帧内预测的2Nx2N或NxN的PU大小、以及用于帧间预测的2Nx2N、2NxN、Nx2N、NxN或类似的大小的对称的PU大小。视频编码器200和视频解码器300还可以支持针对用于帧间预测的2NxnU、2NxnD、nLx2N和nRx2N的PU大小的非对称分割。
在模式选择单元202不将CU进一步分割为PU的示例中,每个CU可以与亮度译码块和对应的色度译码块相关联。如上文所述,CU的大小可以指代CU的亮度译码块的大小。视频编码器200和视频解码器300可以支持2Nx2N、2NxN或Nx2N的CU大小。
对于其它视频译码技术(举几个示例,诸如块内复制模式译码、仿射模式译码和线性模型(LM)模式译码),模式选择单元202经由与译码技术相关联的相应单元来生成用于正在被编码的当前块的预测块。在一些示例中(诸如调色板模式译码),模式选择单元202可以不生成预测块,而是替代地生成指示基于所选择的调色板来重构块的方式的语法元素。在这样的模式下,模式选择单元202可以将这些语法元素提供给熵编码单元220以进行编码。
如上文所述,残差生成单元204接收用于当前块和对应的预测块的视频数据。然后,残差生成单元204针对当前块生成残差块。为了生成残差块,残差生成单元204计算在预测块与当前块之间的逐样本差。
变换处理单元206将一种或多种变换应用于残差块,以生成变换系数的块(本文中被称为“变换系数块”)。变换处理单元206可以将各种变换应用于残差块,以形成变换系数块。例如,变换处理单元206可以将离散余弦变换(DCT)、方向变换、Karhunen-Loeve变换(KLT)、或概念上类似的变换应用于残差块。在一些示例中,变换处理单元206可以对残差块执行多种变换,例如,初级变换和二次变换(诸如旋转变换)。在一些示例中,变换处理单元206不对残差块应用变换。
量化单元208可以对变换系数块中的变换系数进行量化,以产生经量化的变换系数块。量化单元208可以根据与当前块相关联的量化参数(QP)值来对变换系数块的变换系数进行量化。视频编码器200(例如,经由模式选择单元202)可以通过调整与CU相关联的QP值来调整被应用于与当前块相关联的变换系数块的量化程度。量化可能引起信息损失,并且因此,经量化的变换系数可能具有与由变换处理单元206产生的原始变换系数相比较低的精度。
逆量化单元210和逆变换处理单元212可以将逆量化和逆变换分别应用于经量化的变换系数块,以从变换系数块重构残差块。重构单元214可以基于经重构的残差块和由模式选择单元202生成的预测块来产生与当前块相对应的重构块(尽管潜在地具有某种程度的失真)。例如,重构单元214可以将经重构的残差块的样本与来自通过模式选择单元202生成的预测块的对应样本相加,以产生经重构的块。
滤波器单元216可以对经重构的块执行一个或多个滤波操作。例如,滤波器单元216可以执行去块操作以减少沿着CU的边缘的块效应伪影。在一些示例中,可以跳过滤波器单元216的操作。
视频编码器200将经重构的块存储在DPB 218中。例如,在不需要滤波器单元216的操作的示例中,重构单元214可以将经重构的块存储到DPB 218。在需要滤波器单元216的操作的示例中,滤波器单元216可以将经滤波的重构块存储到DPB 218。运动估计单元222和运动补偿单元224可以从DPB 218取回从经重构的(并且潜在地经滤波的)块形成的参考图片,以对后续编码的图片的块进行帧间预测。另外,帧内预测单元226可以使用在DPB 218中的当前图片的经重构的块来对当前图片中的其它块进行帧内预测。
通常,熵编码单元220可以对从视频编码器200的其它功能组件接收的语法元素进行熵编码。例如,熵编码单元220可以对来自量化单元208的经量化的变换系数块进行熵编码。作为另一示例,熵编码单元220可以对来自模式选择单元202的预测语法元素(例如,用于帧间预测的运动信息或用于帧内预测的帧内模式信息)进行熵编码。熵编码单元220可以对作为视频数据的另一示例的语法元素执行一个或多个熵编码操作,以生成经熵编码的数据。例如,熵编码单元220可以执行上下文自适应可变长度译码(CAVLC)操作、CABAC操作、可变到可变(V2V)长度译码操作、基于语法的上下文自适应二进制算术译码(SBAC)操作、概率区间分割熵(PIPE)译码操作、指数哥伦布编码操作、或对数据的另一种类型的熵编码操作。在一些示例中,熵编码单元220可以在其中语法元素未被熵编码的旁路模式下操作。
视频编码器200可以输出比特流,其包括用于重构切片或图片的块所需要的经熵编码的语法元素。具体地,熵编码单元220可以输出比特流。
关于块描述了上文描述的操作。这样的描述应当被理解为用于亮度译码块和/或色度译码块的操作。如上文所述,在一些示例中,亮度译码块和色度译码块是CU的亮度分量和色度分量。在一些示例中,亮度译码块和色度译码块是PU的亮度分量和色度分量。
在一些示例中,不需要针对色度译码块重复关于亮度译码块执行的操作。作为一个示例,不需要重复用于识别用于亮度译码块的运动向量(MV)和参考图片的操作来识别用于色度块的MV和参考图片。确切而言,可以对用于亮度译码块的MV进行缩放以确定用于色度块的MV,并且参考图片可以是相同的。作为另一示例,对于亮度译码块和色度译码块,帧内预测过程可以是相同的。
视频编码器200表示被配置为对视频数据进行编码的设备的示例,该设备包括:存储器,其被配置为存储视频数据;以及一个或多个处理单元,其在电路中实现并且被配置为对比特流进行编码。在一些示例中,视频编码器200还可以根据本公开内容的任何示例来执行比特流一致性过程。
图4是示出可以执行本公开内容的技术的示例视频解码器300的框图。图4是出于解释的目的而提供的,并且不对如在本公开内容中泛泛地举例说明和描述的技术进行限制。出于解释的目的,本公开内容根据VVC(正在开发的ITU-T H.266)和HEVC(ITU-T H.265)的技术来描述视频解码器300。然而,本公开内容的技术可以由被配置为其它视频译码标准的视频译码设备来执行。
在图4的示例中,视频解码器300包括译码图片缓冲器(CPB)存储器320、熵解码单元302、预测处理单元304、逆量化单元306、逆变换处理单元308、重构单元310、滤波器单元312和解码图片缓冲器(DPB)134。CPB存储器320、熵解码单元302、预测处理单元304、逆量化单元306、逆变换处理单元308、重构单元310、滤波器单元312和DPB 134中的任何一者或全部可以在一个或多个处理器中或者在处理电路中实现。例如,视频解码器300的单元可以被实现为一个或多个电路或逻辑元件,作为硬件电路的一部分,或者作为处理器、ASIC或FPGA的一部分。此外,视频解码器300可以包括额外或替代的处理器或处理电路以执行这些功能和其它功能。
预测处理单元304包括运动补偿单元316和帧内预测单元318。预测处理单元304可以包括根据其它预测模式来执行预测的额外单元。作为示例,预测处理单元304可以包括调色板单元、块内复制单元(其可以形成运动补偿单元316的一部分)、仿射单元、线性模型(LM)单元等。在其它示例中,视频解码器300可以包括更多、更少或不同的功能组件。
CPB存储器320可以存储要由视频解码器300的组件解码的视频数据,诸如经编码的视频比特流。例如,可以从计算机可读介质110(图1)获得被存储在CPB存储器320中的视频数据。CPB存储器320可以包括存储来自经编码的视频比特流的经编码的视频数据(例如,语法元素)的CPB。此外,CPB存储器320可以存储除了经译码的图片的语法元素之外的视频数据,诸如表示来自视频解码器300的各个单元的输出的临时数据。DPB 314通常存储经解码的图片,视频解码器300可以输出经解码的图片,和/或在对经编码的视频比特流的后续数据或图片进行解码时使用经解码的图片作为参考视频数据。CPB存储器320和DPB 314可以由各种存储器设备中的任何一者(诸如DRAM(包括SDRAM)、MRAM、RRAM或其它类型的存储器设备)形成。CPB存储器320和DPB 314可以由相同的存储器设备或单独的存储器设备来提供。在各个示例中,CPB存储器320可以与视频解码器300的其它组件在芯片上,或者相对于那些组件在芯片外。
另外或替代地,在一些示例中,视频解码器300可以从存储器120(图1)取回经译码的视频数据。也就是说,存储器120可以如上文所讨论地利用CPB存储器320来存储数据。同样,当视频解码器300的一些或全部功能性是用要被视频解码器300的处理电路执行的软件来实现时,存储器120可以存储要被视频解码器300执行的指令。
示出了图4中示出的各个单元以帮助理解由视频解码器300执行的操作。这些单元可以被实现为固定功能电路、可编程电路、或其组合。类似于图3,固定功能电路指代提供特定功能性并且在可以执行的操作上预先设置的电路。可编程电路指代可以被编程以执行各种任务并且在可以执行的操作中提供灵活功能性的电路。例如,可编程电路可以执行软件或固件,软件或固件使得可编程电路以通过软件或固件的指令定义的方式进行操作。固定功能电路可以执行软件指令(例如,以接收参数或输出参数),但是固定功能电路执行的操作的类型通常是不可变的。在一些示例中,这些单元中的一个或多个单元可以是不同的电路块(固定功能或可编程),并且在一些示例中,这些单元中的一个或多个单元可以是集成电路。
视频解码器300可以包括从可编程电路形成的ALU、EFU、数字电路、模拟电路和/或可编程核。在由在可编程电路上执行的软件执行视频解码器300的操作的示例中,片上或片外存储器可以存储视频解码器300接收并且执行的软件的指令(例如,对象代码)。
熵解码单元302可以从CPB接收经编码的视频数据,并且对视频数据进行熵解码以重新产生语法元素。预测处理单元304、逆量化单元306、逆变换处理单元308、重构单元310和滤波器单元312可以基于从比特流中提取的语法元素来生成经解码的视频数据。
通常,视频解码器300在逐块基础上重构图片。视频解码器300可以单独地对每个块执行重构操作(其中,当前正在被重构(即,被解码)的块可以被称为“当前块”)。
熵解码单元302可以对定义经量化的变换系数块的经量化的变换系数的语法元素以及变换信息(诸如量化参数(QP)和/或变换模式指示)进行熵解码。逆量化单元306可以使用与经量化的变换系数块相关联的QP来确定量化程度和同样地供逆量化单元306应用的逆量化程度。逆量化单元306可以例如执行按位左移操作以对经量化的变换系数进行逆量化。逆量化单元306从而可以形成包括变换系数的变换系数块。
在逆量化单元306形成变换系数块之后,逆变换处理单元308可以将一种或多种逆变换应用于变换系数块,以生成与当前块相关联的残差块。例如,逆变换处理单元308可以将逆DCT、逆整数变换、逆Karhunen-Loeve变换(KLT)、逆旋转变换、逆方向变换或另一逆变换应用于变换系数块。
此外,预测处理单元304根据由熵解码单元302进行熵解码的预测信息语法元素来生成预测块。例如,如果预测信息语法元素指示当前块是经帧间预测的,则运动补偿单元316可以生成预测块。在这种情况下,预测信息语法元素可以指示在DPB 314中的要从其取回参考块的参考图片、以及标识相对于当前块在当前图片中的位置而言参考块在参考图片中的位置的运动向量。运动补偿单元316通常可以以与关于运动补偿单元224(图3)所描述的方式基本上类似的方式来执行帧间预测过程。
作为另一示例,如果预测信息语法元素指示当前块是经帧内预测的,则帧内预测单元318可以根据由预测信息语法元素指示的帧内预测模式来生成预测块。再次,帧内预测单元318通常可以以与关于帧内预测单元226(图3)所描述的方式基本上类似的方式来执行帧内预测过程。帧内预测单元318可以从DPB 314取回当前块的相邻样本的数据。
重构单元310可以使用预测块和残差块来重构当前块。例如,重构单元310可以将残差块的样本与预测块的对应样本相加以重构当前块。
滤波器单元312可以对经重构的块执行一个或多个滤波器操作。例如,滤波器单元312可以执行去块操作以减少沿着经重构的块的边缘的块效应伪影。不一定在所有示例中都执行滤波器单元312的操作。
视频解码器300可以将经重构的块存储在DPB 314中。例如,在不执行滤波器单元312的操作的示例中,重构单元310可以将经重构的块存储到DPB 314。在执行滤波器单元312的操作的示例中,滤波器单元312可以将经滤波的重构块存储到DPB 314。如上文所讨论的,DPB 314可以将参考信息(诸如用于帧内预测的当前图片以及用于后续运动补偿的先前解码的图片的样本)提供给预测处理单元304。此外,视频解码器300可以从DPB 314输出经解码的图片(例如,经解码的视频),以用于在诸如图1的显示设备118的显示设备上的后续呈现。
以这种方式,视频解码器300表示视频解码设备的示例,该视频解码设备包括:存储器,其被配置为存储视频数据;以及一个或多个处理单元,其在电路中实现并且被配置对比特流进行解码。在一些示例中,视频解码器300还可以根据本公开内容的任何示例来执行比特流一致性过程。
图5是示出用于对当前块进行编码的示例方法的流程图。当前块可以包括当前CU。尽管关于视频编码器200(图1和图3)进行了描述,但是应当理解的是,其它设备可以被配置为执行与图5的方法类似的方法。
在该示例中,视频编码器200最初预测当前块(350)。例如,视频编码器200可以形成用于当前块的预测块。然后,视频编码器200可以计算用于当前块的残差块(532)。为了计算残差块,视频编码器200可以计算在原始的未经编码的块与用于当前块的预测块之间的差。然后,视频编码器200可以对残差块进行变换并且对残差块的变换系数进行量化(354)。接下来,视频编码器200可以扫描残差块的经量化的变换系数(356)。在扫描期间或在扫描之后,视频编码器200可以对变换系数进行熵编码(358)。例如,视频编码器200可以使用CAVLC或CABAC来对变换系数进行编码。然后,视频编码器200可以输出块的经熵编码的数据(360)。
图6是示出用于对视频数据的当前块进行解码的示例方法的流程图。当前块可以包括当前CU。尽管关于视频解码器300(图1和图4)进行了描述,但是应当理解的是,其它设备可以被配置为执行与图6的方法类似的方法。
视频解码器300可以接收用于当前块的经熵编码的数据(诸如经熵编码的预测信息和用于与当前块相对应的残差块的变换系数的经熵编码的数据)(370)。视频解码器300可以对经熵编码的数据进行熵解码以确定用于当前块的预测信息并且以重新产生残差块的变换系数(372)。视频解码器300可以预测当前块(374),例如,使用如由当前块的预测信息指示的帧内预测模式或帧间预测模式来计算用于当前块的预测块。然后,视频解码器300可以对所重新产生的变换系数进行逆扫描(376),以创建经量化的变换系数的块。然后,视频解码器300可以对变换系数进行逆量化并且向变换系数应用逆变换以产生残差块(378)。最终,视频解码器300可以通过将预测块和残差块进行组合来对当前块进行解码(380)。
图7是示出根据本公开内容的一种或多种技术的示例过程的流程图。图7的过程可以由包括源设备102、目的地设备116和/或另一设备中的一者或多者的系统执行。例如,过程的一些动作可以由源设备102执行,过程的一些动作可以由目的地设备116执行等。此外,在一些情况下,仅执行在图7的示例中所示的动作中的一些动作。
在图7的示例中,系统可以获得包括视频数据的经编码的表示的比特流(400)。例如,在一个示例中,系统(例如,视频编码器200)可以通过对视频数据进行编码来获得比特流。在另一示例中,系统可以例如从源设备102接收比特流。在一些示例中,系统可以将比特流存储在计算机可读介质(例如,存储器)上,并且从计算机可读介质获得比特流。
此外,在图7的示例中,系统可以执行比特流一致性过程,该比特流一致性过程确定包括视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,诸如VVC(402)。作为执行比特流一致性过程的一部分,当以下各项中的至少一项成立时,系统可以确定比特流不符合视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
因此,在图7的示例中,系统可以确定色度相关约束标志是否等于0并且比特流中是否不存在用于图片的色度分量(404)。在一些示例中,色度相关约束标志是指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素(例如,no_qtbtt_dual_tree_intra_constraint_flag)。在一些示例中,色度相关约束标志是指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素(例如,no_ccalf_constraint_flag)。在一些示例中,色度相关约束标志是指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素(例如,no_joint_cbcr_constraint_flag)。在一些示例中,色度相关约束标志是指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素(例如,no_cclm_constraint_flag)。
另外,系统可以确定帧间预测相关约束标志是否等于0并且比特流中的所有切片是否是I切片(406)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定环绕启用标志(例如,sps_rel_wraparound_enabled_flag)是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素(例如,no_ref_wraparound_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定时间运动向量预测启用标志(例如,sps_temporal_mvp_enabled_flag)是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素(例如,no_temporal_mvp_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定基于子块的时间运动向量预测启用标志(例如,sps_sbtmvp_enabled_flag)是否必须指示在CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素(例如,no_sbtmvp_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定自适应运动向量差分辨率启用标志(例如,sps_amvr_enabled_flag)是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素(例如,no_amvr_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定双向光流帧间预测标志(例如,sps_bdof_enabled_flag)是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素(例如,no_bdof_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定解码器运动向量细化启用标志(例如,sps_dmvr_enabled_flag)是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素(例如,no_dmvr_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定仿射启用标志(例如,sps_affined_enabled)是否必须指示在CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素(例如,no_affine_motion_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志(例如,sps_bcw_enabled_flag)是否必须指示在CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素(例如,no_bcw_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志(例如,sps_ciip_enabled_flag)是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素(例如,no_ciip_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定具有运动向量差的合并模式标志(例如,sps_fpel_mmvd_enabled_flag)是否必须指定具有运动向量差的合并模式可以使用分数采样精度的语法元素(例如,no_fpel_mmvd_constraint_flag)。在一些示例中,帧间预测相关约束标志是指定基于几何分割的运动补偿标志(例如,sps_gpm_enabled_flag)是否必须指示在CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素(例如,no_gpm_constraint_flag)。
在一些示例中,当执行比特流一致性过程时,设备可以基于第一语法元素(例如,single_layer_constraint_flag)具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于比特流一致性要求未被满足并且比特流一致性要求指定第二语法元素(例如,sps_video_parameter_set_id)指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,来确定比特流不符合视频译码标准。
在一些示例中,设备可以基于第一语法元素(例如,single_sublayer_constraint_flag)具有指示比特流一致性要求适用的特定值(例如,1)并且比特流一致性要求指定第二语法元素(例如,sps_video_parameter_set_id)应当等于0并且第三语法元素(例如,sps_max_sublayers_minus_1)加1指定在每个译码层视频序列(CLVS)中可以存在的时间子层的最大数量应当等于0,来确定比特流不符合视频译码标准。
在一些示例中,设备可以基于第一语法元素(例如,single_sublayer_per_layer_constraint_flag)具有指示比特流一致性要求适用的特定值(例如,1)并且比特流一致性要求指定第三语法元素(例如,sps_max_sublayers_minus1)应当等于0,来确定比特流不符合视频译码标准。
在一些示例中,设备可以基于第一语法元素(例如,single_layer_constraint_flag)具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且比特流一致性要求指定第四语法元素(例如,no_inter_layer_pred_constraint_flag)应当指定CVS中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的,来确定比特流不符合视频译码标准。在该示例中,设备可以确定第一语法元素从比特流中被省略,并且基于第五语法元素(例如,single_layer_constraint_flag)指定SPS的VPS标识符应当等于0是比特流一致性的第二要求而被推断为指示比特流一致性要求是适用的。
在一些示例中,系统可以基于第一语法元素(例如,no_inter_layer_pred_constraint_flag)具有指示比特流一致性要求适用的特定值(例如,1)并且比特流一致性要求指定第四语法元素(例如,no_inter_layer_pred_constraint_flag)应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的,来确定比特流不符合视频译码标准。
在图7的示例中,系统可以确定比特流一致性过程是否确定比特流符合视频译码标准(408)。响应于确定比特流符合视频译码标准(408的“是”分支),系统可以将比特流提供给视频解码器300(410)。例如,在一些示例中,系统可以将比特流输出到计算机可读介质110以供由目的地设备116进行的随后接收。在设备包括视频解码器300的一些示例中,视频解码器300可以对比特流进行解码。然而,响应于确定比特流不符合视频译码标准(408的“否”分支),系统可以拒绝比特流(412)。例如,系统可以生成错误消息。因此,在图7的示例中,该设备可以基于关于比特流不符合视频译码标准的确定来生成错误消息,基于关于比特流符合视频译码标准的确定来向另一设备发送比特流,或者基于关于比特流符合视频译码标准的确定来对比特流进行解码。
以下是根据本公开内容的一种或多种技术的示例的非限制性列表。
方面1A:一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当第二语法元素指示每图片仅允许一个切片时,无论第一语法元素的值如何,所述比特流一致性过程都能够确定所述比特流符合所述视频译码标准,所述第一语法元素指示每子图片是否仅允许一个子图片。
方面2A:一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当色度相关约束标志等于0时并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准。
方面3A:根据方面2A所述的方法,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:no_qtbtt_dual_tree_intra_constraint_flag、no_ccalf_constraint_flag、no_joint_cbcr_constraint_flag或no_cclm_constraint_flag。
方面4A:一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当帧间预测相关约束标志等于0(当所述比特流的所有切片是I切片时)时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准。
方面5A:根据方面4A所述的方法,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:no_ref_wraparound_constraint_flag、no_temporal_mvp_constraint_flag、no_sbtmvp_constraint_flag、no_amvr_constraint_flag、no_bdof_constraint_flag、no_dmvr_constraint_flag、no_affine_motion_constraint_flag、no_bcw_constraint_flag、no_ciip_constraint_flag、no_fpel_mmvd_constraint_flag或no_gpm_constraint_flag。
方面6A:一种处理视频数据的方法,包括:基于第二语法元素指示比特流中不存在色度分量并且第三语法元素指示所述比特流的所有切片是I切片,来确定第一语法元素从所述比特流中被省略并且被推断为等于1,所述第一语法元素是以下各项中的一项:no_qtbtt_dual_tree_intra_constraint_flag、no_ccalf_constraint_flag、no_joint_cbcr_constraint_flag、no_cclm_constraint_flag、no_ref_wraparound_constraint_flag、no_temporal_mvp_constraint_flag、no_sbtmvp_constraint_flag、no_amvr_constraint_flag、no_bdof_constraint_flag、no_dmvr_constraint_flag、no_affine_motion_constraint_flag、no_bcw_constraint_flag、no_ciip_constraint_flag、no_fpel_mmvd_constraint_flag或no_gpm_constraint_flag;以及执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程基于所述第一语法元素来确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准。
方面7A:一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,所述比特流一致性过程基于序列参数集(SPS)中的第一语法元素指示译码工具被启用,当所述比特流的第二语法元素指示所述第一语法元素应当具有指示所述译码工具未被启用的值时,确定所述比特流不符合视频译码标准。
方面8A:根据方面7A所述的方法,其中,所述译码工具是以下各项中的一项:具有多个参考线的帧内预测、具有子分割的帧内预测、基于矩阵的帧内预测、基于索引的低频不可分离变换核的选择、具有运动向量差的合并模式、在运动向量解码中使用对称运动向量差、具有用于仿射运动补偿的光流的预测细化、调色板预测模式、自适应颜色变换、或具有色度缩放的亮度映射。
方面9A:根据方面7A所述的方法,其中:所述译码工具是以下各项中的一项:具有运动向量差的合并模式、在运动向量解码中使用对称运动向量差、或具有用于仿射运动补偿的光流的预测细化,并且所述方法还包括:基于第三语法元素指示所述比特流的所有切片是I切片来确定所述第二语法元素从所述比特流中被省略并且指示所述第一语法元素应当具有指示所述译码工具未被启用的所述值。
方面10A:一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,所述比特流一致性过程基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于所述比特流一致性要求未被满足来确定所述比特流不符合所述视频译码标准,其中,所述比特流一致性要求指定以下各项中的一项:第二语法元素指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,所述第二语法元素应当等于0,并且第三语法元素加1指定每个译码层视频序列(CLVS)中可能存在的时间子层的最大数量应当等于0,所述第三语法元素应当等于0,或者第四语法元素应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的。
方面11A:根据方面10A所述的方法,其中:所述比特流一致性要求指定所述第四语法元素应当指定所述CVS中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的,并且所述方法还包括:基于第五语法元素指定所述SPS的所述VPS标识符应当等于0是比特流一致性的第二要求来确定所述第一语法元素从所述比特流中被省略并且被推断为指示所述比特流一致性要求是适用的。
方面12A:一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,所述比特流一致性过程基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于所述比特流一致性要求未被满足来确定所述比特流不符合所述视频译码标准,其中,所述比特流一致性要求指定以下各项中的一项:在所述比特流中不应当存在具有等于范围内输出层集中的视频参数集(VPS)网络抽象层(NAL)单元类型的NAL单元类型的NAL单元,或者在所述比特流中不应当存在具有所述范围内输出层集中的图片报头NAL单元类型的NAL单元。
方面13A:根据方面1A-12A中任一项所述的方法,还包括以下各项中的至少一项:基于关于所述比特流不符合所述视频译码标准的确定来生成错误消息,基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的确定来向另一设备发送所述比特流,或者基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的所述确定来对所述比特流进行解码。
方面14A:一种方法,包括方面1A-13A的任何组合。
方面15A:一种用于处理视频数据的设备,所述设备包括用于执行方面1A-14A中任一项的所述方法的一个或多个单元。
方面16A:根据方面15A所述的设备,其中,所述一个或多个单元包括在电路中实现的一个或多个处理器。
方面17A:根据方面15A和方面16A中任一项所述的设备,还包括:用于存储所述视频数据的存储器。
方面18A:根据方面15A-17A中任一项所述的设备,还包括:被配置为显示经解码的视频数据的显示器。
方面19A:根据方面15A-18A中任一项所述的设备,其中,所述设备包括以下各项中的一项或多项:相机、计算机、移动设备、广播接收机设备或机顶盒。
方面20A:根据方面15A-19A中任一项所述的设备,其中,所述设备包括视频解码器。
方面21A:根据方面15A-20A中任一项所述的设备,其中,所述设备包括视频编码器。
方面22A:一种具有存储在其上的指令的计算机可读存储介质,所述指令在被执行时使得一个或多个处理器执行方面1A-14A中任一项的所述方法。
方面1B:一种处理视频数据的方法,包括:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
方面2B:根据方面1B所述的方法,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素、指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素、指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素、或者指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
方面3:根据方面1和方面2中任一项所述的方法,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素、指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素、指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素、指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素、指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素、指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素、指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素、指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素、指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素、指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素、或者指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
方面4B:根据方面1B至3B中任一项所述的方法,其中,执行所述比特流一致性过程还包括:基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于所述比特流一致性要求未被满足来确定所述比特流不符合所述视频译码标准,其中,所述比特流一致性要求指定以下各项中的一项:第二语法元素指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,所述第二语法元素应当等于0,并且第三语法元素加1指定每个译码层视频序列(CLVS)中可以存在的时间子层的最大数量应当等于0,所述第三语法元素应当等于0,或者第四语法元素应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的。
方面5B:根据方面4B所述的方法,其中:所述比特流一致性要求指定所述第四语法元素应当指定所述CVS中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的,并且所述方法还包括:基于第五语法元素指定所述SPS的所述VPS标识符应当等于0是比特流一致性的第二要求,来确定所述第一语法元素从所述比特流中被省略并且被推断为指示所述比特流一致性要求是适用的。
方面6B:根据方面1B至5B中任一项所述的方法,还包括:基于关于所述比特流不符合所述视频译码标准的确定来生成错误消息,基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的确定来向另一设备发送所述比特流,或者基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的所述确定来对所述比特流进行解码。
方面7B:一种用于处理视频数据的设备,包括:存储器,其用于存储包括所述视频数据的经编码的表示的符合视频译码标准的比特流;以及在电路中实现并且耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定所述比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
方面8B:根据方面7B所述的设备,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素、指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素、指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素、或者指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
方面9B:根据方面7B和方面8B中任一项所述的设备,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素、指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素、指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素、指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素、指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素、指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素、指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素、指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素、指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素、指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素、或者指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
方面10B:根据方面7B至方面9B中任一项所述的设备,其中,所述一个或多个处理器被配置为:作为执行所述比特流一致性过程的一部分,进行以下操作:基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于所述比特流一致性要求未被满足来确定所述比特流不符合所述视频译码标准,其中,所述比特流一致性要求指定以下各项中的一项:第二语法元素指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,所述第二语法元素应当等于0,并且第三语法元素加1指定每个译码层视频序列(CLVS)中可以存在的时间子层的最大数量应当等于0,所述第三语法元素应当等于0,或者第四语法元素应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的。
方面11B:根据方面10B所述的设备,其中:所述比特流一致性要求指定所述第四语法元素应当指定所述CVS中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的,并且所述方法还包括:基于第五语法元素指定所述SPS的所述VPS标识符应当等于0是比特流一致性的第二要求,来确定所述第一语法元素从所述比特流中被省略并且被推断为指示所述比特流一致性要求是适用的。
方面12B:根据方面7B至11B中任一项所述的设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为执行以下各项中的至少一项:基于关于所述比特流不符合所述视频译码标准的确定来生成错误消息,基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的确定来向另一设备发送所述比特流,或者基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的所述确定来对所述比特流进行解码。
方面13B:根据方面7B至12B中任一项所述的设备,其中,所述设备包括以下各项中的一项或多项:相机、计算机、移动设备、广播接收机设备或机顶盒。
方面14B:一种用于处理视频数据的设备,包括:用于存储包括所述视频数据的经编码的表示的比特流的单元;以及用于执行比特流一致性过程的单元,所述比特流一致性过程确定所述比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
方面15B:根据方面14B所述的设备,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素、指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素、指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素、或者指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
方面16B:根据方面14B和15B中任一项所述的设备,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素、指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素、指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素、指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素、指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素、指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素、指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素、指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素、指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素、指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素、或者指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
方面17B:一种具有存储在其上的指令的计算机可读存储介质,所述指令在被执行时使得一个或多个处理器进行以下操作:存储包括视频数据的经编码的表示的比特流;以及执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定所述比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时;或者当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
方面18B:根据方面17B所述的计算机可读存储介质,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素、指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素、指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素、或者指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
方面19B:根据方面18B所述的计算机可读存储介质,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素、指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素、指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素、指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素、指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素、指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素、指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素、指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素、指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素、指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素、或者指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
要认识到的是,根据示例,本文描述的任何技术的某些动作或事件可以以不同的顺序执行,可以被添加、合并或完全省略(例如,并非所有描述的动作或事件对于实施所述技术是必要的)。此外,在某些示例中,动作或事件可以例如通过多线程处理、中断处理或多个处理器并发地而不是顺序地执行。
在本公开内容中,引用序数术语(例如,第一、第二等)不一定指示顺序,但是可以仅用于区分单独的项目。
在一个或多个示例中,所描述的功能可以用硬件、软件、固件或其任何组合来实现。如果用软件来实现,则所述功能可以作为一个或多个指令或代码被存储在计算机可读介质上或者通过计算机可读介质进行发送并且由基于硬件的处理单元执行。计算机可读介质可以包括计算机可读存储介质,其对应于有形介质(诸如数据存储介质)或者通信介质,所述通信介质包括例如根据通信协议来促进计算机程序从一个地方传送到另一个地方的任何介质。以这种方式,计算机可读介质通常可以对应于(1)非暂时性的有形计算机可读存储介质、或者(2)诸如信号或载波的通信介质。数据存储介质可以是能够由一个或多个计算机或者一个或多个处理器存取以取得用于实现在本公开内容中描述的技术的指令、代码和/或数据结构的任何可用的介质。计算机程序产品可以包括计算机可读介质。
举例来说而非进行限制,这样的计算机可读存储介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁存储设备、闪存、或者能够用于以指令或数据结构形式存储期望的程序代码以及能够由计算机存取的任何其它介质。此外,任何连接被适当地称为计算机可读介质。例如,如果使用同轴电缆、光纤光缆、双绞线、数字用户线(DSL)或者无线技术(诸如红外线、无线电和微波)从网站、服务器或其它远程源发送指令,则同轴电缆、光纤光缆、双绞线、DSL或者无线技术(诸如红外线、无线电和微波)被包括在介质的定义中。然而,应当理解的是,计算机可读存储介质和数据存储介质不包括连接、载波、信号或其它暂时性介质,而是替代地针对非暂时性的有形存储介质。如本文所使用的,磁盘和光盘包括压缩光盘(CD)、激光光盘、光盘、数字多功能光盘(DVD)、软盘和蓝光光盘,其中,磁盘通常磁性地复制数据,而光盘利用激光来光学地复制数据。上述各项的组合还应当被包括在计算机可读介质的范围之内。
指令可以由一个或多个处理器(诸如一个或多个数字信号处理器(DSP)、通用微处理器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、或其它等效的集成或分立逻辑电路)来执行。因此,如本文所使用的术语“处理器”和“处理电路”可以指代前述结构中的任何一者或者适于实现本文描述的技术的任何其它结构。另外,在一些方面中,本文描述的功能可以在被配置用于编码和解码的专用硬件和/或软件模块内提供,或者被并入经组合的编解码器中。此外,所述技术可以完全在一个或多个电路或逻辑元件中实现。
本公开内容的技术可以在多种多样的设备或装置(包括无线手机、集成电路(IC)或一组IC(例如,芯片组))中实现。在本公开内容中描述了各种组件、模块或单元以强调被配置为执行所公开的技术的设备的功能方面,但是不一定要求通过不同的硬件单元来实现。确切而言,如上文所述,各种单元可以被组合在编解码器硬件单元中,或者由可互操作的硬件单元的集合(包括如上文所述的一个或多个处理器)结合适当的软件和/或固件来提供。
已经描述了各个示例。这些示例和其它示例在所附的权利要求的范围内。

Claims (19)

1.一种处理视频数据的方法,所述方法包括:
执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定包括所述视频数据的经编码的表示的比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:
色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时,或者
当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:
指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素,
指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素,
指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素,或者
指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:
指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素,
指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素,
指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素,
指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素,
指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素,
指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素,
指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素,
指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素,
指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素,
指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素,或者
指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,执行所述比特流一致性过程还包括:
基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于所述比特流一致性要求未被满足,来确定所述比特流不符合所述视频译码标准,其中,所述比特流一致性要求指定以下各项中的一项:
第二语法元素指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,
所述第二语法元素应当等于0,并且第三语法元素加1指定每个译码层视频序列(CLVS)中可以存在的时间子层的最大数量应当等于0,
所述第三语法元素应当等于0,或者
第四语法元素应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的。
5.根据权利要求4所述的方法,其中:
所述比特流一致性要求指定所述第四语法元素应当指定所述CVS中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的,并且
所述方法还包括:基于第五语法元素指定所述SPS的所述VPS标识符应当等于0是比特流一致性的第二要求,来确定所述第一语法元素从所述比特流中被省略并且被推断为指示所述比特流一致性要求是适用的。
6.根据权利要求1所述的方法,还包括以下各项中的至少一项:
基于关于所述比特流不符合所述视频译码标准的确定来生成错误消息,
基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的确定来向另一设备发送所述比特流,或者
基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的所述确定来对所述比特流进行解码。
7.一种用于处理视频数据的设备,所述设备包括:
存储器,其用于存储包括所述视频数据的经编码的表示的符合视频译码标准的比特流;以及
在电路中实现的并且耦合到所述存储器的一个或多个处理器,所述一个或多个处理器被配置为:执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定所述比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:
色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时,或者
当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
8.根据权利要求7所述的设备,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:
指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素,
指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素,
指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素,或者
指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
9.根据权利要求7所述的设备,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:
指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素,
指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素,
指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素,
指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素,
指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素,
指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素,
指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素,
指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素,
指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素,
指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素,或者
指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
10.根据权利要求7所述的设备,其中,所述一个或多个处理器被配置为:作为执行所述比特流一致性过程的一部分,进行以下操作:
基于第一语法元素具有指示比特流一致性要求适用的特定值并且基于所述比特流一致性要求未被满足,来确定所述比特流不符合所述视频译码标准,其中,所述比特流一致性要求指定以下各项中的一项:
第二语法元素指定序列参数集(SPS)的视频参数集(VPS)标识符应当等于0,
所述第二语法元素应当等于0,并且第三语法元素加1指定每个译码层视频序列(CLVS)中可以存在的时间子层的最大数量应当等于0,
所述第三语法元素应当等于0,或者
第四语法元素应当指定译码视频序列(CVS)中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的。
11.根据权利要求10所述的设备,其中:
所述比特流一致性要求指定所述第四语法元素应当指定所述CVS中的所有层是在没有层间预测的情况下独立地译码的,并且
所述方法还包括:基于第五语法元素指定所述SPS的所述VPS标识符应当等于0是比特流一致性的第二要求,来确定所述第一语法元素从所述比特流中被省略并且被推断为指示所述比特流一致性要求是适用的。
12.根据权利要求7所述的设备,其中,所述一个或多个处理器还被配置为执行以下各项中的至少一项:
基于关于所述比特流不符合所述视频译码标准的确定来生成错误消息,
基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的确定来向另一设备发送所述比特流,或者
基于关于所述比特流符合所述视频译码标准的所述确定来对所述比特流进行解码。
13.根据权利要求7所述的设备,其中,所述设备包括以下各项中的一项或多项:相机、计算机、移动设备、广播接收机设备或机顶盒。
14.一种用于处理视频数据的设备,所述设备包括:
用于存储包括所述视频数据的经编码的表示的比特流的单元;以及
用于执行比特流一致性过程的单元,所述比特流一致性过程确定所述比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:
色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时,或者
当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
15.根据权利要求14所述的设备,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:
指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素,
指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素,
指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素,或者
指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
16.根据权利要求14所述的设备,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:
指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素,
指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素,
指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素,
指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素,
指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素,
指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素,
指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素,
指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素,
指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素,
指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素,或者
指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
17.一种具有存储在其上的指令的计算机可读存储介质,所述指令在被执行时使得一个或多个处理器进行以下操作:
存储包括视频数据的经编码的表示的比特流;以及
执行比特流一致性过程,所述比特流一致性过程确定所述比特流是否符合视频译码标准,其中,当以下各项中的至少一项成立时,所述比特流一致性过程确定所述比特流不符合所述视频译码标准:
色度相关约束标志等于0,并且当所述比特流中不存在用于图片的色度分量时,或者
当所述比特流的所有切片是I切片时,帧间预测相关约束标志等于0。
18.根据权利要求17所述的计算机可读存储介质,其中,所述色度相关约束标志是以下各项中的一项:
指示四叉树/二叉树标志是否必须指定单独的译码树结构不用于I切片的语法元素,
指示交叉分量自适应环路滤波器标志是否必须指示交叉分量自适应环路滤波器被禁用的语法元素,
指示色度残差的联合译码标志是否必须指示色度残差的联合译码被禁用的语法元素,或者
指示交叉分量线性模型帧内预测标志是否必须指示从亮度分量到色度分量的交叉分量线性模型帧内预测被禁用的语法元素。
19.根据权利要求18所述的计算机可读存储介质,其中,所述帧内预测相关约束标志是以下各项中的一项:
指定环绕启用标志是否必须指示在帧间预测中不应用水平环绕运动补偿的语法元素,
指定时间运动向量预测启用标志是否必须指示在译码层视频序列(CLVS)中不使用时间运动向量预测器的语法元素,
指定基于子块的时间运动向量预测启用标志是否必须指示在所述CLVS中不使用基于子块的时间运动向量预测器的语法元素,
指定自适应运动向量差分辨率启用标志是否必须指示在运动向量译码中不使用自适应运动向量差分辨率的语法元素,
指定双向光流帧间预测标志是否必须指示双向光流帧间预测被禁用的语法元素,
指定解码器运动向量细化启用标志是否必须指示解码器运动向量细化被禁用的语法元素,
指定仿射启用标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于仿射模型的运动补偿的语法元素,
指定具有译码单元(CU)权重的双预测标志是否必须指示在所述CLVS中未使用具有CU权重的双预测的语法元素,
指定组合图片间合并和图片内预测(CIIP)标志是否必须指示不存在指示CIIP是否应用于译码单元的标志的语法元素,
指定具有运动向量差的合并模式标志是否必须指定具有运动向量差的合并模式能够使用分数采样精度的语法元素,或者
指定基于几何分割的运动补偿标志是否必须指示在所述CLVS中未使用基于几何分割的运动补偿的语法元素。
CN202180023929.4A 2020-04-02 2021-04-01 视频译码中的一般约束信息语法 Pending CN115336279A (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US202063004296P 2020-04-02 2020-04-02
US63/004,296 2020-04-02
US17/219,147 2021-03-31
US17/219,147 US11563980B2 (en) 2020-04-02 2021-03-31 General constraint information syntax in video coding
PCT/US2021/025391 WO2021202881A1 (en) 2020-04-02 2021-04-01 General constraint information syntax in video coding

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115336279A true CN115336279A (zh) 2022-11-11

Family

ID=77922361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202180023929.4A Pending CN115336279A (zh) 2020-04-02 2021-04-01 视频译码中的一般约束信息语法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US11563980B2 (zh)
EP (1) EP4128787A1 (zh)
KR (1) KR20220162701A (zh)
CN (1) CN115336279A (zh)
BR (1) BR112022019083A2 (zh)
WO (1) WO2021202881A1 (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110620929B (zh) 2018-06-19 2023-04-18 北京字节跳动网络技术有限公司 没有运动矢量预测截断的选择的运动矢量差精度
WO2020156517A1 (en) * 2019-01-31 2020-08-06 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Fast algorithms for symmetric motion vector difference coding mode
JP7446339B2 (ja) 2019-06-04 2024-03-08 北京字節跳動網絡技術有限公司 幾何学的分割モードコーディングを用いた動き候補リスト
WO2020244571A1 (en) 2019-06-04 2020-12-10 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Motion candidate list construction using neighboring block information
CN113411604B (zh) * 2019-06-21 2022-05-31 杭州海康威视数字技术股份有限公司 一种编解码方法、装置及其设备
CN117354547A (zh) 2019-07-14 2024-01-05 北京字节跳动网络技术有限公司 自适应参数集中的自适应环路滤波的指示
EP4002848A4 (en) * 2019-07-19 2022-08-31 Wilus Institute of Standards and Technology Inc. VIDEO SIGNAL PROCESSING METHOD AND DEVICE
CN114450959A (zh) 2019-09-28 2022-05-06 北京字节跳动网络技术有限公司 视频编解码中的几何分割模式
US11412253B2 (en) * 2020-02-24 2022-08-09 Alibaba Group Holding Limited Methods for combining decoder side motion vector refinement with wrap-around motion compensation
US20230156231A1 (en) * 2020-04-03 2023-05-18 Lg Electronics Inc. Image encoding/decoding method and device signaling sps, and method for transmitting bitstream
US11451811B2 (en) * 2020-04-05 2022-09-20 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
AU2022431236A1 (en) * 2022-01-10 2024-06-13 Guangdong Oppo Mobile Telecomminications Corp., Ltd. Signaling general constraints information for video coding
US11979596B2 (en) * 2022-02-07 2024-05-07 Tencent America LLC Joint coding for adaptive motion vector difference resolution

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9319681B2 (en) * 2012-07-18 2016-04-19 Google Technology Holdings LLC Signaling of temporal motion vector predictor (MVP) enable flag
CN105393542B (zh) * 2013-06-18 2019-04-09 Vid拓展公司 Hevc扩展的层间参数集
US9866869B2 (en) * 2014-03-17 2018-01-09 Qualcomm Incorporated POC value design for multi-layer video coding
US9848199B2 (en) * 2014-03-17 2017-12-19 Qualcomm Incorporated Device and method for scalable coding of video information
US9402083B2 (en) * 2014-04-24 2016-07-26 Vidyo, Inc. Signaling conformance points using profile space
US11109069B2 (en) * 2019-09-20 2021-08-31 Tencent America LLC Signaling of scalability parameters in video bitstream
US11356679B2 (en) * 2019-12-05 2022-06-07 Alibaba Group Holding Limited Method and apparatus for chroma sampling
US11303914B2 (en) * 2020-01-08 2022-04-12 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
CN115336280A (zh) * 2020-03-31 2022-11-11 北京达佳互联信息技术有限公司 用于视频编解码中的高级语法的方法和设备

Also Published As

Publication number Publication date
KR20220162701A (ko) 2022-12-08
US20210314623A1 (en) 2021-10-07
US11563980B2 (en) 2023-01-24
WO2021202881A1 (en) 2021-10-07
BR112022019083A2 (pt) 2022-11-08
EP4128787A1 (en) 2023-02-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11563980B2 (en) General constraint information syntax in video coding
CN114009026A (zh) 视频译码中的色度量化参数偏移的块级信令
CN113812148A (zh) 用于视频译码的参考图片重采样和帧间译码工具
CN114128261A (zh) 用于视频译码的组合的帧间和帧内预测模式
US20210058620A1 (en) Chroma quantization parameter (qp) derivation for video coding
CN115462073A (zh) 视频译码中的参数集语法元素和变量
CN114830648A (zh) 用于视频译码的图像报头信令
CN115004712A (zh) 用于视频译码的经解码图片缓冲器(dpb)参数信令通知
CN114424566A (zh) 视频译码中用于联合色度残差模式的量化参数信令
CN114868387B (zh) 在进行视频译码时对块的色度变换跳过和联合色度译码启用
CN115398896A (zh) 视频译码中的参考图片列表约束和信令
CN115486066A (zh) 在视频编解码中的独立子图片信令通知
CN114846796A (zh) 用于视频译码中的参考图片重采样的环绕偏移
WO2021055559A1 (en) Subpicture signaling in high-level syntax for video coding
CN115668921A (zh) 用于视频译码的语法元素的一般约束
US20240031575A1 (en) Image encoding/decoding method and apparatus for selectively encoding size information of rectangular slice, and method for transmitting bitstream
CN115398921A (zh) 确定是否对在切片报头中的视频数据的图片的图片报头数据进行译码
CN115280775A (zh) 针对具有混合nal单元类型的视频的高级语法
CN113940063A (zh) 解码图片缓冲器索引
CN113994706A (zh) 视频译码中的色度增量量化参数
EP4186235A1 (en) Deblocking filter parameter signaling
WO2021207232A1 (en) Signaling number of subblock merge candidates in video coding
EP4128789A1 (en) High-level constraints for transform skip blocks in video coding
CN115280776A (zh) 视频译码中的译码视频序列开始接入单元
CN114009034A (zh) 视频译码中的渐进随机存取(gra)信令

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination