ES3053825T3 - Decoding method and apparatus, encoding method and apparatus, and device - Google Patents

Decoding method and apparatus, encoding method and apparatus, and device

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ES3053825T3 ES20864976T ES20864976T ES3053825T3 ES 3053825 T3 ES3053825 T3 ES 3053825T3 ES 20864976 T ES20864976 T ES 20864976T ES 20864976 T ES20864976 T ES 20864976T ES 3053825 T3 ES3053825 T3 ES 3053825T3
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Abstract

La presente solicitud proporciona un método y un aparato de decodificación, un método y un aparato de codificación, y un dispositivo. El método de decodificación comprende: determinar la información del bit de bandera del modo de predicción de un bloque actual. Esta información comprende el valor del bit de bandera de al menos un modo de predicción candidato entre N modos de predicción candidatos. Cuando el valor del bit de bandera es un primer valor, este se utiliza para indicar la habilitación del modo de predicción candidato, y cuando es un segundo valor, para indicar la no habilitación del modo de predicción candidato. Para el valor del bit de bandera de cada modo de predicción candidato, si el bloque actual no cumple una condición de decodificación para el valor del bit de bandera del modo de predicción candidato, el valor del bit de bandera es un valor derivado del modo de predicción candidato. Determinar, según la información del bit de bandera del modo de predicción, un modo de predicción objetivo habilitado para el bloque actual, siendo este uno de los N modos de predicción candidatos. Decodificar el bloque actual según el modo de predicción objetivo. La presente solicitud puede mejorar el rendimiento de la codificación. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Procedimiento y aparato de decodificación, procedimiento y aparato de codificación, y dispositivoCampo técnico
[0003] La presente descripción se refiere al campo técnico del procesamiento de imágenes, en particular a un procedimiento y aparato de decodificación, un procedimiento y aparato de codificación y un dispositivo.Antecedentes
[0004] Para ahorrar espacios, las imágenes de vídeo siempre se transmiten después de ser codificadas. Un procedimiento de codificación de vídeo puede incluir procesos tales como predicción, transformación, cuantificación, codificación entrópica, filtrado, etc. La codificación de predicción puede incluir intracodificación e intercodificación. Además, la intercodificación se refiere a una operación de uso de una correlación de dominio temporal de un vídeo para predecir un valor de un píxel actual a través del uso de valores de píxel de imágenes codificadas vecinas, para eliminar las redundancias de dominio temporal del vídeo de manera efectiva; y la intracodificación se refiere a una operación de uso de una correlación de dominio espacial de un vídeo para predecir un valor de un píxel actual a través del uso de valores de píxel de uno o más bloques codificados de una imagen actual, para eliminar las redundancias de dominio espacial del vídeo.
[0005] En las técnicas relacionadas, para implementar la intercodificación, se propone una variedad de modos de predicción. Un codificador selecciona un modo de predicción como un modo de predicción objetivo de la variedad de modos de predicción, y usa el modo de predicción objetivo para codificar un bloque actual. Cuando el codificador envía un flujo de bits codificado a un decodificador, el flujo de bits codificado incluye información de indicación del modo de predicción objetivo. El decodificador, después de recibir el flujo de bits codificado, determina el modo de predicción objetivo según la información de indicación y decodifica el bloque actual según el modo de predicción objetivo.
[0006] Sin embargo, cuando el flujo de bits codificado transporta la información de indicación del modo de predicción objetivo, puede usarse una pluralidad de bits para representar el modo de predicción objetivo, y el gran número de bits conducirá a un gran coste de codificación, un rendimiento de codificación deficiente y una baja eficiencia de decodificación.
[0007] El documento de BROSS B. ET AL.: "Versatile Video Coding (Borrador 6)", 15. REUNIÓN JVET; 20190703 -20190712; GOTEMBURGO; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16 ), N.º JVET-O2001-vE; JVET-O2001 31 de julio de 2019 (2019-07-31), páginas 1-455, XP030293944, Recuperado de Internet: URL: https://jvetexperts.org/doc_end_user/documents/15_Gothenburg/wgll/JVET-02001-vl4.zip JVET-O2001-vE.docx [recuperado el 31/07/2019] describe la decodificación de vídeo usando, entre otros, el modo de predicción de fusión de subbloque, el modo de predicción de fusión regular, el modo de predicción MMVD, el modo de predicción CIIP y el modo de predicción triangular (Triangular Prediction Mode, TPM).
[0008] El documento de ESENLIK (HUAWEI) S. ET AL.: "Non-CE4: Geometrical partitioning for inter blocks", 15. REUNIÓN JVET; 20190703 - 20190712; GOTEMBURGO; (THE JOINT VIDEO EXPLORATION TEAM OF ISO/IEC JTC1/SC29/WG11 AND ITU-T SG.16), N.º JVET-O0489; m486147 de julio de 2019 (07/07/2019), XP030219721, Recuperado de Internet: URL: http://phenix.intevry.fr/jvet/doc_end_user/documents/15_Gothenburg/wg11/JVET-O0489-v4.zipJVET-N1001-v5-JVET-N0489-v2.docx [recuperado el 07-07-2019] ilustra las modificaciones de sintaxis que se llevarán al Borrador de trabajo 5 de VVC según la propuesta de VVC JVET-O0489 y describe la decodificación de vídeo usando, entre otros, el modo de predicción de fusión de subbloque, el modo de predicción de fusión regular, el modo de predicción MMVD, el modo de predicción CIIP, el modo de predicción triangular (Triangular Prediction Mode, TPM) y el modo de predicción de partición geométrica (Geometrical partitioning, GEO), en donde el indicador de modo TPM se deriva según el indicador de modo GEO (consulte las secciones [7.3.8.7 Sintaxis de datos de fusión], [7.4.8.7 Semántica de datos de fusión]).
[0009] Compendio
[0010] La presente descripción proporciona un procedimiento y aparato de decodificación, un procedimiento y aparato de codificación, y un dispositivo, para mejorar el rendimiento de codificación.
[0011] La presente descripción proporciona un procedimiento de decodificación según la reivindicación 1.
[0012] La presente descripción proporciona un procedimiento de codificación según la reivindicación 8.
[0013] La presente descripción proporciona un dispositivo de decodificación según la reivindicación 9.
[0014] La presente descripción proporciona un dispositivo de codificación según la reivindicación 11.
[0015] La presente descripción proporciona un medio de almacenamiento legible por máquina según la reivindicación 10.
[0016] La descripción que permite la invención protegida se proporciona con las realizaciones que se refieren a la figura 4G. Otros ejemplos y realizaciones descritos a continuación se proporcionan solo con fines ilustrativos y no definen el alcance de protección de la invención a menos que se indique lo contrario.
[0017] A partir de las soluciones anteriores, puede verse que en realizaciones de la presente descripción, cuando se determina información de indicador de modo de predicción de un bloque actual, para un valor de indicador de cada modo de predicción candidato, si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo de predicción candidato, y no se decodifica a partir de un flujo de bits codificado, es decir, el flujo de bits codificado no necesita llevar el valor de indicador del modo de predicción candidato, por lo tanto, se reduce un número de bits en el flujo de bits codificado, se reduce el coste de codificación, se mejora el rendimiento de codificación, se simplifica el proceso de decodificación de un modo de predicción, y se mejora la eficiencia de decodificación de un modo de predicción.
[0018] Breve descripción de los dibujos
[0019] La FIG.1 es un diagrama esquemático que ilustra un marco de un sistema de codificación de vídeo según una realización de la presente descripción.
[0020] La FIG. 2 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento de decodificación según una realización de la presente descripción.
[0021] La FIG. 3 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento de codificación según una realización de la presente descripción.
[0022] Las FIGs. 4A a 4J son diagramas esquemáticos que ilustran procedimientos para codificar y decodificar un indicador de un modo de predicción según una realización de la presente descripción.
[0023] La FIG. 5A es un diagrama estructural que ilustra un aparato de decodificación según una realización de la presente descripción.
[0024] La FIG. 5B es un diagrama estructural que ilustra un aparato de codificación según una realización de la presente descripción.
[0025] La FIG.6A es un diagrama estructural que ilustra un dispositivo de decodificación según una realización de la presente descripción.
[0026] La FIG. 6B es un diagrama estructural que ilustra un dispositivo de codificación según una realización de la presente descripción.
[0027] Descripción detallada de las realizaciones
[0028] Los términos usados en las realizaciones de la presente descripción son solo para describir realizaciones específicas, en lugar de limitar las realizaciones de la presente descripción. Las formas en singular de "un/una", "dicho/dicha" y "el/la" usadas en la presente descripción y reivindicaciones también pretenden incluir formas en plural, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. También debe entenderse que el término “y/o” tal como se emplea en esta memoria se refiere a cualquiera o a todas las combinaciones posibles de uno o más elementos asociados enumerados. Debe entenderse que, si bien en las realizaciones de la presente descripción pueden usarse términos como primero, segundo, tercero, etc. para describir diversa información, esta información no debe limitarse a dichos términos. Estos términos solo se usan para distinguir información del mismo tipo. Por ejemplo, sin apartarse del alcance de la presente descripción, la primera información también puede denominarse segunda información y, de manera similar, la segunda información también puede denominarse primera información, por lo tanto, la selección de los términos depende del contexto. Además, la palabra "si" puede interpretarse como "al" o "cuando" o "en respuesta a la determinación".
[0029] Las realizaciones de la presente descripción proporcionan un procedimiento, aparato y dispositivo de decodificación, que pueden referirse a los siguientes conceptos.
[0030] Tecnologías de intrapredicción e interpredicción: la intrapredicción se refiere a una operación de uso de una correlación de dominio espacial de un vídeo para predecir un valor de un píxel actual usando valores de píxel de uno o más bloques codificados de una imagen actual, para eliminar las redundancias de dominio espacial del vídeo; y la interpredicción se refiere a una operación de uso de una correlación de dominio temporal de un vídeo para predecir valores de píxel de una imagen actual usando valores de píxel de una o más imágenes codificadas vecinas porque las secuencias en el vídeo tienen una correlación de dominio temporal relativamente fuerte, para eliminar las redundancias de dominio temporal del vídeo de manera efectiva. En los principales estándares de codificación de vídeo, la interpredicción usa una tecnología de compensación de movimiento basada en bloques cuyo principio principal es encontrar un bloque que coincida mejor en una o más imágenes codificadas previamente para cada bloque de píxeles de la imagen actual, donde este proceso se denomina Estimación de Movimiento (Motion Estimation, ME).
[0032] Vector de movimiento (Motion Vector, MV): en la intercodificación, puede usarse un vector de movimiento para representar un desplazamiento relativo entre un bloque actual a codificar y un bloque de mejor coincidencia en una imagen de referencia. Cada bloque dividido tiene un vector de movimiento correspondiente que se transmitirá a un decodificador. Si el vector de movimiento de cada bloque se codifica y transmite de manera independiente, especialmente cuando se adquieren bloques de menor tamaño por partición, deben consumirse más bits. Para reducir el número de bits usados para codificar el vector de movimiento, puede usarse una correlación espacial entre bloques vecinos para predecir el vector de movimiento de un bloque actual a codificar según los vectores de movimiento de los bloques codificados vecinos, y luego, se codifica una diferencia de predicción. De esta manera, el número de bits que representan el vector de movimiento puede reducirse de manera efectiva. En el proceso de codificación del vector de movimiento del bloque actual, en primer lugar, el vector de movimiento del bloque actual se predice usando vectores de movimiento de uno o más bloques codificados vecinos, y luego, se codifica una diferencia de vector de movimiento (Motion Vector Difference, MVD) entre un valor de predicción de vector de movimiento (Motion Vector Prediction, MVP) y un valor de estimación real del vector de movimiento, reduciendo así eficazmente el número de bits para codificar el MV.
[0033] Información de movimiento: debido a que el vector de movimiento representa un desplazamiento de posición de un bloque actual en relación con un bloque de referencia, para adquirir con precisión la información de un bloque de imagen indicado, además del vector de movimiento, también se necesita información de índice de una imagen de referencia para indicar qué imagen de referencia se usa. En una tecnología de codificación de vídeo, para una imagen actual, puede establecerse generalmente una lista de imágenes de referencia, y la información de índice de la imagen de referencia especifica qué imagen de referencia enumerada en la lista de imágenes de referencia es usada por un bloque de una imagen actual. Además, muchas tecnologías de codificación también admiten múltiples listas de imágenes de referencia, por lo tanto, puede usarse un valor de índice para indicar qué lista de imágenes de referencia se usa, y este valor de índice puede denominarse dirección de referencia. En la tecnología de codificación de vídeo, la información relacionada con el movimiento, como el vector de movimiento, el índice de imagen de referencia, la dirección de referencia y similares, puede denominarse colectivamente información de movimiento.
[0035] Distorsión de velocidad optimizada (Rate Distortion Optimized, RDO): hay dos indicadores para evaluar la eficiencia de la codificación: velocidad de bits y relación señal/ruido de pico (Peak Signal to Noise Ratio, PSNR). Cuanto menor sea el flujo de bits, mayor será la tasa de compresión; y cuanto mayor sea la PSNR, mejor será la calidad de una imagen reconstruida. En la selección de modo, una fórmula discriminante es esencialmente una evaluación integral de los dos indicadores. Por ejemplo, un coste correspondiente a un modo puede calcularse según la siguiente fórmula: J(modo)=D+λ*R, donde D representa una distorsión, generalmente medida a través del uso de un indicador de suma de diferencias cuadradas (Sum of Squared Differences, SSE), y SSE se refiere a una suma de diferencias cuadradas entre un bloque de imagen reconstruido y un bloque de imagen fuente; λ representa un multiplicador lagrangiano; R representa un número real de bits necesarios para codificar un bloque de imagen en este modo, incluido un número total de bits necesarios para codificar información de modo, información de movimiento, residuos, etc.
[0037] El marco del sistema de codificación de vídeo: como se muestra en la FIG. 1, puede usarse un marco del sistema de codificación de vídeo para implementar el procesamiento en un codificador según una realización de la presente descripción. Además, el diagrama esquemático de un marco del sistema de decodificación de vídeo es similar al de la FIG.1, y por lo tanto no se repetirá aquí, y el marco del sistema de decodificación de vídeo puede usarse para implementar el procesamiento en un decodificador según una realización de la presente descripción. Específicamente, en el marco del sistema de codificación de vídeo y el marco del sistema de decodificación de vídeo, puede incluirse un módulo de intrapredicción, un módulo de estimación de movimiento/compensación de movimiento, un búfer de imagen de referencia, un módulo de filtrado en bucle, un módulo de reconstrucción, un módulo de transformada, un módulo de cuantificación, un módulo de transformada inversa, un módulo de cuantificación inversa, un codificador de entropía, etc. En el codificador, el procesamiento en el codificador puede implementarse a través de la cooperación de los módulos, y en el decodificador, el procesamiento en el decodificador puede implementarse a través de la cooperación de los módulos.
[0039] Codificación de indicador: en la codificación de vídeo, hay una pluralidad de modos de predicción, como un modo de fusión regular y un modo de fusión de subbloque, etc., y para un bloque, puede usarse un modo de predicción. Para indicar qué modo de predicción se usa, cada bloque debe etiquetarse codificando un indicador correspondiente. Es decir, en el codificador, puede determinarse un valor de un indicador, y luego el indicador se codifica y se transmite a un decodificador; y en el decodificador, el indicador se decodifica para determinar si se usa un modo de predicción correspondiente.
[0040] Modos de fusión: los modos de fusión incluyen: un modo de fusión regular, un modo de fusión de subbloque (es decir, un modo de fusión que usa información de movimiento de subbloque), un modo MMVD (es decir, un modo de fusión que codifica diferencias de vector de movimiento, que puede denominarse modo Fusión con MVD, y denominado modo MMVD en la presente descripción), un modo CIIP (es decir, un modo de fusión que combina intrapredicción con interpredicción para generar un nuevo valor de predicción, que puede denominarse modo de combinación de interpredicción e intrapredicción, y denominado modo CIIP), un modo TPM (es decir, un modo de fusión para predicción triangular, que puede denominarse modo de fusión de partición geométrica con partición triangular, y denominado modo TPM en la presente descripción), y un modo GEO (es decir, un modo de fusión basado en forma de partición geométrica arbitraria, que puede denominarse Partición Geométrica, y denominado modo GEO en la presente descripción).
[0041] Modo de omisión: el modo de omisión es un modo de fusión especial, y el modo de omisión difiere del modo de fusión en que el modo de omisión no necesita codificar un residuo. Si un bloque actual está en el modo de omisión, el modo CIIP está desactivado de manera predeterminada, pero el modo de fusión regular, el modo de fusión de subbloque, el modo MMVD, el modo TPM y el modo GEO siguen siendo aplicables.
[0042] Como ejemplo, puede determinarse cómo generar un valor de predicción según el modo de fusión regular, el modo de fusión de subbloque, el modo MMVD, el modo TPM y el modo GEO, etc. Después de que se generan los valores de predicción, para el modo de fusión, puede adquirirse un valor de reconstrucción usando el valor de predicción y un valor residual; y para el modo de omisión, debido a que no existe ningún valor residual, puede adquirirse un valor de reconstrucción usando directamente el valor de predicción.
[0043] Tipo de fragmento: si un fragmento de la imagen actual no puede codificarse con referencia a la información de otros fragmentos, el fragmento de la imagen actual puede ser un fragmento I; si se permite que el fragmento de la imagen actual se codifique con referencia a la información de cierto fragmento (pero no más de un fragmento), el fragmento de la imagen actual puede ser un fragmento P; y si se permite que el fragmento de la imagen actual se codifique con referencia a la información del otro fragmento o dos fragmentos, el fragmento de la imagen actual puede ser un fragmento B.
[0044] Conjunto de parámetros de secuencia (Sequence Parameter Set, SPS): en un conjunto de parámetros de secuencia, hay indicadores que determinan si se permite habilitar o deshabilitar ciertas herramientas en una secuencia completa. Si un valor de un indicador es 1, se permite usar una herramienta correspondiente al indicador en una secuencia de vídeo; y si un valor de un indicador es 0, en una secuencia de vídeo, no se permite usar una herramienta correspondiente al indicador en el proceso de codificación.
[0045] Modo de fusión regular: la información de movimiento se selecciona de una lista de información de movimiento de candidatos y, a continuación, se genera un valor de predicción de un bloque actual según la información de movimiento, donde la lista de información de movimiento de candidatos incluye: información de movimiento de candidatos de uno o más bloques vecinos espaciales, información de movimiento de candidatos de uno o más bloques vecinos temporales, información de movimiento de candidatos de uno o más bloques no vecinos espaciales, información de movimiento adquirida a través de la combinación de información de movimiento usable codificada u obtenida, información de movimiento por defecto, etc.
[0046] Modo MMVD: según la lista de información de movimiento candidata del modo de fusión regular, la información de movimiento se selecciona de la lista de información de movimiento candidata del modo de fusión regular como información de movimiento de referencia, se adquiere una diferencia de información de movimiento a través del uso de un procedimiento de consulta de tabla, se adquiere información de movimiento final según la información de movimiento de referencia y la diferencia de información de movimiento, y se genera un valor de predicción de un bloque actual según la información de movimiento final.
[0047] Modo de fusión de subbloque: el modo de fusión de subbloque incluye un modo de fusión afín y un modo de predicción de vector de movimiento temporal basado en subbloque (Temporal Motion Vector Prediction, TMVP). El modo de fusión afín, similar al modo de fusión regular, también se implementa seleccionando información de movimiento de una lista de información de movimiento candidata y generando un valor de predicción de un bloque actual según la información de movimiento. El modo de fusión afín difiere del modo de fusión regular en que la información de movimiento en la lista de información de movimiento candidato del modo de fusión regular es un vector de movimiento de traslación con 2 parámetros, pero la información de movimiento en la lista de información de movimiento candidato del modo de fusión afín es información de movimiento afín con 4 parámetros, o información de movimiento afín con 6 parámetros.
[0048] En el modo TMVP basado en subbloques, se genera un valor de predicción del bloque actual usando directamente información de movimiento de un determinado bloque en una imagen de referencia temporal, donde cada subbloque en el bloque puede ser diferente en información de movimiento.
[0049] Modo CIIP: se adquiere un nuevo valor de predicción del bloque actual combinando un valor de intrapredicción con un valor de interpredicción.
[0050] Modo TPM: un bloque se divide en dos subbloques triangulares (un subbloque triangular de 45 grados y un subbloque triangular de 135 grados), donde los dos subbloques triangulares tienen diferente información de movimiento unidireccional, el modo TPM solo se usa en el proceso de predicción y no afectará los procesos posteriores de transformación y cuantificación, y la información de movimiento unidireccional también se adquiere directamente de la lista de información de movimiento candidata.
[0051] Modo GEO: el modo GEO y el modo TPM son similares entre sí, y solo diferentes en la forma de partición. En el modo GEO, un bloque cuadrado se divide en dos subbloques de cualquier forma (cualquier forma además de las formas de los dos subbloques triangulares de TPM), como un subbloque triangular y un subbloque pentagonal; o un subbloque triangular y un subbloque cuadrilátero; o dos subbloques trapezoidales, etc., y no hay restricción en esta forma de división. Los dos subbloques divididos en el modo GEO tienen diferente información de movimiento unidireccional.
[0052] A partir de los ejemplos anteriores, puede observarse que los modos de fusión y el modo de omisión proporcionados en las realizaciones se refieren a un tipo de modos de predicción implementados seleccionando directamente información de una lista de información de movimiento candidata para generar un valor de predicción de un bloque actual. En estos modos de predicción, no se requiere un proceso de estimación de movimiento en un codificador, y excepto el modo MMVD, una diferencia de información de movimiento no necesita codificarse en los otros modos.
[0053] En las técnicas relacionadas, un codificador necesita seleccionar un modo de predicción como un modo de predicción objetivo de una variedad de modos de predicción (como el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM, el modo de fusión de subbloque, etc.), por ejemplo, el modo de predicción objetivo es el modo de fusión de subbloque, y un bloque actual se codifica usando el modo de fusión de subbloque. Cuando un codificador envía un flujo de bits codificado a un decodificador, el flujo de bits codificado puede incluir información de indicación del modo de fusión de subbloque, tal como 0001, que se usa para representar el modo de fusión de subbloque. Después de que el decodificador recibe el flujo de bits codificado, la información de indicación 0001 se decodifica a partir del flujo de bits codificado, el modo de fusión de subbloque se determina como el modo de predicción objetivo según la información de indicación, y el bloque actual se decodifica según el modo de fusión de subbloque. Sin embargo, en el modo anterior, se necesitan cuatro bits para representar el modo de fusión de subbloque, por lo tanto, el número de bits es grande, el coste de codificación es alto y el rendimiento de codificación es deficiente.
[0054] Por ejemplo, como se muestra en la Tabla 1A, para ahorrar el coste de los indicadores de codificación, a menudo hay algunas condiciones de restricción en la codificación de cada indicador, y solo cuando se cumplen las condiciones de restricción, puede llevarse a cabo la codificación del indicador correspondiente. La Tabla 1B muestra ejemplos de indicadores de los modos de fusión, y la Tabla 1C muestra ejemplos de indicadores del modo de salto. Puede verse en la Tabla 1A que, debido a que existen condiciones de restricción en la codificación del indicador de cada modo, y solo cuando se cumplen todas las condiciones de restricción, puede habilitarse el modo, es decir, debe codificarse el indicador del modo. Estas condiciones de restricción pueden conocerse cuando se codifica un modo (es decir, el modo de fusión regular). Cuando se codifica un indicador anterior, la codificación del indicador del modo actual puede omitirse según estas condiciones de restricción, para ahorrar costes de tasa de codificación. Puede observarse en la Tabla 1B y la Tabla 1C que el modo de fusión regular solo necesita un bit, mientras que el modo de fusión de subbloque necesita tres bits. Según el análisis del inventor, una probabilidad de usar el modo de fusión de subbloque suele ser mayor que una probabilidad de usar el modo de fusión regular, por lo tanto, la codificación de indicadores realizada según los modos que se muestran en la Tabla 1B o la Tabla 1C dará como resultado una longitud de código promedio relativamente grande del código de indicadores de estos modos.
[0055] Tabla 1A
[0057]
[0058]
[0060] Tabla 1B
[0062]
[0064] Tabla 1C
[0066]
[0068] En vista de los hallazgos anteriores, en las realizaciones de la presente descripción, los modos de predicción con una alta probabilidad de uso se codifican preferentemente mientras que los modos de predicción con una baja probabilidad de uso se codifican más tarde, de modo que el número de bits para la codificación de indicador es menor en general. Por ejemplo, si el modo de fusión de subbloque es un modo de predicción con una alta probabilidad de uso, "1" puede usarse para representar el modo de fusión de subbloque. Debido a la alta probabilidad de usar el modo de fusión de subbloque, es una alta probabilidad que un flujo de bits codificado lleve "1", reduciendo así el número de bits en el flujo de bits codificado, reduciendo el coste de codificación y mejorando el rendimiento de codificación. Si el modo CIIP es un modo de predicción con una baja probabilidad de uso, "0001" puede usarse para representar el modo CIIP. Obviamente, debido a que la probabilidad de usar el modo CIIP es baja, es baja probabilidad de que el flujo de bits codificado lleve "0001".
[0069] Debido a que hay condiciones de restricción en la codificación del indicador de cada modo, y el modo de predicción puede habilitarse solo cuando se cumplen todas las condiciones de restricción, es decir, el indicador debe codificarse. Estas condiciones de restricción pueden conocerse cuando se codifica un modo de predicción actual. Cuando se codifica un indicador anterior, la codificación del indicador del modo de predicción actual puede omitirse según estas condiciones, para ahorrar costes de tasa de codificación.
[0070] Por ejemplo, cuando se codifica el modo de fusión regular, si según las condiciones de restricción actuales, puede saberse que el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo de fusión de subbloque están deshabilitados, es posible que el indicador del modo de fusión regular no se codifique. En este caso, un decodificador puede saber, según las condiciones de restricción actuales, que el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo de fusión de subbloque están deshabilitados y, por lo tanto, solo puede habilitar el modo de fusión regular. En resumen, sin decodificar el indicador del modo de fusión regular, el decodificador puede derivar que el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, reduciendo así el número de bits en un flujo de bits codificado y mejorando el rendimiento de codificación.
[0071] El procedimiento de decodificación y el procedimiento de codificación proporcionados en las realizaciones de la presente descripción se describirán a continuación en combinación con varias realizaciones específicas. Realización 1: la FIG. 2 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento de decodificación, que puede aplicarse a un decodificador. El procedimiento incluye las etapas siguientes.
[0072] En la etapa 201, se determina la información de indicador de modo de predicción de un bloque actual, donde la información de indicador de modo de predicción incluye un valor de indicador de cada uno de uno o más de N modos de predicción candidatos; cuando el valor de indicador es un primer valor, indica que el modo de predicción candidato está habilitado, y cuando el valor de indicador es un segundo valor, indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado.
[0073] En la etapa 201, se determina si uno o más de los N modos de predicción candidatos del bloque actual están habilitados; según la habilitación del uno o más de los N modos de predicción candidatos, el decodificador puede determinar un modo de predicción objetivo usado por el bloque actual a partir de los N modos de predicción candidatos. La habilitación de uno o más de los N modos de predicción candidatos puede entenderse como la habilitación de al menos uno de los N modos de predicción candidatos, que no está restringida para habilitar todos los N modos de predicción candidatos.
[0074] Como ejemplo, para un valor de indicador de cualquier modo de predicción candidato incluido en la información de indicador de modo de predicción, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador puede leerse a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador puede ser un valor de indicador derivado del modo de predicción candidato, donde el valor de indicador derivado del modo de predicción candidato puede preconfigurarse en el codificador y el decodificador.
[0075] Como ejemplo, el primer valor puede ser 1 para indicar que el modo de predicción candidato está habilitado, y el segundo valor puede ser 0 para indicar que el modo de predicción candidato está deshabilitado; o alternativamente, el primer valor puede ser 0 para indicar que el modo de predicción candidato está habilitado, y el segundo valor puede ser 1 para indicar que el modo de predicción candidato está deshabilitado. Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo y no hay ninguna restricción al respecto. Por ejemplo, el primer valor puede ser a, y el segundo valor puede ser b, y así sucesivamente. Por conveniencia de la descripción, en realizaciones posteriores, con el primer valor 1 y el segundo valor 0 como ejemplo, el valor de indicador en realizaciones posteriores es 1 para indicar que el valor de indicador es el primer valor, y el valor de bit en realizaciones posteriores es 0 para indicar que el valor de indicador es el segundo valor.
[0076] Como ejemplo, si la información de indicador de modo de predicción incluye los valores de indicador de tres modos de predicción candidatos, los tres modos de predicción candidatos pueden indicarse como un modo 1 de predicción candidato, un modo 2 de predicción candidato y un modo 3 de predicción candidato, respectivamente.
[0077] Para el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 1 de predicción candidato transportado en un flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 1 de predicción candidato transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 0 numérico, el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato es 0; y si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 1 de predicción candidato transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 1 numérico, el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato es 1. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo 1 de predicción candidato. Por ejemplo, el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato se deriva directamente para que sea 1 o 0. Para el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 2 de predicción candidato transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo 2 de predicción candidato. Para el valor de indicador del modo 3 de predicción candidato, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 3 de predicción candidato, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 3 de predicción candidato transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 3 de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo 3 de predicción candidato.
[0078] En una posible implementación, los N modos de predicción candidatos incluyen, entre otros, uno o más de los modos de predicción de flujo: el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO. Por supuesto, lo anterior son solo ejemplos de modos de predicción candidatos, y los modos de predicción candidatos no están restringidos, y pueden ser cualquier modo de predicción candidato.
[0079] En una posible implementación, la etapa de determinar la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede incluir, pero no se limita a: determinar la información de indicador de modo de predicción según una secuencia de adquisición de valores de indicador de N modos de predicción candidatos.
[0080] Como ejemplo, si los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD y el modo CIIP, la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, puede ser secuencialmente: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo, y también pueden usarse otras secuencias de adquisición sin restricción. Por ejemplo, la secuencia de adquisición también puede ser: el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Para otro ejemplo, la secuencia de adquisición también puede ser: el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo CIIP.
[0081] Como ejemplo, si los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo GEO, la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, puede ser secuencialmente: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO. Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo, y también pueden usarse otras secuencias de adquisición sin restricción. Por ejemplo, la secuencia de adquisición, de adelante hacia atrás, también puede ser secuencialmente: el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0082] Como ejemplo, los N modos de predicción candidatos también pueden incluir otras posibilidades que, por ejemplo, los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular y el modo MMVD; y para otro ejemplo, los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular y el modo CIIP. Por lo tanto, los N modos de predicción candidatos no están restringidos y pueden configurarse según las necesidades reales.
[0083] En una posible implementación, la etapa de determinar la información de indicador de modo de predicción según la secuencia de adquisición de los valores de indicador de N modos de predicción candidatos puede incluir, de modo no taxativo, la siguiente subetapa que: según la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, después de que se adquiere el valor de indicador del modo de predicción candidato actual, puede determinarse si adquirir los valores de indicador de los modos de predicción candidatos detrás del modo de predicción candidato actual según el valor de indicador del modo de predicción candidato actual.
[0084] Como ejemplo, si la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato y el valor de indicador del modo 3 de predicción candidato. Después de que se adquiere el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, puede determinarse si se adquiere el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato y el valor de indicador del modo 3 de predicción candidato según el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato; y después de que se adquiere el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, puede determinarse si se adquiere el valor de indicador del modo 3 de predicción candidato según el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato.
[0086] Para otro ejemplo, si la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Después de que se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, si se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP pueden determinarse según el valor de indicador del modo de fusión de subbloque; y después de que se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular, si se adquiere el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP pueden determinarse según el valor de indicador del modo de fusión regular, etc., y no se realizan descripciones redundantes en esta invención.
[0087] Para el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 0 numérico, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0; y si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 1 numérico, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1. Si el bloque actual no cumple con la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo de fusión de subbloque. Por ejemplo, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque se deriva directamente para que sea 1 o 0. Cuando el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, indica que el modo de fusión de subbloque está habilitado; y cuando el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, indica que el modo de fusión de subbloque está deshabilitado.
[0088] Para el valor de indicador del modo de fusión regular, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 0 numérico, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0; y si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 1 numérico, el valor de indicador del modo de fusión regular es 1. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo de fusión regular. Por ejemplo, el valor de indicador del modo de fusión regular se deriva directamente para que sea 1 o 0. Cuando el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, indica que el modo de fusión regular está habilitado; y cuando el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, indica que el modo de fusión regular está deshabilitado.
[0090] Para el valor de indicador del modo MMVD, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 0 numérico, el valor de indicador del modo MMVD es 0; y si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 1 numérico, el valor de indicador del modo MMVD es 1. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo MMVD. Por ejemplo, el valor de indicador del modo MMVD se deriva directamente para que sea 1 o 0. Cuando el valor de indicador del modo MMVD es 1, indica que el modo MMVD está habilitado; y cuando el valor de indicador del modo MMVD es 0, indica que el modo MMVD está deshabilitado.
[0092] Para el valor de indicador del modo CIIP, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 0 numérico, el valor de indicador del modo CIIP puede ser 0; y si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 1 numérico, el valor de indicador del modo CIIP puede ser 1. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo CIIP. Por ejemplo, el valor de indicador del modo CIIP se deriva directamente para que sea 1 o 0. Como ejemplo, cuando el valor de indicador del modo CIIP es 1, indica que el modo CIIP está habilitado; y cuando el valor de indicador del modo CIIP es 0, indica que el modo CIIP está deshabilitado.
[0093] Para el valor de indicador del modo GEO, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 0 numérico, el valor de indicador del modo GEO puede ser 0; y si la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado incluye un valor 1 numérico, el valor de indicador del modo GEO puede ser 1. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo GEO. Por ejemplo, el valor de indicador del modo GEO se deriva directamente para que sea 1 o 0. Como ejemplo, cuando el valor de indicador del modo GEO es 1, indica que el modo GEO está habilitado; y cuando el valor de indicador del modo GEO es 0, indica que el modo GEO está deshabilitado. Etapa 202, se determina un modo de predicción objetivo usado por el bloque actual según la información de indicador de modo de predicción.
[0094] Para un decodificador, según la información de indicador de modo de predicción, puede determinarse uno o más de N modos de predicción candidatos para habilitar, y luego según la habilitación del uno o más de los N modos de predicción candidatos y una estrategia preconfigurada, se determina qué modo de predicción candidato es el modo de predicción objetivo del bloque actual.
[0095] Etapa 203, el bloque actual se decodifica según el modo de predicción objetivo, donde el proceso de decodificación no está restringido.
[0096] A partir de las soluciones anteriores, puede verse que, en las realizaciones de la presente descripción, cuando se determina información de indicador de modo de predicción del bloque actual, para el valor de indicador de cada modo de predicción candidato, si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo de predicción candidato, pero no decodificado a partir de un flujo de bits codificado, es decir, el flujo de bits codificado no necesita transportar el valor de indicador del modo de predicción candidato. Por lo tanto, se reduce el número de bits en el flujo de bits codificado, se reduce el coste de codificación, se mejora el rendimiento de codificación, se simplifica el proceso de un modo de predicción de decodificación y se mejora la eficiencia del modo de predicción de decodificación.
[0097] Realización 2: La FIG. 3 es un diagrama de flujo que ilustra un procedimiento de codificación, que puede aplicarse a un codificador. El procedimiento incluye las etapas siguientes:
[0098] Etapa 301, se determina un modo de predicción objetivo usado por un bloque actual, donde el modo de predicción objetivo es uno de los N modos de predicción candidatos del bloque actual.
[0099] Como ejemplo, el codificador puede determinar todos los modos de predicción candidatos habilitados por el bloque actual, tal como el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM, el modo GEO, etc. Luego, el codificador atraviesa cada modo de predicción candidato habilitado por el bloque actual, y determina un coste de distorsión de tasa del modo de predicción candidato, donde no hay restricción sobre cómo determinar el coste de distorsión de tasa. A continuación, el codificador toma el modo de predicción candidato con el coste de distorsión de tasa más pequeño como el modo de predicción objetivo.
[0100] La forma anterior de determinar el modo de predicción objetivo mencionado es solo un ejemplo y, por lo tanto, no se limitará en esta invención. Por ejemplo, el codificador puede seleccionar arbitrariamente un modo de predicción candidato como el modo de predicción objetivo, o realizar esta operación de otra manera, que no se describirá aquí.
[0101] Etapa 302, según el modo de predicción objetivo, se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, donde la información de indicador de modo de predicción incluye un valor de indicador de cada uno de uno o más de N modos de predicción candidatos; cuando el valor de indicador es un primer valor, indica que el modo de predicción candidato está habilitado, y cuando el valor de indicador es un segundo valor, indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado.
[0102] Para el codificador, después de determinar el modo de predicción objetivo, es necesario determinar claramente que la habilitación de qué modos de predicción candidatos en los N modos de predicción candidatos debe notificarse al decodificador. Después de que se determina si habilitar uno o más de los modos de predicción candidatos en los N modos de predicción candidatos debe notificarse al decodificador, si habilitar estos modos de predicción candidatos relacionados se codifica según una determinada estrategia, de modo que el decodificador puede determinar el modo de predicción objetivo a partir de los N modos de predicción candidatos según la habilitación de uno o más de los N modos de predicción candidatos según la misma estrategia. Como ejemplo, el primer valor puede ser 1, y el segundo valor puede ser 0; o, el primer valor puede ser 0, y el segundo valor puede ser 1. Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo y, por lo tanto, no se limitará en esta invención. Por ejemplo, el primer valor puede ser a, y el segundo valor puede ser b. y así sucesivamente. Por conveniencia de la descripción, en realizaciones posteriores, con el primer valor 1 y el segundo valor 0 como ejemplo, el valor de indicador en realizaciones posteriores es 1 para indicar que el valor de indicador es el primer valor, y el valor de bit en realizaciones posteriores es 0 para indicar que el valor de indicador es el segundo valor.
[0103] Etapa 303, el bloque actual se codifica según la información del indicador de modo de predicción, donde el proceso de codificación no está restringido. En el proceso de codificación del bloque actual, para el valor de indicador de cada modo de predicción candidato incluido en la información de indicador de modo de predicción, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, un flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato.
[0104] Como ejemplo, si la información de indicador de modo de predicción incluye valores de indicador de tres modos de predicción candidatos, los tres modos de predicción candidatos pueden indicarse como un modo 1 de predicción candidato, un modo 2 de predicción candidato y un modo 3 de predicción candidato, respectivamente.
[0105] Para el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, un flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 1 de predicción candidato. Por ejemplo, si el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato es 1, la información de indicación de indicador del modo 1 de predicción candidato transportada en el flujo de bits codificado del bloque actual es 1; y si el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato es 0, la información de indicación de indicador del modo 1 de predicción candidato transportada en el flujo de bits codificado del bloque actual es 0. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato no se transporta en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, independientemente de que el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato sea 0 o 1, el flujo de bits codificado no lleva la información de indicación de indicador del modo 1 de predicción candidato, pero el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato es derivado por el propio decodificador.
[0106] Para el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, un flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 2 de predicción candidato. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 2 de predicción candidato. Para el valor de indicador del modo 3 de predicción candidato, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 3 de predicción candidato, un flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 3 de predicción candidato; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo 3 de predicción candidato, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo 3 de predicción candidato.
[0107] En una posible implementación, los N modos de predicción candidatos incluyen, entre otros, uno o más del modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO. Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo del modo de predicción candidato, y este modo de predicción candidato no está restringido, y puede ser cualquier modo de predicción candidato.
[0108] En una posible implementación, es posible decidir, según la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, si el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato.
[0109] Como ejemplo, si los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD y el modo CIIP, la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, puede ser secuencialmente: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Lo anterior es solo un ejemplo, también pueden usarse otras secuencias de adquisición sin restricción.
[0111] Si los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo GEO, la secuencia de adquisición de valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, puede ser secuencialmente: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO. Lo anterior es solo un ejemplo, también pueden usarse otras secuencias de adquisición sin restricción.
[0113] Los N modos de predicción candidatos también pueden incluir otras posibilidades que, por ejemplo, los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular y el modo MMVD; y para otro ejemplo, los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular y el modo CIIP. Los N modos de predicción candidatos no están restringidos y pueden configurarse según las necesidades reales.
[0115] En una posible implementación, la etapa de determinar si transportar la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato en el flujo de bits codificado del bloque actual según la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos puede incluir: según la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, determinar si el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador del modo de predicción candidato detrás del modo de predicción candidato actual según el valor de indicador del modo de predicción candidato actual.
[0117] Como ejemplo, si la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato y el valor de indicador del modo 3 de predicción candidato. Según el valor de indicador del modo 1 de predicción candidato, puede determinarse si el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador del modo 2 de predicción candidato y la información de indicación de indicador del modo 3 de predicción candidato. Según el valor de indicador del modo 2 de predicción candidato, puede determinarse si el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador del modo 3 de predicción candidato. Para otro ejemplo, si la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Según el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, puede determinarse si el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador del modo de fusión regular, la información de indicación de indicador del modo MMVD y la información de indicación de indicador del CIIP. Según el valor de indicador del modo de fusión regular, puede determinarse si el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador del modo MMVD y la información de indicación de indicador del modo CIIP, etc.
[0119] Para el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque. Por ejemplo, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, la información de indicación de indicador del modo de fusión de subbloque es 1; y si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, la información de indicación de indicador del modo de fusión de subbloque es 0. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque.
[0121] Para el valor de indicador del modo de fusión regular, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular. Por ejemplo, si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, la información de indicación de indicador del modo de fusión regular es 1; y si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la información de indicación de indicador del modo de fusión regular es 0. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular.
[0123] Para el valor de indicador del modo MMVD, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD, el flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD. Por ejemplo, si el valor de indicador del modo MMVD es 1, la información de indicación de indicador del modo MMVD es 1; y si el valor de indicador del modo MMVD es 0, la información de indicación de indicador del modo MMVD es 0. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD.
[0124] Para el valor de indicador del modo CIIP, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP, el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP. Por ejemplo, si el valor de indicador del modo CIIP es 1, la información de indicación de indicador del modo CIIP es 1; y si el valor de indicador del modo CIIP es 0, la información de indicación de indicador del modo CIIP es 0. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP.
[0125] Para el valor de indicador del modo GEO, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO, el flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO. Por ejemplo, si el valor de indicador del modo GEO es 1, la información de indicación de indicador del modo GEO es 1; y si el valor de indicador del modo GEO es 0, la información de indicación de indicador del modo GEO es 0. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO.
[0126] A partir de las soluciones anteriores, puede verse que en las realizaciones de la presente descripción, para el valor de indicador de cada modo de predicción candidato, si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato. Por lo tanto, puede reducirse el número de bits en el flujo de bits codificado, puede reducirse el coste de codificación, puede mejorarse el rendimiento de codificación, puede simplificarse el proceso de decodificación del modo de predicción y puede mejorarse la eficiencia de decodificación del modo de predicción.
[0127] El procedimiento de decodificación en la Realización 1 y el procedimiento de codificación en la Realización 2 pueden aplicarse a los procesos de codificación y decodificación del modo de fusión, y también pueden aplicarse a los procesos de codificación y decodificación del modo de omisión. Con referencia a las realizaciones anteriores, los modos de fusión pueden incluir, entre otros: el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO. Los modos de omisión pueden incluir, entre otros: el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO.
[0128] En el modo de fusión o modo de omisión, el procedimiento de decodificación en la Realización 1 puede usarse para determinar un modo de predicción objetivo y decodificar un bloque actual según el modo de predicción objetivo, y el proceso específico se refiere a la Realización 1. El procedimiento de codificación en la Realización 2 puede usarse para determinar un modo de predicción objetivo, y codificar un bloque actual según el modo de predicción objetivo, y el proceso específico se refiere a la Realización 2.
[0129] A continuación, se ilustra adicionalmente el procedimiento de decodificación y el procedimiento de codificación en combinación con varias realizaciones específicas.
[0130] Realización 3: La FIG.4A es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción.
[0131] En esta realización, los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo TPM, y la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0132] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, la información de indicador de modo de predicción incluye uno o más del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Por ejemplo, el codificador adquiere el valor de indicador de cada modo de predicción de la siguiente manera.
[0133] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque. Si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador de la fusión de subbloque, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador de la fusión de subbloque, el valor de indicador es un valor derivado.
[0134] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, el proceso de adquisición del valor de indicador finaliza. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0135] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, la adquisición del valor de indicador del modo de fusión regular continúa. Si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión regular se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión regular es un valor derivado.
[0136] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. La información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor de indicador del modo de fusión regular.
[0137] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo MMVD continúa. Si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo MMVD se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo MMVD es un valor derivado.
[0138] Si el valor de indicador del modo MMVD es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. La información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo MMVD.
[0139] Si el valor de indicador del modo MMVD es 0, se continúa con la adquisición del valor de indicador del modo CIIP. Si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP, el valor de indicador del modo CIIP se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP, el valor de indicador del modo CIIP es un valor derivado.
[0140] Después de que se adquiere el valor de indicador del modo CIIP, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos, y la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0141] En la realización anterior, el decodificador necesita determinar si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, y determinar si el valor de indicador se lee del flujo de bits codificado del bloque actual o se deriva según un resultado de determinación.
[0142] La Tabla 2 muestra un ejemplo de la condición de decodificación del valor de indicador de cada modo de predicción.
[0143] Tabla 2
[0145]
[0147] Puede verse en la Tabla 2 que, en una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque o no. Y la forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, leer el valor de indicador del modo de fusión de subbloque a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, cuando la información de indicación de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, y cuando la información de indicación de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1. De lo contrario, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque se deriva en 0.
[0149] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular incluye si el bloque actual habilita el modo MMVD o no, si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión regular incluye: si el bloque actual habilita el modo MMVD, o el bloque actual habilita el modo CIIP, o el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión regular a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, cuando la información de indicación de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, y cuando la información de indicación de indicador del modo de fusión regular es 1, el valor de indicador del modo de fusión regular es 1. De lo contrario, el valor de indicador del modo de fusión regular se deriva para que sea 1.
[0151] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD incluye si el bloque actual habilita el modo MMVD o no, si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo MMVD incluye: si el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo CIIP, o el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación del indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, cuando la información de indicación de indicador del modo MMVD es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0, y cuando la información de indicación de indicador del modo MMVD es 1, el valor de indicador del modo MMVD es 1. De lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo MMVD, puede derivarse que el valor de indicador del modo MMVD es 1, y cuando el modo MMVD está deshabilitado para el bloque actual, puede derivarse que el valor de indicador del modo MMVD es 0.
[0153] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo CIIP incluye: si el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo CIIP a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual. Por ejemplo, cuando la información de indicación de indicador del modo CIIP es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0, y cuando la información de indicación de indicador del modo CIIP es 1, el valor de indicador del modo CIIP es 1. De lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo CIIP, puede derivarse que el valor de indicador del modo CIIP es 1, y cuando el modo CIIP está deshabilitado para el bloque actual, puede derivarse que el valor de indicador del modo CIIP es 0.
[0155] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. En una posible implementación, como se muestra en la FIG.4A, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0 y el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0 y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM.
[0157] En una posible implementación, correspondiente al flujo de procesamiento del decodificador, para un codificador mencionado anteriormente, el codificador determina un modo de predicción objetivo en primer lugar, donde la manera de determinación específica se refiere a la Realización 2 y no se describirá aquí; y luego, la información de indicador de modo de predicción de un bloque actual se determina según el modo de predicción objetivo, como se muestra en la FIG. 4A, si el modo de predicción objetivo es el modo de fusión regular, la información de indicador de modo de predicción incluye: el valor 0 de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor 1 de indicador del modo de fusión regular.
[0158] Para el valor 0 de indicador del modo de fusión de subbloque, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque, es decir, la información de indicación de indicador del modo de fusión de subbloque es 1; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque.
[0159] Para el valor 1 de indicador del modo de fusión regular, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el flujo de bits codificado del bloque actual transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular, es decir, la información de indicación de indicador del modo de fusión regular es 1; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular.
[0160] De manera similar, el valor de indicador de cada modo de predicción en la información de indicador de modo de predicción puede procesarse de la manera anterior, que no se describirá de manera redundante aquí. Cuando la información del indicador de modo de predicción es otros casos, la forma de procesamiento es similar a la anterior y no se describirá aquí.
[0161] Realización 4: La FIG.4B es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción.
[0162] En esta realización, los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo TPM, y la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0163] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, la información de indicador de modo de predicción incluye uno o más del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Por ejemplo, el codificador adquiere el valor de indicador de cada modo de predicción de la siguiente manera.
[0164] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0165] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0166] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, la adquisición del valor de indicador del modo de fusión regular continúa.
[0167] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, la adquisición del valor de indicador del modo MMVD continúa y el proceso de adquisición para el valor de indicador finaliza. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo MMVD.
[0168] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo CIIP continúa y el proceso de adquisición para el valor de indicador finaliza. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo CIIP.
[0169] En la realización anterior, cuando el decodificador adquiere el valor de indicador, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, el valor de indicador se lee del flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, se deriva el valor de indicador. Por lo tanto, debe determinarse si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción. La Tabla 3 muestra un ejemplo de la condición de decodificación del valor de indicador de cada modo de predicción.
[0170] Tabla 3
[0171]
[0172]
[0174] Puede verse en la Tabla 3 que, en una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, leer el valor de indicador del modo de fusión de subbloque a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual, de lo contrario, derivar el valor de indicador del modo de fusión de subbloque para que sea 0.
[0175] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión regular incluye, entre otros: si el bloque actual habilita el modo CIIP, o, el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión regular a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar el valor de indicador del modo de fusión regular para que sea 1.
[0176] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD incluye si el bloque actual habilita el modo MMVD o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo MMVD puede incluir: si el bloque actual habilita el modo MMVD, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar el valor de indicador del modo MMVD para que sea 0. La condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo CIIP puede incluir: si el bloque actual habilita el modo CIIP y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo CIIP a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo CIIP, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 1, y cuando el modo CIIP está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 0.
[0177] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4B, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, y el valor de indicador del modo MMVD es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 1 y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, y el valor de indicador del modo CIIP es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM.
[0178] En una posible implementación, correspondiente al flujo de procesamiento del decodificador mencionado anteriormente, para un codificador, el codificador determina el modo de predicción objetivo en primer lugar, y luego determina la información de indicador de modo de predicción de un bloque actual según el modo de predicción objetivo, como se muestra en la FIG. 4B. Si el modo de predicción objetivo es el modo de fusión regular, la información de indicador de modo de predicción incluye: el valor 0 de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor 1 de indicador del modo de fusión regular y el valor 0 de indicador del modo MMVD. Otros procesos de implementación pueden referirse a la Realización 3, con la condición de decodificación referida a la Tabla 3 y no se describirán de nuevo aquí.
[0179] Realización 5: La FIG.4C es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción.
[0180] En esta realización, los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo TPM, la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0181] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción de un bloque actual, la información de indicador de modo de predicción incluye uno o más del valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Por ejemplo, el decodificador adquiere el valor de indicador de cada modo de predicción de la siguiente manera.
[0182] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular.
[0183] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, la adquisición del valor de indicador del modo de fusión de subbloque continúa y la adquisición de valores de indicador de otros modos finaliza. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0184] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo MMVD continúa;
[0185] Si el valor de indicador del modo MMVD es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo MMVD.
[0186] Si el valor de indicador del modo MMVD es 0, se continúa la adquisición del valor de indicador del modo CIIP y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0187] En la realización anterior, cuando el decodificador adquiere el valor de indicador, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, el valor de indicador se lee del flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, se deriva el valor de indicador. Por lo tanto, debe determinarse si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción. La Tabla 4 muestra un ejemplo de la condición de decodificación del valor de indicador de cada modo de predicción.
[0188] Tabla 4
[0190]
[0192] Puede verse en la Tabla 4 que, en una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular puede incluir si el bloque actual habilita el modo MMVD o no, si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión regular puede incluir, entre otros: si el bloque actual habilita el modo MMVD, o, el bloque actual habilita el modo CIIP, o, el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión regular de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar el valor de indicador del modo de fusión regular para que sea 1.
[0193] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, leer el valor de indicador del modo de fusión de subbloque a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual, de lo contrario, derivar el valor de indicador del modo de fusión de subbloque para que sea 0.
[0194] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD incluye si el bloque actual habilita el modo MMVD o no, si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo MMVD incluye: si el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo CIIP, o el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación del indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual, de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo MMVD, derivar el valor de indicador del modo MMVD para que sea 1, y cuando el modo MMVD está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo MMVD para que sea 0.
[0195] La condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Una forma de adquirir el valor de indicador del modo CIIP incluye: si el bloque actual habilita el modo CIIP y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo CIIP a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo CIIP, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 1, y cuando el modo CIIP está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 0.
[0196] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4C, si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM.
[0197] En una posible implementación, correspondiente al flujo de procesamiento anterior del decodificador, para un codificador, el codificador determina el modo de predicción objetivo en primer lugar, y luego determina la información de indicador de modo de predicción de un bloque actual según el modo de predicción objetivo, como se muestra en la FIG.4C. Si el modo de predicción objetivo es el modo de fusión regular, la información de indicador de modo de predicción incluye: el valor 1 de indicador del modo de fusión regular y el valor 0 de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0198] Otros procesos de implementación pueden referirse a la Realización 3, con la condición de decodificación referida a la Tabla 3 y no se describirán de nuevo aquí.
[0199] Realización 6: La FIG.4D es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción.
[0200] En esta realización, los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo TPM, y la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo CIIP.
[0201] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, la información de indicador de modo de predicción incluye uno o más del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo CIIP. Por ejemplo, el decodificador adquiere el valor de indicador de cada modo de predicción de la siguiente manera.
[0202] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0203] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, la adquisición del valor de indicador del modo MMVD continúa y la adquisición de valores de indicador de otros modos finaliza. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor de indicador del modo MMVD.
[0204] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, la adquisición del valor de indicador del modo de fusión regular continúa.
[0205] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, el proceso de adquisición del proceso de adquisición de valor de indicador finaliza. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor de indicador del modo de fusión regular;
[0206] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo CIIP continúa y la adquisición de valores de indicador de otros modos finaliza. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo CIIP.
[0207] En la realización anterior, cuando el decodificador adquiere el valor de indicador, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, el valor de indicador se lee del flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, se deriva el valor de indicador. Por lo tanto, debe determinarse si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción. La Tabla 5 muestra un ejemplo de la condición de decodificación del valor de indicador de cada modo de predicción.
[0208] Tabla 5
[0210]
[0212] Puede observarse en la Tabla 5 que, en una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque o no, y si el bloque actual habilita el modo MMVD o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque puede incluir: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque y el bloque actual habilita el modo MMVD, leer el valor de indicador del modo de fusión de subbloque a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual, de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, derivar el valor de indicador del modo de fusión de subbloque para que sea 1, y cuando el modo de fusión de subbloque está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo de fusión de subbloque para que sea 0.
[0213] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque o no, y si el bloque actual habilita el modo MMVD o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo MMVD puede incluir: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque y el bloque actual habilita el modo MMVD, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo MMVD, derivar el valor de indicador del modo MMVD para que sea 1, y cuando el modo MMVD está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo MMVD para que sea 0.
[0214] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión regular puede incluir, entre otros: si el bloque actual habilita el modo CIIP, o, el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión regular a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar el valor de indicador del modo de fusión regular para que sea 1.
[0215] La condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo CIIP puede incluir: si el bloque actual habilita el modo CIIP y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo CIIP a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo CIIP, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 1, y cuando el modo CIIP está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 0.
[0216] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4D, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, y el valor de indicador del modo MMVD es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, y el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, y el valor de indicador del modo CIIP es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM.
[0217] En una posible implementación, correspondiente al flujo de procesamiento anterior del decodificador, para un codificador, el codificador determina el modo de predicción objetivo en primer lugar, y luego determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual según el modo de predicción objetivo, como se muestra en la FIG. 4D. Si el modo de predicción objetivo es el modo de fusión regular, la información de indicador de modo de predicción incluye: el valor 0 de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor 1 de indicador del modo de fusión regular.
[0218] Otros procesos de implementación pueden referirse a la Realización 3 para, con la condición de decodificación referida a la Tabla 3 y no se describirán de nuevo aquí.
[0219] Realización 7: La FIG.4E es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción.
[0220] En esta realización, los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo TPM, la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0221] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, la información de indicador de modo de predicción incluye uno o más del valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP. Por ejemplo, el decodificador adquiere el valor de indicador de cada modo de predicción de la siguiente manera.
[0222] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular.
[0223] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión regular.
[0224] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo de subbloque continúa.
[0225] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque;
[0226] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, se continúa con la adquisición del valor de indicador del modo MMVD.
[0227] Si el valor de indicador del modo MMVD es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor de indicador del modo MMVD. Si el valor de indicador del modo MMVD es 0, se continúa la adquisición del valor de indicador del modo CIIP y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0228] En la realización anterior, cuando el decodificador adquiere el valor de indicador, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, el valor de indicador se lee del flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción, se deriva el valor de indicador. Por lo tanto, debe determinarse si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción. La Tabla 6 muestra un ejemplo de la condición de decodificación del valor de indicador de cada modo de predicción.
[0229] Tabla 6
[0231]
[0233] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque o no, si el bloque actual habilita el modo MMVD o no, si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión regular incluye: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, o, el bloque actual habilita el modo MMVD, o, el bloque actual habilita el modo CIIP, o, el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión regular a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar el valor de indicador del modo de fusión regular sea 1.
[0235] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque o no, si el bloque actual habilita el modo MMVD o no, si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque y el bloque actual habilita el modo MMVD, o el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión de subbloque a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, derivar el valor de indicador del modo de fusión de subbloque para que sea 1, y cuando el modo de fusión de subbloque está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo de fusión de subbloque para que sea 0.
[0237] En una posible implementación, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD incluye si el bloque actual habilita el modo MMVD o no, si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo MMVD incluye: si el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo CIIP, o el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación del indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo MMVD, derivar el valor de indicador del modo MMVD para que sea 1, y cuando el modo MMVD está deshabilitado para el bloque actual, impulsar el valor de indicador del modo MMVD para que sea 0.
[0239] La condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo CIIP incluye: si el bloque actual habilita el modo CIIP y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo CIIP a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo CIIP, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 1, y cuando el modo CIIP está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo CIIP para que sea 0.
[0241] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4E, si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0 y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM.
[0243] En una posible implementación, correspondiente al flujo de procesamiento anterior del decodificador, para un codificador, el codificador determina el modo de predicción objetivo en primer lugar, y luego determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual según el modo de predicción objetivo, como se muestra en la FIG. 4E. Si el modo de predicción objetivo es el modo de fusión regular, la información de indicador de modo de predicción incluye: el valor 1 de indicador del modo de fusión regular es 1. Otros procesos de implementación pueden referirse a la Realización 3 con la condición de decodificación referida a la Tabla 6.
[0244] Sobre la base de las Realizaciones 3-7, también puede añadirse un modo GEO después del modo TPM. El modo GEO y el modo TPM son similares entre sí, y solo diferentes en la forma de partición. En el modo GEO, un bloque cuadrado se divide en dos subbloques de forma arbitraria (cualquier otra forma excepto las formas de los dos subbloques triangulares del modo TPM, por ejemplo, los dos subbloques pueden ser un subbloque triangular y un subbloque pentagonal, o un subbloque triangular y un subbloque cuadrilátero, o dos subbloques trapezoidales), y los dos subbloques tienen diferente información de movimiento unidireccional. Lo siguiente ilustra procedimientos de codificación y decodificación para los modos de predicción que incluyen el modo GEO en combinación con realizaciones específicas.
[0245] Realizaciones 8: según la Realización 3, puede añadirse un modo GEO después del modo TPM, que es similar a la Realización 3 en el proceso de implementación. La FIG. 4F es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción. Los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO, y la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0246] Al determinar la información de indicador de modo de predicción de un bloque actual, el valor de indicador de cada modo de predicción puede adquirirse de la siguiente manera.
[0247] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0248] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0249] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, la adquisición del valor de indicador del modo de fusión regular continúa.
[0250] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. La información del indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor de indicador del modo de fusión regular;
[0251] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo MMVD continúa.
[0252] Si el valor de indicador del modo MMVD es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. La información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo MMVD;
[0253] Si el valor de indicador del modo MMVD es 0, se continúa con la adquisición del valor de indicador del modo CIIP.
[0254] Si el valor de indicador del modo CIIP es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. La información de indicador de modo de predicción puede incluir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP.
[0255] Si el valor de indicador del modo CIIP es 0, se continúa con la adquisición del valor de indicador del modo GEO; después de que se adquiere el valor de indicador del modo GEO, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. La información de indicador de modo de predicción puede incluir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0256] En esta realización, la Tabla 7 muestra un ejemplo de la condición de decodificación del valor de indicador de cada modo de predicción.
[0257] Tabla 7
[0259]
[0260]
[0262] La condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD y la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP pueden referirse a la Realización 3, y no se describirán aquí. En esta realización, la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO añadido se describe a continuación.
[0263] La condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO incluye si el bloque actual habilita el modo GEO o no y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Y una forma de adquirir el valor de indicador del modo GEO puede incluir: si el bloque actual habilita el modo GEO y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo GEO a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo GEO, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 1, y cuando el modo GEO está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 0. Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4F, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, y el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0 y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo GEO.
[0264] Realizaciones 9: según la Realización 4, puede añadirse un modo GEO después del modo TPM, que es similar a la Realización 4 en el proceso de implementación. La FIG. 4G es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción según la invención protegida. Los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO, y la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0265] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, el valor de indicador de cada modo de predicción puede adquirirse de la siguiente manera.
[0266] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0267] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque.
[0268] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular.
[0269] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se adquiere el valor de indicador del modo MMVD y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo MMVD.
[0270] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, se adquiere el valor de indicador del modo CIIP. Si el valor de indicador del modo CIIP es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. En este caso, la información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular y el valor de indicador del modo CIIP. Si el valor de indicador del modo CIIP es 0, se adquiere el valor de indicador del modo GEO y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. La información de indicador de modo de predicción incluye el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0271] En esta realización, la Tabla 8 muestra un ejemplo de la condición de decodificación del valor de indicador de cada modo de predicción.
[0272] Tabla 8
[0274]
[0276] Sobre la base de la Realización 4, a continuación, se describe la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO añadido.
[0277] La condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO incluye si el bloque actual habilita el modo GEO o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. La adquisición del valor de indicador del modo GEO puede incluir: si el bloque actual habilita el modo GEO y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo GEO a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo GEO, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 1, y cuando el modo GEO está deshabilitado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 0.
[0278] Según el procesamiento anterior, se adquiere la información de indicador de modo de predicción, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual se determina según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4G, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, y el valor de indicador del modo MMVD es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 1 y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo GEO.
[0279] Realizaciones 10: según la Realización 5, puede añadirse un modo GEO detrás del modo TPM, que es similar a la Realización 5 en el proceso de implementación. La FIG. 4H muestra un diagrama esquemático de procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción. Los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO, y la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, puede ser secuencialmente: el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0280] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, el valor de indicador de cada modo de predicción puede adquirirse de la siguiente manera.
[0281] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, la adquisición del valor de indicador del modo de fusión de subbloque continúa y la adquisición de valores de indicador de otros modos finaliza.
[0282] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo MMVD continúa.
[0283] Si el valor de indicador del modo MMVD es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. Si el valor de indicador del modo MMVD es 0, se continúa con la adquisición del valor de indicador del modo CIIP.
[0284] Si el valor de indicador del modo CIIP es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. Si el valor de indicador del modo CIIP es 0, se continúa la adquisición del valor de indicador del modo GEO y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0285] La condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD y la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP pueden consultarse en la Tabla 4 en la Realización 5. En esta realización, se añade la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO. Como ejemplo, la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO incluye si el bloque actual habilita el modo GEO o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Una forma de adquirir el valor de indicador del modo GEO puede incluir: si el bloque actual habilita el modo GEO y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo GEO a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo GEO, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 1, y cuando el modo GEO está desactivado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 0.
[0286] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4H, si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo GEO. Realizaciones 11: según la Realización 6, puede añadirse un modo GEO detrás del modo TPM, que es similar a la Realización 6 en el proceso de implementación. La FIG. 41 es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción. Los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO, y la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0287] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, el valor de indicador de cada modo de predicción puede adquirirse de la siguiente manera.
[0288] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, la adquisición del valor de indicador del modo MMVD continúa y el proceso de adquisición del proceso de adquisición del valor de indicador finaliza.
[0289] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, la adquisición de valores de indicador del modo de fusión regular continúa.
[0290] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0291] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición de los valores de indicador del modo CIIP continúa.
[0292] Si el valor de indicador del modo CIIP es 1, el proceso de adquisición del valor de indicador finaliza. Si el valor de indicador del modo CIIP es 0, se continúa la adquisición del valor de indicador del modo GEO y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0293] La condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular y la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP pueden consultarse en la Tabla 5 en la Realización 6. En esta realización, se añade la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO. Como ejemplo, la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO incluye si el bloque actual habilita el modo GEO o no, y si el bloque actual habilita el modo TPM o no. Una forma de adquirir el valor de indicador del modo GEO puede incluir: si el bloque actual habilita el modo GEO y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo GEO a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo GEO, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 1, y cuando el modo GEO está desactivado para el bloque actual, impulsar el valor de indicador del modo GEO para que sea 0.
[0294] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.41, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, y el valor de indicador del modo MMVD es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, y el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM. Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo GEO.
[0295] Realizaciones 12: según la Realización 7, puede añadirse un modo GEO detrás del modo TPM, que es similar a la Realización 7 en el proceso de implementación. La FIG. 4J es un diagrama esquemático que ilustra procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción. Los modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP, el modo TPM y el modo GEO, la secuencia de adquisición de valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0296] Cuando se determina la información de indicador de modo de predicción del bloque actual, el valor de indicador de cada modo de predicción puede adquirirse de la siguiente manera.
[0297] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular.
[0298] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0299] Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, la adquisición del valor de indicador del modo de subbloque continúa.
[0300] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0301] Si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, se continúa con la adquisición del valor de indicador del modo MMVD.
[0302] Si el valor de indicador del modo MMVD es 1, se finaliza el proceso de adquisición del proceso de adquisición de valor de indicador.
[0303] Si el valor de indicador del modo MMVD es 0, la adquisición del valor de indicador del modo CIIP continuó. Si el valor de indicador del modo CIIP es 1, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos. Si el valor de indicador del modo CIIP es 0, se continúa la adquisición del valor de indicador del modo GEO y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0304] La condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD y la condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP pueden consultarse en la Tabla 6 en la Realización 7. En esta realización, se añade la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO. Como ejemplo, la condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO incluye si el bloque actual habilita el modo GEO y si el bloque actual habilita el modo TPM. Una forma de adquirir el valor de indicador del modo GEO puede incluir: si el bloque actual habilita el modo GEO y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo GEO a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, cuando el bloque actual habilita el modo GEO, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 1, y cuando el modo GEO está desactivado para el bloque actual, derivar el valor de indicador del modo GEO para que sea 0.
[0305] Según el procesamiento anterior, la información de indicador de modo de predicción del bloque actual puede adquirirse, y el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual puede determinarse según la información de indicador de modo de predicción. Como se muestra en la FIG.4J, si el valor de indicador del modo de fusión regular es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, y el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0 y el valor de indicador del modo MMVD es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0 y el valor de indicador del modo CIIP es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0 y el valor de indicador del modo GEO es 0, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM. Si el valor de indicador del modo de fusión regular es 0, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es 0, el valor de indicador del modo MMVD es 0, el valor de indicador del modo CIIP es 0, el valor de indicador del modo GEO es 1, se determina que el modo de predicción objetivo usado por el Común actual es el modo GEO.
[0306] Por supuesto, las Realizaciones 3-12 muestran solo unos pocos ejemplos que no se limitan en esta invención. Cuando las secuencias de adquisición de los valores de indicador de los modos de predicción candidatos son diferentes, pueden usarse diferentes procedimientos para codificar y decodificar un indicador de modo de predicción. Por ejemplo, la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque y el valor de indicador del modo CIIP. En este caso, para la Realización 3, como se muestra en la FIG.4A, la posición del valor de indicador del modo MMVD y la posición del valor de indicador del modo de fusión de subbloque pueden intercambiarse, para obtener una nueva implementación; para la |Realización 4, como se muestra en la FIG.
[0307] 4B, la posición del valor de indicador del modo MMVD y la posición del valor de indicador del modo de fusión de subbloque pueden intercambiarse, para obtener una nueva implementación. En resumen, en base a la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los modos de predicción candidatos, las estructuras de la FIG.4A-FIG.4J puede usarse para determinar el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual. Realización 13: con respecto a las Realizaciones 1-12, cuando se determina si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque puede determinarse de las siguientes maneras.
[0308] En una posible implementación, si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite un modo Afín o un modo TMVP basado en subbloque según la información de control de nivel de secuencia, y la información de tamaño del bloque actual satisface una primera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque.
[0309] En otra posible implementación, si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite un modo Afín o un modo TMVP basado en subbloques según la información de control de nivel de secuencia, se permite que una longitud de una lista de información de movimiento del modo de fusión de subbloque sea mayor que 0 según la información de control de nivel de secuencia, y la información de tamaño del bloque actual satisface la primera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque.
[0310] Como ejemplo, la primera condición de restricción de tamaño puede configurarse arbitrariamente según sea necesario. Por ejemplo, cuando un valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8, y un valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8, la información de tamaño del bloque actual satisface la primera condición de restricción de tamaño.
[0311] Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo de la primera condición de restricción de tamaño, que no está restringida. Por ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 16, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 16, la información de tamaño del bloque actual satisface la primera condición de restricción de tamaño. Para otro ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor o igual que 64, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor o igual que 64, la información de tamaño del bloque actual satisface la primera condición de restricción de tamaño. Para las Realizaciones 1-12, se determina si el bloque actual habilita el modo MMVD. En una posible implementación, si el bloque actual habilita el modo MMVD puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo MMVD según la información de control a nivel de secuencia, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo MMVD. Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo, si el bloque actual habilita el modo MMVD también puede determinarse con referencia a otros factores, lo cual no está restringido en esta invención. Por ejemplo, si se permite que el bloque actual habilite el modo MMVD según la información de control de nivel de secuencia, y la información de tamaño del bloque actual satisface la condición de restricción de tamaño, como el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8 y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo MMVD.
[0312] Con respecto a las Realizaciones 1-12, se determina si el bloque actual habilita el modo CIIP. En una posible implementación, si el bloque actual habilita el modo CIIP puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo CIIP según la información de control de nivel de secuencia, el modo de salto se deshabilita para el bloque actual, y la información de tamaño del bloque actual satisface una segunda condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo CIIP. Por supuesto, lo anterior es solo un ejemplo, que no está restringido.
[0313] Como ejemplo, la segunda condición de restricción de tamaño puede configurarse arbitrariamente según sea necesario. Por ejemplo, si un producto del valor de ancho del bloque actual y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 64, el valor de ancho del bloque actual es menor que 128, y el valor de altura del bloque actual es menor que 128, la información de tamaño del bloque actual satisface la segunda condición de restricción de tamaño. Por supuesto, lo anterior es un ejemplo de la segunda condición de restricción de tamaño, que no está restringida.
[0314] Por ejemplo, si el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 64 y menor que 128, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 64 y menor que 128, la información de tamaño del bloque actual satisface la segunda condición de restricción de tamaño. Para otro ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor que 128, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor que 128, la información de tamaño del bloque actual satisface la segunda condición de restricción de tamaño. Para otro ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 64, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 64, la información de tamaño del bloque actual satisface la segunda condición de restricción de tamaño. Para otro ejemplo, si el valor de ancho del bloque actual es menor que 128, y el valor de altura del bloque actual es menor que 128, la información de tamaño del bloque actual satisface la segunda condición de restricción de tamaño.
[0315] Con respecto a las Realizaciones 1-7, se determina si el bloque actual habilita el modo TPM, y si el bloque actual habilita el modo TPM puede determinarse de las siguientes varias maneras.
[0316] En una posible implementación, si el bloque actual habilita el modo TPM puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo TPM según la información de control de nivel de secuencia, un tipo de fragmento de una imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface una tercera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo TPM.
[0317] En otra posible implementación, si el bloque actual habilita el modo TPM puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo TPM según la información de control de nivel de secuencia, se permite que una longitud de una lista de información de movimiento del modo TPM sea mayor o igual que 2 según la información de control de nivel de secuencia, el tipo de fragmento de la imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface la tercera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo TPM.
[0318] Con respecto a las Realizaciones 1, 2, 8-12, se determina si el bloque actual habilita el modo TPM, y si el bloque actual habilita el modo TPM puede determinarse de las siguientes maneras.
[0319] En una posible implementación, si el bloque actual habilita el modo TPM puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo TPM o el modo GEO según la información de control de nivel de secuencia, el tipo de fragmento de la imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface la tercera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo TPM.
[0320] En otra implementación posible, si el bloque actual habilita el modo TPM puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo TPM según la información de control de nivel de secuencia y se permite que la longitud de una lista de información de movimiento del modo TPM sea mayor o igual que 2 según la información de control de nivel de secuencia; o, se permite que el bloque actual habilite el modo GEO según la información de control de nivel de secuencia y se permite que una longitud de la lista de información de movimiento del modo GEO sea mayor o igual que 2 según la información de control de nivel de secuencia; sobre la base de satisfacer la condición anterior, si se cumple la siguiente condición: el tipo de fragmento de la imagen que contiene el bloque actual es un fragmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface la tercera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo TPM.
[0321] Como ejemplo, la tercera condición de restricción de tamaño puede configurarse arbitrariamente según sea necesario. Por ejemplo, cuando un producto del valor de ancho del bloque actual y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 64, la información de tamaño del bloque actual satisface la tercera condición de restricción de tamaño.
[0322] Por supuesto, lo anterior es un ejemplo de la tercera condición de restricción de tamaño, que no está restringida. Para otro ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8, la información de tamaño del bloque actual puede satisfacer la tercera condición de restricción de tamaño. Para otro ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor que 128, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor que 128, la información de tamaño del bloque actual puede satisfacer la tercera condición de restricción de tamaño. Con respecto a las Realizaciones 8-12, se determina si el bloque actual habilita el modo GEO.
[0323] En una posible implementación, si el bloque actual habilita el modo GEO puede determinarse de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo GEO según la información de control de nivel de secuencia, el tipo de segmento de la imagen que contiene el bloque actual es el segmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface una cuarta condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo GEO.
[0324] Como ejemplo, la cuarta condición de restricción de tamaño puede configurarse arbitrariamente según sea necesario. Por ejemplo, cuando un producto del valor de ancho del bloque actual y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 64, la información de tamaño del bloque actual satisface la cuarta condición de restricción de tamaño.
[0325] Por supuesto, lo anterior es un ejemplo de la cuarta condición de restricción de tamaño, que no está restringida. Para otro ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8, la información de tamaño del bloque actual puede satisfacer la cuarta condición de restricción de tamaño. Para otro ejemplo, cuando el valor de ancho del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor que 128, y el valor de altura del bloque actual es mayor o igual que 8 y menor que 128, la información de tamaño del bloque actual puede satisfacer la cuarta condición de restricción de tamaño. Realización 14:
[0326] según el mismo concepto de aplicación que el procedimiento anterior, una o más realizaciones de la presente descripción también proponen un aparato de decodificación, que se aplica a un decodificador. La FIG. 5A es un diagrama de estructura del aparato. El aparato puede incluir:
[0327] un primer módulo 511 de determinación, configurado para determinar información de indicador de modo de predicción de un bloque actual, donde la información de indicador de modo de predicción incluye un valor de indicador de cada uno de uno o más de N modos de predicción candidatos; el valor de indicador que es un primer valor indica que el modo de predicción candidato está habilitado, y el valor de indicador que es un segundo valor indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado; y para el valor de indicador de cada modo de predicción candidato, si el bloque actual satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador se lee a partir de información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato transportado en un flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación del valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo de predicción candidato;
[0328] un segundo módulo 512 de determinación, configurado para determinar un modo de predicción objetivo usado por el bloque actual según la información de indicador de modo de predicción, donde el modo de predicción objetivo es uno de los N modos de predicción candidatos; y
[0329] un módulo 513 de decodificación, configurado para decodificar el bloque actual según el modo de predicción objetivo.
[0330] Los N modos de predicción candidatos incluyen uno o más de los siguientes modos: modo de fusión de subbloque, modo de fusión regular, modo MMVD, modo CIIP, modo TPM y modo GEO.
[0331] El primer módulo 511 de determinación está configurado específicamente para: determinar la información de indicador de modo de predicción según una secuencia de adquisición de valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, donde, si los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD y el modo CIIP, la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP; o, si los N modos de predicción candidatos incluyen el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo MMVD, el modo CIIP y el modo GEO, la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD, el indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO.
[0332] El primer módulo 511 de determinación está configurado específicamente para: según la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, después de que se adquiere un valor de indicador del modo de predicción candidato actual, determinar si adquirir los valores de indicador de los modos de predicción candidatos detrás del modo de predicción candidato actual según el valor de indicador del modo de predicción candidato actual.
[0333] Cuando la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, secuencialmente es: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD y el valor de indicador del modo CIIP, el primer módulo 511 de determinación está configurado para adquirir los valores de indicador de los modos de predicción candidatos de la siguiente manera:
[0334] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular; si el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo MMVD; si el valor de indicador del modo MMVD es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; y si el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo CIIP y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos;
[0336] De manera alternativa, se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular; si el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, se adquiere el valor de indicador del modo MMVD, y se finaliza el proceso de adquisición del valor de indicador; y si el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo CIIP, y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0338] Cuando la secuencia de adquisición de los valores de indicador de los N modos de predicción candidatos, de adelante hacia atrás, es secuencialmente: el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo CIIP y el valor de indicador del modo GEO, el primer módulo 511 de determinación está configurado para adquirir los valores de indicador de los modos de predicción candidatos de la siguiente manera:
[0340] Se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular; si el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo MMVD; si el valor de indicador del modo MMVD es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo CIIP; si el valor de indicador del modo CIIP es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo GEO y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; o, se adquiere el valor de indicador del modo de fusión de subbloque; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el primer valor, se finaliza el proceso de adquisición del valor de indicador; si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo de fusión regular; si el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, se adquiere el valor de indicador del modo MMVD y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; si el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo CIIP; si el valor de indicador del modo CIIP es el primer valor, se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos; y si el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, se adquiere el valor de indicador del modo GEO y se finaliza la adquisición de valores de indicador de otros modos.
[0342] La condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión de subbloque incluye si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, por lo que el primer módulo 511 de determinación está configurado además para: si el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque, leer el valor de indicador del modo de fusión de subbloque a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar que el valor de indicador del modo de fusión de subbloque sea el segundo valor.
[0344] La condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular puede incluir si el bloque actual habilita el modo MMVD, si el bloque actual habilita el modo CIIP y si el bloque actual habilita el modo TPM, por lo que el primer módulo 511 de determinación está configurado además para: si el bloque actual habilita el modo MMVD, o, el bloque actual habilita el modo CIIP, o, el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión regular a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar que el valor de indicador del modo de fusión regular sea el primer valor.
[0346] Opcionalmente, la condición de decodificación del valor de indicador del modo de fusión regular incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP y si el bloque actual habilita el modo TPM, por lo que el primer módulo 511 de determinación está configurado además para: si el bloque actual habilita el modo CIIP, o, el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo de fusión regular a partir de la información de indicación del indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar que el valor de indicador del modo de fusión regular sea el primer valor.
[0348] La condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD incluye si el bloque actual habilita el modo MMVD, si el bloque actual habilita el modo CIIP y si el bloque actual habilita el modo TPM, por lo que el primer módulo 511 de determinación está configurado además para: si el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo CIIP, o, el bloque actual habilita el modo MMVD y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar que el valor de indicador del modo MMVD es el primer valor cuando el bloque actual habilita el modo MMVD, y derivar que el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor cuando el modo MMVD está deshabilitado para el bloque actual.
[0349] Opcionalmente, la condición de decodificación del valor de indicador del modo MMVD incluye si el bloque actual habilita el modo MMVD, por lo que el primer módulo de determinación está configurado además para: si el bloque actual habilita el modo MMVD, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar que el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor.
[0350] La condición de decodificación del valor de indicador del modo CIIP incluye si el bloque actual habilita el modo CIIP y si el bloque actual habilita el TPM, por lo que el primer módulo 511 de determinación está configurado además para: si el bloque actual habilita el modo CIIP y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo CIIP a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar que el valor de indicador del CIIP es el primer valor cuando el bloque actual habilita el modo CIIP, y derivar el valor de indicador del CIIP es el segundo valor cuando el modo CIIP está deshabilitado para el bloque actual.
[0351] La condición de decodificación del valor de indicador del modo GEO incluye si el bloque actual habilita el modo GEO y si el bloque actual habilita el modo TPM, por lo que el primer módulo 511 de determinación está configurado además para: si el bloque actual habilita el modo GEO y el bloque actual habilita el modo TPM, leer el valor de indicador del modo GEO a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo GEO transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; de lo contrario, derivar que el valor de indicador del GEO es el primer valor cuando el bloque actual habilita el modo GEO, y derivar que el valor de indicador del GEO es el segundo valor cuando el modo GEO está deshabilitado para el bloque actual. El segundo módulo 512 de determinación está configurado específicamente para: si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión de subbloque.
[0352] El segundo módulo 512 de determinación está configurado específicamente para: si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, y el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular; o, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, y el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo de fusión regular. El segundo módulo 512 de determinación está configurado específicamente para: si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, y el valor de indicador del modo MMVD es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD; o, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, y el valor de indicador del modo MMVD es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo MMVD.
[0353] El segundo módulo 512 de determinación está configurado específicamente para: si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, y el valor de indicador del modo CIIP es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP; o, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, y el valor de indicador del modo CIIP es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo CIIP.
[0354] El segundo módulo 512 de determinación está configurado específicamente para: si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, y el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM; o, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, y el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM; o, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, y el valor de indicador del modo GEO es el segundo valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM; o, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, y el valor de indicador del modo GEO es el segundo valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM.
[0355] El segundo módulo 512 de determinación está configurado específicamente para: si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, y el valor de indicador del modo GEO es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo GEO; o, si el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, y el valor de indicador del modo GEO es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo GEO.
[0356] El primer módulo 511 de determinación está configurado además para determinar que el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite un modo afín o un modo TMVP basado en subbloque según la información de control de nivel de secuencia, y la información de tamaño del bloque actual satisface una primera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque.
[0357] El primer módulo 511 de determinación está configurado además para determinar que el bloque actual habilita el modo MMVD de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo MMVD según la información de control a nivel de secuencia, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo MMVD. El primer módulo 511 de determinación se configura además para determinar que el bloque actual habilita el modo CIIP de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo CIIP según la información de control de nivel de secuencia, el modo de omisión se deshabilita para el bloque actual, y la información de tamaño del bloque actual satisface una segunda condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo CIIP.
[0358] El primer módulo 511 de determinación también está configurado para determinar que el bloque actual habilita el modo TPM de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo TPM según la información de control de nivel de secuencia, un tipo de fragmento de una imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface una tercera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo TPM; o, si se permite que el bloque actual habilite el modo TPM o el modo GEO según la información de control de nivel de secuencia, el tipo de fragmento de la imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface la tercera condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo TPM.
[0359] El primer módulo 511 de determinación está configurado además para determinar que el bloque actual habilita el modo GEO de la siguiente manera: si se permite que el bloque actual habilite el modo GEO según la información de control de nivel de secuencia, el tipo de fragmento de la imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, y la información de tamaño del bloque actual satisface una cuarta condición de restricción de tamaño, puede determinarse que el bloque actual habilita el modo GEO.
[0360] Basándose en el mismo concepto de aplicación que el procedimiento anterior, una o más de las realizaciones de la presente descripción también proporcionan un aparato de codificación, que se aplica a un codificador. La FIG.5B es un diagrama estructural del aparato de codificación. El aparato de codificación puede incluir: un primer módulo 521 de determinación, configurado para determinar un modo de predicción objetivo usado por un bloque actual, donde el modo de predicción objetivo es uno de los N modos de predicción candidatos del bloque actual;
[0361] un segundo módulo 522 de determinación, configurado para determinar la información de indicador de modo de predicción del bloque actual según el modo de predicción objetivo, donde la información de indicador de modo de predicción incluye un valor de indicador de cada uno de uno o más de los N modos de predicción candidatos; cuando el valor de indicador es un primer valor, indica que el modo de predicción candidato está habilitado, y cuando el valor de indicador es un segundo valor, indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado; y
[0362] un módulo 523 de codificación, configurado para codificar el bloque actual según la información de indicador de modo de predicción, donde para el valor de indicador de uno de los N modos de predicción candidatos incluidos en la información de indicador de modo de predicción, si el bloque actual satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, un flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato.
[0364] En términos de hardware, el diagrama esquemático de arquitectura de hardware del dispositivo de decodificación proporcionado por las realizaciones de la presente descripción se muestra en la FIG. 6A. El dispositivo de decodificación incluye: un procesador 611 y un medio 612 de almacenamiento legible por máquina, donde el medio de almacenamiento legible por máquina almacena instrucciones ejecutables por máquina que pueden ser invocadas por el procesador 611; y el procesador 611 está configurado para invocar las instrucciones ejecutables por máquina para implementar los procedimientos mencionados anteriormente proporcionados por la presente descripción. Por ejemplo, el procesador 611 está configurado para invocar las instrucciones ejecutables por máquina para implementar las siguientes etapas: determinar la información de indicador de modo de predicción de un bloque actual, donde la información de indicador de modo de predicción incluye un valor de indicador de cada uno de uno o más de N modos de predicción candidatos; cuando el valor de indicador es un primer valor, indica que el modo de predicción candidato está habilitado, y cuando el valor de indicador es un segundo valor, indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado; y para el valor de indicador de uno de los N modos de predicción candidatos, si el bloque actual satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato transportado en un flujo de bits codificado del bloque actual; y si el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo de predicción candidato; determinar un modo de predicción objetivo usado por el bloque actual según la información del indicador de modo de predicción, donde el modo de predicción objetivo es uno de los N modos de predicción candidatos; y decodificar el bloque actual según el modo de predicción objetivo.
[0366] En términos de hardware, el diagrama esquemático de arquitectura de hardware del dispositivo de codificación proporcionado por las realizaciones de la presente descripción se muestra en la FIG. 6B. El dispositivo de codificación incluye: un procesador 621 y un medio 622 de almacenamiento legible por máquina, donde el medio 622 de almacenamiento legible por máquina almacena instrucciones ejecutables por máquina que pueden ser invocadas por el procesador 621; y el procesador 621 está configurado para invocar las instrucciones ejecutables por máquina para implementar los procedimientos mencionados anteriormente proporcionados por la presente descripción. Por ejemplo, el procesador 621 está configurado para invocar las instrucciones ejecutables por máquina para implementar las siguientes etapas: determinar un modo de predicción objetivo usado por un bloque actual, donde el modo de predicción objetivo es uno de N modos de predicción candidatos del bloque actual; según el modo de predicción objetivo, determinar información de indicador de modo de predicción del bloque actual, donde la información de indicador de modo de predicción incluye un valor de indicador de cada uno de uno o más de los N modos de predicción candidatos; cuando el valor de indicador es un primer valor, indica que el modo de predicción candidato está habilitado, o cuando el valor de indicador es un segundo valor, indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado; y codificar el bloque actual según la información de indicador de modo de predicción, donde para el valor de indicador de uno de los N modos de predicción candidatos incluidos en la información de indicador de modo de predicción, si el bloque actual satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, un flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador indicando si habilitar el modo de predicción candidato; o si el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, el flujo de bits codificado del bloque actual no lleva información de indicación de indicador que indique si habilitar el modo de predicción candidato.
[0368] Basándose en la misma concepción de aplicación que el procedimiento anterior, una realización de la presente descripción también proporciona un medio de almacenamiento legible por máquina, el medio de almacenamiento legible por máquina almacena varias instrucciones informáticas. Cuando las instrucciones informáticas son invocadas por un procesador, puede implementarse el procedimiento de decodificación o procedimiento de codificación descrito por las realizaciones anteriores. Donde, el medio de almacenamiento legible por máquina puede ser cualquier dispositivo de almacenamiento electrónico, magnético, óptico u otro dispositivo de almacenamiento físico, y puede contener o almacenar información tal como instrucciones ejecutables y datos, etc. Por ejemplo, el medio de almacenamiento legible por máquina puede ser una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory, RAM), una memoria volátil, una memoria no volátil, una memoria flash, un controlador de memoria (tal como una unidad de disco duro), una unidad de estado sólido, discos de almacenamiento de cualquier tipo (tal como discos compactos, DVD, etc.), o medios de almacenamiento similares, o una combinación de estos.
[0370] Los sistemas, dispositivos, módulos o unidades descritos en las realizaciones anteriores pueden implementarse a través de chips o entidades informáticas, o a través de productos con determinadas funciones. Un dispositivo de implementación típico es un ordenador, y el ordenador, en forma particular, puede ser un ordenador personal, un ordenador portátil, un teléfono celular, un teléfono con cámara, un teléfono inteligente, un asistente digital personal, un reproductor de medios, un equipo de navegación, un transceptor de correo electrónico, un ordenador de tableta, un dispositivo llevable o combinaciones de cualquiera de varios dispositivos de estos dispositivos.
[0372] Para mayor comodidad de la descripción, el aparato mencionado anteriormente, cuando se describe, se divide en varias unidades por función para las descripciones. Cuando se implementa la presente descripción, las funciones de cada unidad pueden implementarse en uno o más elementos de software y/o hardware. Los expertos en la técnica comprenderán que las realizaciones de la presente descripción pueden proporcionarse como procedimientos, sistemas o productos de programas informáticos. Por lo tanto, la presente descripción puede adoptar la forma de una implementación de hardware pura, una implementación de software pura o una implementación que combine software y hardware. Además, las realizaciones de la presente descripción pueden adoptar la forma de un producto de programa informático implementado en uno o más medios de almacenamiento informáticos (incluidos, entre otros, discos duros, CD-ROM, memorias ópticas, etc.) que contienen códigos de programa informáticos.
[0374] La presente descripción se describe con referencia a los diagramas de flujo y/o diagramas de bloques de los procedimientos, dispositivos (sistemas) y productos de programas informáticos descritos en las realizaciones de la presente descripción. Debe entenderse que cada flujo y/o bloque en los diagramas de flujo y/o diagramas de bloques y combinaciones de flujos y/o bloques en los diagramas de flujo y/o diagramas de bloques pueden implementarse a través de instrucciones de programas informáticos. Estas instrucciones de programa informático pueden proporcionarse a un procesador de un ordenador de uso general, un ordenador de uso especial, un procesador integrado u otro equipo de procesamiento de datos programable para producir una máquina, de modo que las instrucciones invocadas por el procesador u otro dispositivo de procesamiento de datos programable generen un dispositivo para implementar funciones especificadas en uno o más flujos en el diagrama de flujo y/o en uno o más bloques en el diagrama de bloques. Estas instrucciones de programa informático también pueden almacenarse en una memoria legible por ordenador capaz de dirigir un ordenador u otro dispositivo de procesamiento de datos programable para que funcione de una manera particular, de modo que las instrucciones almacenadas en la memoria legible por ordenador generen un producto manufacturado que incluya un dispositivo de instrucciones, donde el dispositivo de instrucciones implementa las funciones especificadas en uno o más flujos del diagrama de flujo y/o uno o más bloques del diagrama de bloques.
[0376] Estas instrucciones de programa informático también pueden cargarse en un ordenador u otro dispositivo programable de procesamiento de datos, de modo que pueden realizarse una serie de etapas operativas en el ordenador u otro dispositivo programable para generar un procesamiento implementado por ordenador y, por lo tanto, las instrucciones invocadas en el ordenador u otro dispositivo programable proporcionan etapas para implementar la función especificada en uno o más flujos en el diagrama de flujo y/o uno o más bloques en el diagrama de bloques.

Claims (11)

1. REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de decodificación de vídeo, comprendiendo:
determinar información de indicador de modo de predicción de un bloque actual, en donde la información de indicador de modo de predicción comprende un valor de indicador de cada uno de uno o más de N modos de predicción candidatos; y para cada uno del uno o más de los N modos de predicción candidatos, el valor de indicador del modo de predicción candidato que es un primer valor indica que el modo de predicción candidato está habilitado, o el valor de indicador del modo de predicción candidato que es un segundo valor indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado; y para el valor de indicador de uno de los N modos de predicción candidatos, en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface una condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador se lee a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato transportado en un flujo de bits codificado del bloque actual, o en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, el valor de indicador es un valor de indicador derivado del modo de predicción candidato;
determinar un modo de predicción objetivo usado por el bloque actual según la información de indicador de modo de predicción, en donde el modo de predicción objetivo es uno de los N modos de predicción candidatos;
en donde los N modos de predicción candidatos comprenden el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo de fusión con diferencias de vectores de movimiento, MMVD, el modo de combinación de interpredicción e intrapredicción, CIIP, el modo de partición geométrica, GEO, el modo de predicción triangular, TPM, y la determinación de la información del indicador del modo de predicción del bloque actual y la determinación del modo de predicción objetivo usado por el bloque actual según la información del indicador del modo de predicción comprendiendo:
adquirir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo es el modo de fusión de subbloque; en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, adquirir el valor de indicador del modo de fusión regular;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, adquirir el valor de indicador del modo MMVD;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo MMVD es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo es el modo MMVD;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor, determinar que el modo de predicción objetivo es el modo de fusión regular;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, adquirir el valor de indicador del modo CIIP;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo CIIP es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo es el modo CIIP;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, adquirir un valor de indicador del modo GEO;
en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo GEO es el primer valor, determinar que el modo de predicción objetivo es el modo GEO, y en respuesta a la determinación de que el valor de indicador del modo GEO es el segundo valor, determinar que el modo de predicción objetivo es el modo TPM; en donde en el modo GEO, un bloque cuadrado se divide en dos subbloques de cualquier forma, y en el modo TPM, un bloque cuadrado se divide en dos subbloques triangulares; y
decodificar el bloque actual según el modo de predicción objetivo.
2. El procedimiento de la reivindicación 1,
en donde adquirir el valor de indicador del modo de fusión de subbloque comprende:
en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface una condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, leer el valor de indicador del modo de fusión de subbloque a partir de información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión de subbloque transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; o
en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, determinar un valor de indicador derivado del modo de fusión de subbloque como el valor de indicador del modo de fusión de subbloque;
en donde, en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque que es el primer valor o el segundo valor se adquiere decodificando la información de indicación de indicador para el modo de fusión de subbloque; o en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión de subbloque, el valor de indicador derivado del modo de fusión de subbloque es el segundo valor.
3. El procedimiento de la reivindicación 2, en donde el bloque actual que satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión de subbloque comprende: el bloque actual habilita el modo de fusión de subbloque; el ancho del bloque actual es mayor o igual que 8, y la longitud del bloque actual es mayor o igual que 8.
4. El procedimiento de la reivindicación 1,
en donde adquirir el valor de indicador del modo de fusión regular comprende:
en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface una condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión regular, leer el valor de indicador del modo de fusión regular a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de fusión regular transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; o
en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión regular, determinar un valor de indicador derivado del modo de fusión regular como el valor de indicador del modo de fusión regular;
en donde, en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión regular, el valor de indicador del modo de fusión de subbloque que es el primer valor o el segundo valor se adquiere decodificando la información de indicación de indicador para el modo de fusión de subbloque; o en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión regular, determinar que el valor de indicador derivado del modo de fusión regular es el primer valor.
5. El procedimiento de la reivindicación 4, en donde el bloque actual que satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión regular comprende: el bloque actual puede habilitar el modo CIIP según la información de control de nivel de secuencia, un área del bloque actual es mayor o igual que 64; el ancho del bloque actual es menor que 128, la longitud del bloque actual es menor que 128, y el modo de omisión está deshabilitado para el bloque actual; o
el bloque actual que satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión regular comprende: el ancho del bloque actual es mayor o igual que 8, la longitud del bloque actual es mayor o igual que 8, el tipo de fragmento de la imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, y el bloque actual puede habilitar el modo GEO según la información de control de nivel de secuencia.
6. El procedimiento de la reivindicación 1,
en donde la adquisición del valor de indicador del modo MMVD comprende:
en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface una condición de decodificación para el valor de indicador del modo MMVD, leer el valor de indicador del modo MMVD a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo MMVD transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual; o
en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo MMVD, determinar un valor de indicador derivado del modo MMVD como el valor de indicador del modo MMVD;
en donde, en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador del modo MMVD que es el primer valor o
el segundo valor se adquiere decodificando la información de indicación de indicador para el modo de fusión de subbloque; o en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo MMVD, el valor de indicador derivado del valor de indicador del modo MMVD es el segundo valor;
en donde el bloque actual que satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo MMVD comprende: el valor de indicador del modo de fusión regular es el primer valor, y se permite que el bloque actual habilite el modo MMVD según la información de control a nivel de secuencia.
7. El procedimiento de la reivindicación 1, en donde adquirir el valor de indicador del modo CIIP, comprende:
en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface una condición de decodificación para el valor de indicador del modo CIIP, leer el valor de indicador del modo CIIP a partir de la información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo CIIP transportado en el flujo de bits codificado del bloque actual;
en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo CIIP, determinar un valor de indicador derivado del modo CIIP como el valor de indicador del modo CIIP;
en donde, en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo CIIP, el valor de indicador del modo CIIP que es el primer valor o el segundo valor se adquiere decodificando información de indicación de indicador para el modo CIIP; o en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo CIIP, según que el bloque actual satisface todas las condiciones para habilitar el modo CIIP, el valor de indicador derivado del modo CIIP es el primer valor, o según el bloque actual no satisface todas las condiciones para habilitar el modo CIIP, el valor de indicador derivado del modo CIIP es el segundo valor;
en donde el bloque actual que satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de fusión CIIP comprende: el bloque actual puede habilitar el modo CIIP según la información de control de nivel de secuencia, el bloque actual puede habilitar el modo GEO según la información de control de nivel de secuencia, un tipo de fragmento de una imagen que contiene el bloque actual es el fragmento B, el modo de omisión está deshabilitado para el bloque actual, un ancho del bloque actual es mayor o igual que 8, una longitud del bloque actual es mayor o igual que 8, el ancho del bloque actual es menor que 128, y la longitud del bloque actual es menor que 128.
8. Un procedimiento de codificación de vídeo, comprendiendo:
determinar un modo de predicción objetivo usado por un bloque actual, en donde el modo de predicción objetivo es uno de los N modos de predicción candidatos del bloque actual;
determinar la información de indicador de modo de predicción del bloque actual según el modo de predicción objetivo, en donde la información de indicador de modo de predicción comprende un valor de indicador de cada uno de uno o más de los N modos de predicción candidatos; para cada uno del uno o más de los N modos de predicción candidatos, el valor de indicador del modo de predicción candidato que es un primer valor indica que el modo de predicción candidato está habilitado, o el valor de indicador del modo de predicción candidato que es un segundo valor indica que el modo de predicción candidato está deshabilitado;
en donde los N modos de predicción candidatos comprenden el modo de fusión de subbloque, el modo de fusión regular, el modo de fusión con diferencias de vectores de movimiento, MMVD, el modo de combinación de interpredicción e intrapredicción, CIIP, el modo de partición geométrica, GEO, y el modo de predicción triangular, TPM, y determinar el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual y determinar la información de indicador de modo de predicción del bloque actual según el modo de predicción objetivo comprendiendo:
en respuesta a la determinación de que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo GEO, determinar que un valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, un valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, un valor de indicador del modo CIIP es el segundo valor, y un valor de indicador del modo GEO es el primer valor, en donde en el modo GEO, un bloque cuadrado se divide en dos subbloques en cualquier forma;
en respuesta a la determinación de que el modo de predicción objetivo usado por el bloque actual es el modo TPM, determinar que el valor de indicador del modo de fusión de subbloque es el segundo valor, el valor de indicador del modo de fusión regular es el segundo valor, el valor de indicador del modo CIIP
es el segundo valor, y el valor de indicador del modo GEO es el segundo valor, en donde en el modo TPM, un bloque cuadrado se divide en dos subbloques triangulares; y
codificar el bloque actual según la información de indicador de modo de predicción, en donde, para el valor de indicador de uno de los N modos de predicción candidatos comprendidos en la información de indicador de modo de predicción, en respuesta a la determinación de que el bloque actual satisface una condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, un flujo de bits codificado del bloque actual transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato; o en respuesta a la determinación de que el bloque actual no satisface la condición de decodificación para el valor de indicador del modo de predicción candidato, el flujo de bits codificado del bloque actual no transporta información de indicación de indicador que indica si habilitar el modo de predicción candidato.
9. Un dispositivo de decodificación, comprendiendo: un procesador y un medio de almacenamiento legible por máquina, en donde el medio de almacenamiento legible por máquina almacena instrucciones ejecutables por máquina que son invocadas por el procesador; y
el procesador está configurado para invocar las instrucciones ejecutables por máquina para implementar el procedimiento descrito en una cualquiera de las reivindicaciones 1-7.
10. Un medio de almacenamiento legible por máquina que almacena instrucciones ejecutables por máquina, que cuando son ejecutadas por un procesador, hacen que el procesador lleve a cabo el procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8.
11. Un dispositivo de codificación, comprendiendo: un procesador y un medio de almacenamiento legible por máquina, en donde el medio de almacenamiento legible por máquina almacena instrucciones ejecutables por máquina que son invocadas por el procesador; y
el procesador está configurado para invocar las instrucciones ejecutables por máquina para implementar el procedimiento descrito en la reivindicación 8.
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