JP2015065688A - スケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予想及びリサンプリングの方法及び装置 - Google Patents

スケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予想及びリサンプリングの方法及び装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2015065688A
JP2015065688A JP2014243394A JP2014243394A JP2015065688A JP 2015065688 A JP2015065688 A JP 2015065688A JP 2014243394 A JP2014243394 A JP 2014243394A JP 2014243394 A JP2014243394 A JP 2014243394A JP 2015065688 A JP2015065688 A JP 2015065688A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
texture
information
base layer
filter
layer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2014243394A
Other languages
English (en)
Inventor
チュアン,ツ−ダー
Tzu-Der Chuang
チェン,チン−イエ
Ching-Yeh Chen
ホァン,ユ−ウェン
Yu-Wen Huang
レイ,シャウ−ミン
Shaw-Min Lei
フ,チー−ミン
Chin-Ming Fu
ツァイ,チア−ヤン
Chin-Yang Tsai
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MediaTek Inc
Original Assignee
MediaTek Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MediaTek Inc filed Critical MediaTek Inc
Publication of JP2015065688A publication Critical patent/JP2015065688A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/187Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a scalable video layer
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/13Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/154Measured or subjectively estimated visual quality after decoding, e.g. measurement of distortion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • H04N19/33Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability in the spatial domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • H04N19/463Embedding additional information in the video signal during the compression process by compressing encoding parameters before transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/80Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation
    • H04N19/82Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation involving filtering within a prediction loop
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/117Filters, e.g. for pre-processing or post-processing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/119Adaptive subdivision aspects, e.g. subdivision of a picture into rectangular or non-rectangular coding blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/85Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression
    • H04N19/86Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using pre-processing or post-processing specially adapted for video compression involving reduction of coding artifacts, e.g. of blockiness
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/96Tree coding, e.g. quad-tree coding

Landscapes

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

Abstract

【課題】スケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予想及びリサンプリングの方法及び装置を提供する。
【解決手段】ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成される。ELは、BLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。本発明の実施形態に従って、方法は、BLのテクスチャの情報を決定するステップと、BLのテクスチャの情報に基づきELのテクスチャの予測子を導出するステップとを有する。
【選択図】図8

Description

本発明は、ビデオコーディングに関する。特に、本発明は、エンハンスメントレイヤ符号化のためにベースレイヤの情報を利用するスケーラブルビデオコーディングに関する。
圧縮デジタルビデオは、デジタルネットワーク上のビデオストリーミング及びデジタルチャネル上のビデオ伝送のような様々な用途において幅広く使われている。非常に多くの場合、単一のビデオコンテンツが、異なる特性を有してネットワーク上を伝送されることがある。例えば、ライブのスポーツイベントは、割増のビデオサービスのためにブロードバンドネットワーク上で高帯域幅ストリーミングフォーマットにおいて搬送されてよい。そのような用途において、圧縮ビデオは、通常は高解像度及び高品質を保ち、ビデオコンテンツがHDTV又は高解像度LCDディスプレイのような高精細装置に適するようにする。同じコンテンツはまたセルラーデータネットワークを介して搬送されてもよく、それにより、コンテンツは、スマートホン又は、ネットワークに接続された携帯型メディア装置のような携帯型装置で見られる。そのような用途において、スマートホン又は携帯型装置における典型的な低解像度ディスプレイに加えてネットワーク帯域幅の懸案事項により、ビデオコンテンツは、通常、より低い解像度及びより低いビットレートへ圧縮される。従って、異なるネットワーク環境ごと及び異なる用途ごとに、ビデオ解像度及びビデオ品質の要求は大きく異なっている。同じタイプのネットワークについてさえ、ユーザは、異なるネットワークインフラストラクチャ及びネットワークトラフィック条件により、様々な利用可能な帯域幅を経験しうる。従って、ユーザは、利用可能な帯域幅が高い場合は、より高い品質でビデオを受信し、ネットワーク混雑状態が起きる場合は、品質は低くとも滑らかなビデオを受信するよう望む。他のシナリオでは、ハイエンドのメディアプレーヤは、高解像度且つ高ビットレートの圧縮ビデオを扱うことができるが、低価格のメディアプレーヤは、制限された計算リソースのために低解像度且つ低ビットレートの圧縮ビデオを扱うことしかできない。然るに、異なる空間−時間分解能及び/又は品質にあるビデオが同じ圧縮ビットストリームから得られるように、スケーラブル態様で圧縮ビデオを構成することが望ましい。
現在のH.264/AVCビデオ標準において、スケーラブルビデオコーディング、すなわちSVC(Scalable Video Coding)と呼ばれるH.264/AVC標準の拡張が存在する。SVCは、単一ビットストリームに基づき時間、空間及び品質のスケーラビリティを提供する。SVCビットストリームは、低フレームレート、低分解能及び低品質から高フレームレート、高精細及び高品質へのスケーラブルビデオ情報を含む。然るに、SVCは、ネットワークインフラストラクチャ、トラフィック条件、ユーザ好み等に適応するよう、ビデオ放送、ビデオストリーミング及びビデオ監視のような様々なビデオ用途に適する。
SVCでは、3種類のスケーラビリティ、すなわち、時間スケーラビリティ、空間スケーラビリティ、及び品質スケーラビリティが提供される。SVCは、三次元のスケーラビリティを実現するようマルチレイヤ符号化構造を使用する。SVCの主たる目的は、様々な伝送チャネル、様々なディスプレイ機能、及び異なる計算リソースに関連するビットレート要求に容易に且つ迅速に適応することができる1つのスケーラブルビットストリームを符号化又は再符号化によらずに生成することである。SVC設計の重要な特徴は、スケーラビリティがビットストリームレベルで提供されることである。言い換えると、低減された空間及び/又は時間分解能を有してビデオを得るためのビットストリームは、対象とするビデオを復号化するために必要とされるスケーラブルビットストリームからネットワーク抽象化レイヤ、すなわちNAL(Network Abstraction Layer)ユニットを取り出すことによって、簡単に取得され得る。品質精緻化のためのNALユニットは、ビットレート及び関連するビデオ品質を低減するために、更に切り捨てられてよい。
例えば、時間スケーラビリティは、H.264/AVC標準に従ってB−ピクチャに基づき階層符号化構造から得られる。図1は、8つのピクチャを有するグループ・オブ・ピクチャ(GOP)及び4つの時間レイヤを有する階層B−ピクチャ構造の例を表す。図1におけるピクチャ0及び8はキーピクチャと呼ばれる。キーピクチャのインタ予測は、参照として前のキーピクチャのみを使用する。2つのキーピクチャの間の他のピクチャは、階層的に予測される。キーピクチャしか有さないビデオは、スケーラブルシステムの最も粗な時間分解能を形成する。時間スケーラビリティは、スケーラブルシステムのエンハンスメントレイヤに対応する更なるB−ピクチャを加えることによってより低レベルの(より粗の)ビデオを漸進的に精緻化することにより、達成される。図1の例では、ピクチャ4は、2つのキーピクチャが符号化された後に、キーピクチャ(すなわち、ピクチャ0及び8)を用いて最初に双方向予測される。ピクチャ4が処理された後、ピクチャ2及び6が処理される。ピクチャ2はピクチャ0及び4を用いて双方向予測され、ピクチャ6はピクチャ4及び8を用いて双方向予測される。ピクチャ2及び6が符号化された後、残りのピクチャ、すなわちピクチャ1、3、5及び7は、図1に示されるように、2つの夫々の隣接ピクチャを用いて双方向に処理される。然るに、GOPのための処理順序は0、8、4、2、6、1、3、5及び7である。図1の階層処理に従って処理されるピクチャは、階層4レベルピクチャをもたらし、ピクチャ0及び8は第1時間順位に属し、ピクチャ4は第2時間順位に属し、ピクチャ2及び6は第3時間順位に属し、ピクチャ1、3、5及び6は第4時間順位に属する。ベースレベルピクチャを復号化し、より高い時間順位のピクチャを加えることによって、より高いレベルのビデオを提供することが可能である。例えば、ベースレイヤピクチャ0及び8は、第2レベルビデオを形成するよう第2時間順位ピクチャ4と結合され得る。更に第3時間順位ピクチャを第2レベルビデオに加えることによって、第3レベルビデオを形成することが可能である。同様に、第4時間順位ピクチャを第3レベルビデオに加えることによって、第4レベルビデオを形成することが可能である。然るに、時間スケーラビリティが達成される。原のビデオが毎秒30フレームのフレームレートを有する場合に、ベースレベルビデオは30/8=3.75フレーム毎秒のフレームレートを有する。第2レベル、第3レベル及び第4レベルのビデオは7.5、15及び30フレーム毎秒に対応する。第1時間順位ピクチャはベースレベルビデオ又はベースレベルピクチャとも呼ばれる。第2時間順位ピクチャ乃至第4時間順位ピクチャはエンハンスメントレベルビデオ又はエンハンスメントレベルピクチャとも呼ばれる。時間スケーラビリティを可能にすることに加えて、階層B−ピクチャの符号化構造はまた、符号化−復号化遅延を犠牲にして、典型的なIBBPGOP構造に対して符号化効率を改善する。
SVCにおいて、空間スケーラビリティは、図2に示されるピラミッド符号化スキームに基づきサポートされる。空間スケーラビリティを備えたSVCシステムでは、ビデオシーケンスは最初に、異なる空間分解能(レイヤ)でより小さいピクチャを得るよう、ダウンサンプリングされる。例えば、原の分解能でのピクチャ210は、分解能を低減されたピクチャ211を得るよう空間デシメーション220によって処理され得る。分解能を低減されたピクチャ211は、図2に示されるように更に分解能を低減されたピクチャ212を得るよう空間デシメーション221によって更に処理され得る。空間分解能が夫々のレベルの半分に低減されている2個一組の空間分解能に加えて、SVCはまた、拡張空間スケーラビリティ、すなわちESS(Extended Spatial Scalability)と呼ばれる任意の分解能比をサポートする。図2のSVCシステムは、3つのレイヤを備えた空間スケーラブルシステムの例を表し、レイヤ0は最も低い空間分解能を有するピクチャに対応し、レイヤ2は最も高い空間分解能を有するピクチャに対応する。レイヤ−0ピクチャは他のレイヤの参照なしに符号化される。すなわち、単一レイヤ符号化である。例えば、最下位レイヤピクチャ212は、モーション補償及びイントラ予測230を用いて符号化される。
モーション補償及びイントラ予測230は、更なるエントロピ符号化240のためのモーション情報のような符号化関連情報とともにシンタックス要素を生成する。図2は実際には、空間スケーラビリティ及び品質スケーラビリティ(SNRスケーラビリティとも呼ばれる。)を提供する複合SVCシステムを表す。システムはまた、時間スケーラビリティを提供してもよい。これは明示的には示されていない。夫々の単一レイヤ符号化について、残余符号化誤差は、SNRエンハンスメントレイヤ符号化250を用いて精緻化され得る。図2のSNRエンハンスメントレイヤは、複数の品質レベル(品質スケーラビリティ)を提供してよい。夫々のサポートされる分解能レイヤは、非スケーラブル符号化システムのような夫々の単一レイヤモーション補償及びイントラ予測によって符号化され得る。夫々のより高い空間レイヤはまた、1又はそれ以上のより低い空間レイヤに基づきレイヤ間符号化を用いて符号化されてよい。例えば、レイヤ−1ビデオは、マクロブロックごと又は他のブロック単位ごとにレイヤ−0ビデオに基づくレイヤ間予測又は単一レイヤ符号化を用いて適応符号化され得る。同様に、レイヤ−2ビデオは、再構成されたレイヤ−1ビデオに基づくレイヤ間予測又は単一レイヤ符号化を用いて適応符号化され得る。図2に示されるように、レイヤ−1ピクチャ211は、モーション補償及びイントラ予測231、ベースレイヤエントロピ符号化241、並びにSNRエンハンスメントレイヤ符号化251によって符号化され得る。同様に、レイヤ−2ピクチャ210は、モーション補償及びイントラ予測232、ベースレイヤエントロピ符号化242、並びにSNRエンハンスメントレイヤ符号化252によって符号化され得る。符号化効率は、レイヤ間符号化により改善され得る。更に、空間レイヤ1を符号化するために必要とされる情報は、再構成されるレイヤ0(レイヤ間予測)に依存してよい。レイヤ間の差は、エンハンスメントレイヤと称される。H.264SVCは3種類のレイヤ間予測ツール、すなわち、レイヤ間モーション予測、レイヤ間イントラ予測、及びレイヤ間残余予測を提供する。
SVCにおいて、エンハンスメントレイヤ、すなわちEL(Enhancement Layer)は、レイヤ間モーションデータ冗長を低減するよう、ベースレイヤ、すなわちBL(Base Layer)におけるモーション情報を再利用することができる。例えば、ELマクロブロック符号化は、ELモーション情報がBLから直接に導出されるかどうかを示すよう、mb_typeが決定される前にbase_mode_flagのようなフラグを使用してよい。base_mode_flagが1に等しい場合は、関連する参照インデックス及びモーションベクトルとともにELマクロブロックのパーティショニングデータがBLにおける同一場所に配置された8×8ブロックの対応するデータから導出される。BLの参照ピクチャインデックスは、ELにおいて直接使用される。ELのモーションベクトルは、BLに関連するデータからスケーリングされる。その上、スケーリングされたBLモーションベクトルは、ELのための更なるモーションベクトル予測子として使用され得る。
レイヤ間残余予測は、EL残余の情報を低減するよう、アップサンプリングされたBL残余情報を使用する。BLの同一場所に配置された残余は、双一次フィルタを用いてブロック単位でアップサンプリングされ得、ELにおける現在のマクロブロックの残余のための予測として使用され得る。参照レイヤ残余のアップサンプリングは、フィルタリングが変換ブロック境界にわたって適用されないことを確かにするために、変換ブロック単位で行われる。
レイヤ間残余予測と同様に、レイヤ間イントラ予測は、ELの冗長テクスチャ情報を低減する。ELにおける予測は、同一場所に配置されたBL再構成信号をブロック単位でアップサンプリングすることによって、生成される。レイヤ間イントラ予測のアップサンプリングプロシージャにおいて、4−タップ及び2−タップフィルタは夫々、ルーマ成分及びクロマ成分に適用される。レイヤ間残余予測と異なり、レイヤ間イントラ予測のためのフィルタリングは常に、サブブロック境界にわたって行われる。復号化の簡単のために、レイヤ間イントラ予測は、BLにおけるイントラ符号化されたマクロブロックにのみ制限され得る。
SVCにおいて、品質スケーラビリティは、精緻化係数から成る複数の品質ELを符号化することによって実現される。スケーラブルビデオビットストリームは、異なるビデオビットストリームに異なるビデオ品質又はビットストリームサイズを提供するよう容易に切り捨てられ又は取り出され得る。SVCにおいて、品質スケーラビリティ(SNRスケーラビリティとも呼ばれる。)は、2つのストラテジ、すなわち粗粒スケーラビリティ又はCGS(Coarse Grain Scalability)及び中粒スケーラビリティ又はMGS(Medium Grain Scalability)を介して提供され得る。CGSは、BL及びELの空間分解能が同じである空間スケーラビリティの特別な場合として考えることができる。しかし、ELの品質はより良い(ELのQPはBLのQPよりも小さい。)。空間スケーラブル符号化のための同じレイヤ間予測メカニズムが用いられ得る。しかし、対応するアップサンプリング又はデブロッキング動作は実行されない。更に、レイヤ間イントラ及び残余予測は、変換領域において直接実行される。CGSにおけるレイヤ間予測のために、テクスチャ情報の精緻化は、通常は、先行するCGSレイヤに使用されるよりも小さい量子化ステップサイズによりELにおける残余信号を再量子化することによって達成される。CGSは、複数の予め定められた品質点を提供することができる。
品質スケーラビリティに対して妥当な複雑性を保ちながら、より細かいビットレート粒度を提供するよう、MGSがH.264SVCによって使用される。MGCはCGSの拡張として考えることができ、1CGSスライスにおける量子化係数は複数のMGSスライスに分けられ得る。CGSにおける量子化係数は、ジグザグ走査順序におけるその走査位置に基づき16のカテゴリに分類される。それらの16カテゴリの係数は、CGSよりも多い品質抽出点を提供するよう、異なるスライスに分配され得る。
米国特許出願公開第2007/0025439号明細書 国際公開第2010/027634号パンフレット 中国特許出願公開第1722838号明細書
現在のHEVCでは、それは、如何なる空間スケーラビリティ及び品質スケーラビリティも有さない階層B符号化構造に基づき単一レイヤ符号化しか提供しない。空間スケーラビリティ及び品質スケーラビリティの機能を現在のHEVCに提供することが望ましい。更に、より高い効率及び/又は更なる柔軟性を達成するようH.264SVCに対して改善されたSVCを提供することが望ましい。
エンハンスメントレイヤ(EL)のためにベースレイヤ(BL)情報を用いるスケーラブルビデオコーディングのための方法及び装置が開示される。ELは、BLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。本発明の実施形態は、ELの符号化効率を改善するよう、BL情報の様々な要素を用いる。本発明に従う一実施形態では、方法及び装置は、ELのための夫々の情報を得るよう、BLのCU構造情報、モード情報、又はモーション情報を利用する。CU構造、モード、及びモーション情報の組み合わせも、ELのための夫々の情報を得るために使用されてよい。本発明の他の実施形態では、方法及び装置は、BLのモーションベクトル予測子、すなわちMVP(Motion Vector Predictor)候補又はマージ候補に基づき、ELのMVP候補又はマージ候補を導出する。本発明の更なる他の実施形態では、方法及び装置は、BLのイントラ予測モードに基づき、ELのイントラ予測モードを導出する。
本発明の実施形態は、ELのための残余4分木構造(Residual Quadtree Structure)を導出するよう、BLの残余4分木構造情報を利用する。本発明の他の実施形態は、BLのテクスチャをリサンプリングすることによって、ELのテクスチャを導出する。本発明の更なる実施形態は、BLの残余をリサンプリングすることによって、ELの残余の予測子を導出する。
本発明の一態様は、ELのためのコンテキストに基づく適応エントロピ符号化の符号化効率に対処する。本発明の実施形態は、BLの情報を用いて、ELのシンタックス要素を処理するためのコンテキスト情報を決定する。本発明の他の態様は、符号化効率に関連するインループ処理に対処する。本発明の実施形態は、BLのALF情報、SAO情報、又はDF情報を夫々用いて、ELのALF情報、SAO情報、又はDF情報を導出する。
階層B−ピクチャを用いる時間スケーラブルビデオコーディングの例を表す。 3つの空間レイヤが設けられる場合に空間スケーラビリティ及び品質スケーラビリティを提供する複合スケーラブルビデオコーディングシステムの例を表す。 ベースレイヤのためのCU構造がスケーリングされてエンハンスメントレイヤのための初期CU構造として使用されるスケーラブルビデオコーディングのためのCU構造の例を表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのCU構造符号化又はモーション情報符号化の例となるフローチャートを表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのMVP導出又はマージ候補導出の例となるフローチャートを表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのイントラ予測モード導出の例となるフローチャートを表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのための残余4分木構造符号化の例となるフローチャートを表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予測及びリサンプリングの例となるフローチャートを表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのための残余予測及びリサンプリングの例となるフローチャートを表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのコンテキスト適応エントロピ符号化の例となるフローチャートを表す。 本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのALF情報符号化、SAO情報符号化及びDF情報符号化の例となるフローチャートを表す。
HEVCにおいて、符号化ユニット(Coding Unit)(CU)構造は、符号化処理のための新しいブロック構造として紹介された。ピクチャは最も大きいCU(LCU)に分けられ、夫々のLCUは、リーフCUが得られるか又は最小CUサイズが達成されるまで、CUに適応分割される。CU構造情報は、同じCU情報がデコーダ側で回復され得るように、デコーダへ伝えられるべきである。スケーラブルHEVCのためのCU構造に関連する符号化効率を改善するために、本発明に従う実施形態は、ELによって再使用されるBLのCU構造を可能にする。ELのLCU又はCUレベルにおいて、1つのフラグは、CU構造がBLの対応するCUから再使用されるかどうかを示すよう送信される。BLのCU構造が再使用される場合は、BLのCU構造はELの分解能に整合するようスケーリングされ、そのようにスケーリングされたBLのCU構造はELによって再使用される。更に、スケーリングされたCU構造のリーフCUは更にサブCUに分けられ得る。図3は、CUパーティション再使用の例を表す。バーティション310は、BLのCU構造に対応する。ELのビデオ分解能は、水平方向及び垂直方向においてBLのビデオ分解能の2倍である。BLの対応するCUパーティション315のCU構造は2倍に拡大される。拡大されたCU構造320は次いで、ELのLCUのための初期CUとして使用される。ELにおける拡大されたCUのリーフCLは更にサブCUに分割可能であり、その結果は図3において330によって示されている。フラグは、リーフCUが更にサブCUに分割されるかどうかを示すために使用されてよい。図3は、CU構造の例が再使用されることを表すが、他の情報が再使用されてもよい。例えば、予測タイプ、予測サイズ、マージインデックス、インタ参照方向、参照ピクチャインデックス、モーションベクトル、MVPインデックス及びイントラモードがある。情報/データは、その情報/データがELにおいて再使用される前に、必要とされる場合にスケーリングされ得る。
本発明に従う他の実施形態では、リーフCUのためのモード情報が再使用される。モード情報は、スキップフラグ、予測タイプ、予測サイズ、インタ参照方向、参照ピクチャインデックス、モーションベクトル、モーションベクトルインデックス、マージフラグ、マージインデックス、及びイントラモードを含んでよい。ELにおけるリーフCUのモード情報は、BLにおける対応するCUの同じ又はスケーリングされたモード情報を共有することができる。1つのフラグは、ELがBLからのモード情報を再使用するか否かを示すために使用され得る。モード情報の1又はそれ以上の要素について、1つのフラグは、ELがBLからのこのモード情報を再使用するか否を示すために使用されてよい。
本発明に従う更なる他の実施形態では、BLにおける対応する予測ユニット(Prediction Unit)(PU)又は符号化ユニット(CU)のモーション情報が、ELにおけるPU又はCUのモーション情報を導出するために再使用される。モーション情報は、インタ予測方向、参照ピクチャインデックス、モーションベクトル(Motion Vector)(MV)、モーションベクトル予測子(Motion Vector Predictor)(MVP)、MVPインデックス、マージインデックス、マージ候補、及びイントラモードを含んでよい。BLのためのモーション情報は、ELにおけるモーション情報のための予測子又は候補として利用され得る。例えば、BLのMV及びBLのMVPは、ELのMVP導出のためのMVPリスト及び/又はマージリストに加えられ得る。BLの上記のMVは、BLにおける対応するPUのMV、BLにおける対応するPUの隣接PUのMV、BLにおける対応するPUのマージ候補のMV、BLにおける対応するPUのMVP、又はBLにおける対応するPUの同一場所に配置されるMVであってよい。
他の例では、ELのためのマージ候補導出は、BLのモーション情報を利用することができる。例えば、BLにおける対応するPUのマージ候補は、マージ候補リスト及び/又はMVPリストに加えられ得る。BLの上記のモーション情報は、BLにおける対応するPUのモーション情報、BLにおける対応するPUの隣接PUに関連するモーション情報、BLにおける対応するPUのマージ候補、BLにおける対応するPUのMVP、又はBLにおける対応するPUの同一場所に配置されるPUであってよい。この場合に、モーション情報は、インタ予測方向、参照ピクチャインデックス、及びモーションベクトルを含む。
更なる他の例では、BLにおける対応するPU又はCUのイントラモードがELのために再使用され得る。例えば、BLにおける対応するPU又はCUのイントラモードは、イントラ最確モードリストに加えられ得る。本発明に従う実施形態は、ELのためのイントラモードを予測するためにBLのモーション情報を使用する。ELにおける最確モードリストのための順位は、BLにおけるイントラ予測モード情報に従って適応変更され得る。然るに、ELにおける最確モードリストにおける符号語の符号語長さは、BLにおけるイントラ予測モード情報に従って適応変更され得る。例えば、符号化BLイントラモードの予測方向に近い予測方向によるイントラ残余モードの符号語は、より短い長さを割り当てられる。他の例として、BLイントラモードの隣接方向モードがまた、ELイントラモード符号化のイントラ最確モード(Most Probable Mode)リストに加えられ得る。BLのイントラ予測モード情報は、BLにおける対応するPUのイントラ予測モード、BLイントラモードの隣接方向モード、又はBLにおける対応するPUの隣接PUのイントラ予測モードであってよい。
BLモーション情報の選択されたMVPインデックス、マージインデックス、及びイントラモードインデックスは、ELのMVPリスト、マージインデックスリスト、及びイントラ最確モードリストにおいてインデックス順序を適応変更するために利用され得る。例えば、HEVCテストモードバージョン3.0(HM−3.0)において、MVPリストの順序は{左MVP,上MVP,同一配置MVP}である。対応するBLのPUが上MVPを選択する場合は、上MVPの順序がELにおいて前に移動される。然るに、ELにおけるMVPリストは{上MVP,左MVP,同一配置MVP}となる。更に、BLの符号化MV、選択された符号化MV、MVP候補、スケーリングされたMVP候補、マージ候補、及びスケーリングされたマージ候補は、ELのMVP候補及び/又はマージ候補の部分を置換することができる。BLにおける対応するPU又はCUに係るモーション情報に基づきELにおけるPU又はCUに係るモーション情報を導出する処理は、ELにおけるPU又はCUに係るMVP候補又はマージ候補が符号化又は復号化に必要とされる場合に呼び出される。
上述されたように、BLのためのCU構造情報は、ELのためのCU構造情報を決定するために使用され得る。更に、BLのためのCU構造情報、モード情報及びモーション情報は、ELのためのCU構造情報、モード情報及びモーション情報を決定するために一緒に使用され得る。BLのためのモード情報又はモーション情報はまた、ELのためのモード情報又はモーション情報を決定するために使用されてよい。BLのための対応する情報に基づきELのためのCU構造情報、モード情報、モーション情報又はあらゆる組み合わせを導出する処理は、ELのためのCU構造情報、モード情報、モーション情報又はあらゆる組み合わせが符号化又は復号化される必要がある場合に呼び出され得る。
HM−3.0において、予測残余は四分木分割を用いて更に処理され、符号化タイプは残余四分木分割の結果のブロックごとに選択される。残余四分木分割情報及び符号化ブロックパターン(Coding Block Pattern)(CBP)情報は両方とも、デコーダが残余四分木情報を回復することができるように、ビットストリームに組み込まれるべきである。本発明に従う実施形態は、ELのためにBLにおける対応するCUの残余四分木分割及びCBPを再使用する。残余四分木分割及びCBPはスケーリングされて、ELの残余四分木分割及びCBP符号化のための予測子として利用され得る。HEVCにおいて、ブロック変換のための単位は変換ユニット(Transform Unit)(TU)と呼ばれ、TUはより小さいTUに分割され得る。本発明の実施形態において、ELのルートTUレベル又はTUレベルのための1つのフラグは、BLにおける対応するTUの残余四分木符号化(Residual Quadtree coding)構造がELにおける現在のTUのRQT構造を予測するために利用されるかどうかを示すために送信される。BLにおける対応するTUのRQT構造がELにおける現在のTUのRQT構造を予測するために利用される場合は、BLにおける対応するTUのRQT構造はスケーリングされて、ELにおける現在のTUの初期RQT構造として使用される。ELのための初期RQT構造のリーフTUにおいて、1つのスプリットフラグは、TUがサブTUに分割されるかどうかを示すために送信され得る。BLのRQT構造の情報に基づきELのRQT構造を導出する処理は、エンコーダがELのRQT構造を符号化する必要があるか又はデコーダがELのRQT構造を復号化する必要がある場合に、実行される。
H.264/AVCスケーラブル拡張において、4−タップ及び2−タップフィルタは夫々、ルーマ成分及びクロマ成分に係るテスクチャ信号のアップサンプリング動作のために導入される。本発明に従う実施形態は、ELテクスチャの予測子としてBLテクスチャをリサンプリングする。リサンプリングは、H.264/AVCスケーラブル拡張における4−タップ及び2−タップFIRフィルタを置換するために、改善されたアップサンプリング方法を利用する。本発明に従うフィルタは、次のフィルタ、すなわち離散コサイン変換補間フィルタ(Discrete Cosine Transform Interpolation Filter)(DCTIF)、離散サイン変換補間フィルタ(Discrete Sine Transform Interpolation Filter)(DSTIF)、ウィーナフィルタ、非局所平均化フィルタ(non-local mean filter)、平滑化フィルタ、及びバイラテラルフィルタ(bilateral filter)の中の1つ又はそれらのフィルタの組み合わせを使用する。本発明に従うフィルタは、TU境界を横断することができ、あるいは、TU境界内に制限され得る。本発明に従う実施形態は、計算及びデータ依存性の問題を解消するよう、レイヤ間イントラ予測においてパッディング及びデブロッキングプロシージャをスキップしてよい。BLにおけるサンプル適応オフセット(Sample Adaptive Offset)(SAO)、適応ループフィルタ(Adaptive Loop Filter)(ALF)、非局所平均化フィルタ、及び/又は平滑化フィルタもスキップされてよい。パッディング、デブロッキング、SAO、ALF、非局所平均化フィルタ、及び平滑化フィルタのスキップは、LCU全体、リーフCU、PU、TU、所定範囲、LCU境界、リーフCU境界、PU境界、TU境界、又は所定範囲の境界に適用され得る。他の実施形態では、BLのテクスチャは、フィルタ処理されたBLテクスチャを生成するようフィルタを用いて処理され、BLテクスチャはELテクスチャと同じ分解能を有し、ELのテクスチャの予測子として使用される。ウィーナフィルタ、ALF(Adaptive Loop Filter)、非局所平均化フィルタ、平滑化フィルタ、又はSAO(Sample Adaptive Offset)は、BLのテクスチャがELのテクスチャの予測子として利用される前に、BLのテクスチャに適用され得る。
ピクチャ品質を改善するよう、本発明の実施形態は、BLのテクスチャがリサンプリングされる前に、ウィーナフィルタ又は適応フィルタをBLのテクスチャに適用する。代替的に、ウィーナフィルタ又は適応フィルタは、BLのテクスチャがリサンプリングされた後に、BLのテクスチャに適用され得る。更に、本発明の実施形態は、BLのテクスチャがリサンプリングされる前に、SAO又はALFをBLのテクスチャに適用する。
本発明に従う他の実施形態は、レイヤ間イントラ予測のために、LCUに基づく若しくはCUに基づくウィーナフィルタ及び/又は適応オフセットを利用する。フィルタリングは、BLテクスチャデータ又はアップサンプリングされたBLテクスチャデータに適用され得る。
H.264SVCにおいて、2−タップFIRフィルタは、ルーマ及びクロマの両成分に係る残余信号のアップサンプリング動作のために導入される。本発明に従う実施形態は、H.264SVCの2−タップFIRフィルタを置換するために、改善されたアップサンプリング方法を使用する。フィルタは、次のフィルタ、すなわちDCTIF、DSTIF、ウィーナフィルタ、非局所平均化フィルタ、平滑化フィルタ、及びバイラテラルフィルタの中の1つ又はそれらのフィルタの組み合わせであってよい。ELがBLよりも高い空間分解能を有する場合に、上記のフィルタは、BL残余をリサンプリングするよう適用され得る。上記のフィルタは全て、TU境界を交差するよう又は交差しないよう制限され得る。更に、残余予測は、BL及びELが同じ分解能を有するか又はELがBLよりも高い分解能を有する場合に、空間領域又は周波数領域のいずれか一方において実行され得る。ELがBLよりも高い空間分解能を有する場合に、BLの残余は、EL残余のための予測子を形成するよう周波数領域においてリサンプリングされ得る。BLの残余をリサンプリングすることによってELの残余の予測子を導出する処理は、エンコーダ又はデコーダがBLのリサンプリングされた残余に基づきELの残余の予測子を導出する必要がある場合に、実行され得る。
本発明に従う実施形態は、ELにおけるコンテキストに基づく適応エントロピ符号化のためにBL情報を利用してよい。例えば、コンテキストに基づく適応2進演算符号化(Context-based Adaptive Binary Arithmetic Coding)(CABAC)のコンテキスト形成又は2値化は、BLの情報を利用することができる。ELは、BLにおける対応する情報に基づき、異なるコンテキストモデル、異なるコンテキスト形成方法、又は異なるコンテキスト設定を使用することができる。例えば、ELのPUは、BLにおける対応するPUがスキップモードにおいて符号化されるか否かに依存して、異なるコンテキストモデルを使用することができる。本発明の他の実施形態では、BLにおけるCABACのためのコンテキストモデルの部分の確率又は最確シンボル(Most Probable Symbol)(MPS)は、ELにおけるCABACのためのコンテキストモデルの部分の初期確率及びMPSを導出するために再使用され得る。シンタックス要素は、スプリットフラグ、スキップフラグ、マージフラグ、マージインデックス、クロマイントラモード、ルーマイントラモード、パーティションサイズ、予測モード、インタ予測方向、モーションベクトル差、モーションベクトル予測子インデックス、参照インデックス、デルタ量子化パラメータ、有効フラグ、最終有効フラグ、1より大きい係数(coefficient-greater-than-one)、1を引いた大きさの係数(coefficient-magnitude-minus-one)、ALF制御フラグ、ALFフラグ、ALFフットプリントサイズ、ALFマージフラグ、ALFオン・オフ決定、ALF係数、SAOフラグ、SAOタイプ、SAOオフセット、SAOマージフラグ、SAO実行、SAOオン・オフ決定、変換再分割フラグ、残余四分木CBF(符号化ブロックフラグ(Coded Block Flag))、又は残余四分木ルートCBFであってよい。シンタックス要素に対応する符号語はBLの情報に従って適応変更され得、ルックアップ符号化テーブルにおけるELのシンタックス要素に対応する符号語順序も、BLの情報に従って適応変更され得る。BLの情報を用いてELのシンタックス要素を処理するためのコンテキスト情報を決定する処理は、ELのシンタックス要素が符号化又は復号化される必要がある場合に実行される。
本発明の実施形態は、ELにおけるALF情報を導出するために、BLにおける何らかのALF情報を使用する。ALF情報は、フィルタ適応モード、フィルタ係数、フィルタフットプリント、領域分割、オン・オフ決定、イネーブルフラグ、及びマージ結果を含んでよい。例えば、ELは、ELにおけるALFパラメータ又はALFパラメータの予測子としてBLにおけるALFパラメータの部分を使用することができる。ALF情報がBLのALF情報から直接再使用される場合に、ELのための関連するALFパラメータを送信する必要はない。フラグは、ELのためのALF情報がBLのALF情報から予測されるかどうかを示すために使用され得る。ELのためのALF情報がBLのALF情報から予測されることをフラグが示す場合は、BLのALF情報はスケーリングされて、ELのALF情報のための予測子として使用され得る。値は、ELのALF情報の予測子とALF情報との間の差を表すために使用され得る。BLのALF情報を用いてELのためのALF情報を導出する処理は、エンコーダ又はデコーダがELのALF情報を導出する必要がある場合に実行される。
本発明の実施形態は、ELにおけるSAO情報を導出するために、BLにおける何らかのSAO情報を使用する。SAO情報は、オフセットタイプ、オフセット、領域分割、オン・オフ決定、イネーブルフラグ、及びマージ結果を含んでよい。例えば、ELは、ELのためのSAOパラメータとしてBLにおけるSAOパラメータの部分を使用することができる。SAO情報がBLのSAO情報から直接に再使用される場合に、ELのための関連するSAOパラメータを送信する必要はない。フラグは、ELのためのSAO情報がBLのSAO情報から予測されるかどうかを示すために使用され得る。ELのためのSAO情報がBLのSAO情報から予測されることをフラグが示す場合は、BLのSAO情報はスケーリングされて、ELのSAO情報のための予測子として使用され得る。値は、ELのSAO情報の予測子とSAO情報との間の差を表すために使用され得る。BLのSAO情報を用いてELのためのSAO情報を導出する処理は、エンコーダ又はデコーダがELのSAO情報を導出する必要がある場合に実行される。
本発明の実施形態は、ELにおけるデブロッキングフィルタ(Deblocking Filter)(DF)情報を導出するために、BLにおける何らかのDF情報を使用する。DF情報は、閾値(例えば、境界強さ(Boundary Strength)(BS)を決定するために使用される閾値α、β及びt)を含んでよい。DF情報は、フィルタパラメータ、オン・オフフィルタ決定、強弱フィルタ選択、又はフィルタ強さを更に含んでよい。DF情報がBLのDF情報から直接に再使用される場合に、ELのための関連するDFパラメータを送信する必要はない。フラグは、ELのためのDF情報がBLのDF情報から予測されるかどうかを示すために使用され得る。ELのためのDF情報がBLのDF情報から予測されることをフラグが示す場合は、BLのDF情報はスケーリングされて、ELのDF情報のための予測子として使用され得る。値は、ELのDF情報の予測子とDF情報との間の差を表すために使用され得る。BLのDF情報を用いてELのDF情報を導出する処理は、エンコーダ又はデコーダがELのDF情報を導出する必要がある場合に実行される。
図4乃至11は、本発明の様々な実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのための例となるフローチャートを表す。図4は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのCU構造符号化又はモーション情報符号化の例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLにおけるCU(符号化ユニット)のためのCU構造(符号化ユニット構造)、モーション情報、又はCU構造及びモーション情報の組み合わせは、ステップ410で決定される。ELにおける対応するCUのためのCU構造、モーションベクトル予測子(MVP)情報、又はCU構造及びMVP情報の組み合わせは夫々、BLにおけるCUのためのCU構造、モーション情報、又はCU構造及びモーション情報の組み合わせに基づきステップ420で決定される。図5は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのMVP導出又はマージ候補導出の例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLにおけるモーション情報はステップ510で決定される。ELにおけるモーションベクトル予測子(MVP)候補又はマージ候補は、BLにおけるモーション情報に基づきステップ520で導出される。図6は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのイントラ予測モード導出の例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLのイントラ予測モードの情報はステップ610で決定される。ELのイントラ予測モードは、BLのイントラ予測モードの情報に基づきステップ620で導出される。
図7は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのための残余4分木構造符号化の例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLのRQT構造(Residual Quadtree Coding structure)の情報はステップ710で決定される。ELのRQT構造は、BLのRQT構造の情報に基づきステップ720で導出される。図8は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予測及びリサンプリングの例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLのテクスチャの情報はステップ810で決定される。ELのテクスチャの予測子は、BLのテクスチャの情報に基づきステップ820で導出される。図9は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのための残余予測及びリサンプリングの例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLの残余情報はステップ910で決定される。ELの残余の予測子は、BLの残余をリサンプリングすることによってステップ920で導出される。
図10は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのコンテキスト適応エントロピ符号化の例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLの情報はステップ1010で決定される。ELのシンタックス要素を処理するためのコンテキスト情報は、BLの情報を用いてステップ1020で決定される。図11は、本発明の実施形態に従うスケーラブルビデオコーディングのためのALF情報符号化、SAO情報符号化及びDF情報符号化の例となるフローチャートを表し、ビデオデータはベースレイヤ(BL)及びエンハンスメントレイヤ(EL)に構成され、ELはBLより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する。BLのALF情報、SAO情報又はDF情報はステップ1110で決定される。ELのためのALF情報、SAO情報又はDF情報は夫々、BLのALF情報、SAO情報又はDF情報を用いてステップ1120で導出される。
上記の本発明に従う、エンハンスメントレイヤ符号化がベースレイヤの情報を利用するスケーラブルビデオコーディングの実施形態は、様々なハードウェア、ソフトウェアコード、又はそれらの組み合わせにおいて実施されてよい。例えば、本発明の実施形態は、ここで記載される処理を実行するよう、ビデオ圧縮チップに組み込まれた回路又はビデオ圧縮ソフトウェアに組み込まれたプログラムコードであってよい。本発明の実施形態は、ここで記載される処理を実行するようデジタル信号プロセッサ(DSP)において実行されるプログラムコードであってもよい。本発明はまた、コンピュータプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、マイクロプロセッサ、又はフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)によって実行される多数の機能を伴ってよい。それらのプロセッサは、本発明によって具現される特定の方法を定義する機械可読ソフトウェアコード又はファームウェアコードを実行することによって、本発明に従う特定のタスクを実行するよう構成され得る。ソフトウェアコード又はファームウェアコードは、異なるプログラミング言語及び異なるフォーマット又はスタイルにおいて開発されてよい。ソフトウェアコードはまた、異なるターゲットプラットフォームごとにコンパイルされてよい。しかし、ソフトウェアコードの異なるコードフォーマット、スタイル及び言語並びに本発明に従うタスクを実行するようコードを設定する他の手段は、本発明の精神及び適用範囲から逸脱しない。
本発明は、その精神及び必須の特徴から逸脱することなしに他の具体的な形態において具現されてよい。記載される例は、あらゆる点において限定ではなく単なる例示として考えられるべきである。従って、本発明の適用範囲は、先の記載よってよりむしろ、添付の特許請求の範囲によって示される。特許請求の範囲の均等の意味及び範囲内にある全ての変更は、それらの適用範囲内に包含されるべきである。
[関連出願の相互参照]
本発明は、2011年6月10日付で出願された米国特許仮出願第61/495740号(発明の名称「Scalable Coding of High Efficiency Video Coding」)に基づく優先権を主張するものである。当該米国出願は、その全文を参照により本願に援用される。

Claims (11)

  1. スケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予想及びリサンプリングの方法であって、ビデオデータはベースレイヤ及びエンハンスメントレイヤに構成され、前記エンハンスメントレイヤは前記ベースレイヤより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する、方法において、
    前記ベースレイヤのテクスチャの情報を決定するステップと、
    前記ベースレイヤの前記テクスチャの情報に基づき前記エンハンスメントレイヤのテクスチャの予測子を導出するステップと
    を有する方法。
  2. 前記ベースレイヤの前記テクスチャの情報に基づき前記エンハンスメントレイヤのテクスチャの予測子を導出するステップは、
    エンコーダ又はデコーダが前記エンハンスメントレイヤの前記テクスチャの予測子を導出する必要がある場合に、実行される、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記ベースレイヤのテクスチャは、リサンプリングされたベースレイヤ・テクスチャを生成するようフィルタを用いてリサンプリングされ、前記リサンプリングされたベースレイヤ・テクスチャは、前記エンハンスメントレイヤの前記テクスチャの予測子と同じ分解能を有し、該テクスチャの予測子として使用される、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記フィルタは、DCTIF、DSTIF、ウィーナフィルタ、非局所平均化フィルタ、平滑化フィルタ、及びバイラテラルフィルタのうちの1つ、又はそれらの組み合わせである、
    請求項3に記載の方法。
  5. 前記フィルタは、変換ブロック境界にわたって適用されるか、又は前記変換ブロック境界内に制限される、
    請求項3に記載の方法。
  6. パッディング、デブロッキング、ALF、又はSAO、非局所平均化フィルタ、平滑化フィルタ動作は、前記ベースレイヤのテクスチャがリサンプリングされる前又は後に、前記ベースレイヤのテクスチャに適用される、
    請求項3に記載の方法。
  7. 前記パッディング、デブロッキング、SAO、非局所平均化フィルタ、平滑化フィルタ、又はALFは、LCU全体、リーフCU、PU、TU、所定範囲、LCU境界、リーフCU境界、PU境界、TU境界、又は前記所定範囲の境界についてスキップされ得る、
    請求項6に記載の方法。
  8. 前記ベースレイヤのテクスチャは、フィルタ処理されたベースレイヤ・テクスチャを生成するようフィルタを用いて処理され、前記ベースレイヤ・テクスチャは、前記エンハンスメントレイヤの前記テクスチャの予測子と同じ分解能を有し、該テクスチャの予測子として使用される、
    請求項1に記載の方法。
  9. ウィーナフィルタ、ALF、非局所平均化フィルタ、平滑化フィルタ、又はSAOは、前記ベースレイヤのテクスチャが前記エンハンスメントレイヤの前記テクスチャの予測子として利用される前に、前記ベースレイヤのテクスチャに適用される、
    請求項8に記載の方法。
  10. スケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予想及びリサンプリングの装置であって、ビデオデータはベースレイヤ及びエンハンスメントレイヤに構成され、前記エンハンスメントレイヤは前記ベースレイヤより高い空間分解能又はより良いビデオ品質を有する、装置において、
    前記ベースレイヤのテクスチャの情報を決定する手段と、
    前記ベースレイヤの前記テクスチャの情報に基づき前記エンハンスメントレイヤのテクスチャの予測子を導出する手段と
    を有する装置。
  11. 前記ベースレイヤのテクスチャは、リサンプリングされたベースレイヤ・テクスチャを生成するようフィルタを用いてリサンプリングされ、前記リサンプリングされたベースレイヤ・テクスチャは、前記エンハンスメントレイヤの前記テクスチャの予測子と同じ分解能を有し、該テクスチャの予測子として使用される、
    請求項10に記載の装置。
JP2014243394A 2011-06-10 2014-12-01 スケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予想及びリサンプリングの方法及び装置 Pending JP2015065688A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161495740P 2011-06-10 2011-06-10
US61/495,740 2011-06-10

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014502983A Division JP2014514833A (ja) 2011-06-10 2012-05-31 スケーラブルビデオコーディングの方法及び装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2015065688A true JP2015065688A (ja) 2015-04-09

Family

ID=47295476

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014502983A Pending JP2014514833A (ja) 2011-06-10 2012-05-31 スケーラブルビデオコーディングの方法及び装置
JP2014243394A Pending JP2015065688A (ja) 2011-06-10 2014-12-01 スケーラブルビデオコーディングのためのテクスチャ予想及びリサンプリングの方法及び装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014502983A Pending JP2014514833A (ja) 2011-06-10 2012-05-31 スケーラブルビデオコーディングの方法及び装置

Country Status (7)

Country Link
US (3) US20140146891A1 (ja)
EP (3) EP3057326A1 (ja)
JP (2) JP2014514833A (ja)
KR (1) KR20140005296A (ja)
CN (2) CN105791875B (ja)
AU (3) AU2012267007B2 (ja)
WO (2) WO2012167712A1 (ja)

Families Citing this family (87)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9008170B2 (en) * 2011-05-10 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Offset type and coefficients signaling method for sample adaptive offset
US9288500B2 (en) 2011-05-12 2016-03-15 Texas Instruments Incorporated Luma-based chroma intra-prediction for video coding
US9693070B2 (en) 2011-06-24 2017-06-27 Texas Instruments Incorporated Luma-based chroma intra-prediction for video coding
RU2581553C2 (ru) * 2011-06-28 2016-04-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ кодирования видео с использованием регулирований смещения согласно классификации пикселов и устройство для этого, способ и устройство декодирования видео для этого
JP2013012846A (ja) * 2011-06-28 2013-01-17 Sony Corp 画像処理装置及び画像処理方法
US20130163660A1 (en) * 2011-07-01 2013-06-27 Vidyo Inc. Loop Filter Techniques for Cross-Layer prediction
JP5830993B2 (ja) 2011-07-14 2015-12-09 ソニー株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
JP5810700B2 (ja) * 2011-07-19 2015-11-11 ソニー株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
US9948938B2 (en) * 2011-07-21 2018-04-17 Texas Instruments Incorporated Methods and systems for chroma residual data prediction
JP5950541B2 (ja) * 2011-11-07 2016-07-13 キヤノン株式会社 動きベクトル符号化装置、動きベクトル符号化方法及びプログラム、動きベクトル復号装置、動きベクトル復号方法及びプログラム
JP2013110518A (ja) * 2011-11-18 2013-06-06 Canon Inc 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム
JP6272819B2 (ja) * 2012-03-20 2018-01-31 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド スケーラブルビデオ符号化方法、復号化方法、符号化装置及び記録媒体
WO2013174254A1 (en) * 2012-05-21 2013-11-28 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus of inter-layer filtering for scalable video coding
US20150208092A1 (en) * 2012-06-29 2015-07-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for encoding scalable video, and method and apparatus for decoding scalable video
EP2869563B1 (en) 2012-07-02 2018-06-13 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD FOR ENTROPY DECODING of a VIDEO
US9769450B2 (en) * 2012-07-04 2017-09-19 Intel Corporation Inter-view filter parameters re-use for three dimensional video coding
FR2993084A1 (fr) * 2012-07-09 2014-01-10 France Telecom Procede de codage video par prediction du partitionnement d'un bloc courant, procede de decodage, dispositifs de codage et de decodage et programmes d'ordinateur correspondants
TWI625962B (zh) 2012-07-16 2018-06-01 三星電子股份有限公司 取樣自適應偏移解碼方法
US9319684B2 (en) 2012-08-21 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Alternative transform in scalable video coding
CN104584552B (zh) 2012-09-25 2019-02-12 英特尔公司 Svc中重复使用层间sao参数的方法、设备、系统及机器可读存储介质
US9491459B2 (en) 2012-09-27 2016-11-08 Qualcomm Incorporated Base layer merge and AMVP modes for video coding
WO2014050732A1 (ja) * 2012-09-28 2014-04-03 ソニー株式会社 符号化装置および符号化方法、並びに、復号装置および復号方法
EP2904803A1 (en) 2012-10-01 2015-08-12 GE Video Compression, LLC Scalable video coding using derivation of subblock subdivision for prediction from base layer
KR20140079661A (ko) * 2012-12-18 2014-06-27 주식회사 팬택 Mpm을 이용한 계층적 영상 복호화 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
US9912942B2 (en) * 2012-12-28 2018-03-06 Qualcomm Incorporated High-frequency-pass sample adaptive offset in video coding
US20140192880A1 (en) * 2013-01-04 2014-07-10 Zhipin Deng Inter layer motion data inheritance
GB2509703B (en) * 2013-01-04 2016-09-14 Canon Kk Method and apparatus for encoding an image into a video bitstream and decoding corresponding video bitstream using enhanced inter layer residual prediction
US9596465B2 (en) 2013-01-04 2017-03-14 Intel Corporation Refining filter for inter layer prediction of scalable video coding
US9900609B2 (en) 2013-01-04 2018-02-20 Nokia Technologies Oy Apparatus, a method and a computer program for video coding and decoding
CN116708767A (zh) 2013-01-04 2023-09-05 Ge视频压缩有限责任公司 高效可伸缩编码概念
US9826244B2 (en) * 2013-01-08 2017-11-21 Qualcomm Incorporated Device and method for scalable coding of video information based on high efficiency video coding
US20140198846A1 (en) * 2013-01-16 2014-07-17 Qualcomm Incorporated Device and method for scalable coding of video information
US10129550B2 (en) * 2013-02-01 2018-11-13 Qualcomm Incorporated Inter-layer syntax prediction control
US20140254661A1 (en) * 2013-03-08 2014-09-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for applying secondary transforms on enhancement-layer residuals
KR101852669B1 (ko) * 2013-04-08 2018-04-26 소니 주식회사 Shvc를 이용한 관심 영역 확장성
CN110225356B (zh) 2013-04-08 2024-02-13 Ge视频压缩有限责任公司 多视图解码器
US20140341302A1 (en) * 2013-05-15 2014-11-20 Ce Wang Slice level bit rate control for video coding
US9686561B2 (en) * 2013-06-17 2017-06-20 Qualcomm Incorporated Inter-component filtering
FR3008840A1 (fr) * 2013-07-17 2015-01-23 Thomson Licensing Procede et dispositif de decodage d'un train scalable representatif d'une sequence d'images et procede et dispositif de codage correspondants
CN103731670B (zh) * 2013-12-25 2017-02-01 同观科技(深圳)有限公司 一种图像的帧内预测算法
EP2908524A1 (en) * 2014-02-14 2015-08-19 France Brevets An apparatus for encoding an ultra-high definition video sequence
US10057599B2 (en) 2014-02-19 2018-08-21 Mediatek Inc. Method for performing image processing control with aid of predetermined tile packing, associated apparatus and associated non-transitory computer readable medium
HUE043182T2 (hu) * 2014-03-13 2019-08-28 Qualcomm Inc Egyszerûsített fejlett maradékpredikció 3d-hevc-hez
CN104010196B (zh) * 2014-03-14 2017-02-15 北方工业大学 基于hevc的3d质量可伸缩视频编码
US9641851B2 (en) * 2014-04-18 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Conformance window information in multi-layer coding
JP6145069B2 (ja) * 2014-04-30 2017-06-07 日本電信電話株式会社 主観画質推定装置及び主観画質推定プログラム
CN104023241B (zh) * 2014-05-29 2017-08-04 华为技术有限公司 帧内预测编码的视频编码方法及视频编码装置
CN104243997B (zh) * 2014-09-05 2017-05-03 南京邮电大学 一种质量可分级hevc视频编码方法
US9489720B2 (en) * 2014-09-23 2016-11-08 Intel Corporation Non-local means image denoising with detail preservation using self-similarity driven blending
US10057574B2 (en) * 2015-02-11 2018-08-21 Qualcomm Incorporated Coding tree unit (CTU) level adaptive loop filter (ALF)
WO2016200115A1 (ko) * 2015-06-07 2016-12-15 엘지전자(주) 디블록킹 필터링을 수행하는 방법 및 장치
US9872026B2 (en) 2015-06-12 2018-01-16 Intel Corporation Sample adaptive offset coding
EP3349450B1 (en) * 2015-09-08 2021-08-25 LG Electronics Inc. Method for image decoding and apparatus therefor
JP6048564B2 (ja) * 2015-10-29 2016-12-21 ソニー株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
US20190045224A1 (en) * 2016-02-04 2019-02-07 Mediatek Inc. Method and apparatus of non-local adaptive in-loop filters in video coding
US11064195B2 (en) 2016-02-15 2021-07-13 Qualcomm Incorporated Merging filters for multiple classes of blocks for video coding
US10499056B2 (en) * 2016-03-09 2019-12-03 Sony Corporation System and method for video processing based on quantization parameter
US10440401B2 (en) 2016-04-07 2019-10-08 Dolby Laboratories Licensing Corporation Backward-compatible HDR codecs with temporal scalability
US10462459B2 (en) * 2016-04-14 2019-10-29 Mediatek Inc. Non-local adaptive loop filter
JP6184558B2 (ja) * 2016-06-08 2017-08-23 キヤノン株式会社 符号化装置、符号化方法及びプログラム、復号装置、復号方法及びプログラム
JP6265249B2 (ja) * 2016-11-22 2018-01-24 ソニー株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
US10694202B2 (en) 2016-12-01 2020-06-23 Qualcomm Incorporated Indication of bilateral filter usage in video coding
US10506230B2 (en) 2017-01-04 2019-12-10 Qualcomm Incorporated Modified adaptive loop filter temporal prediction for temporal scalability support
KR20240023240A (ko) * 2017-07-06 2024-02-20 삼성전자주식회사 영상 부호화 방법 및 장치, 영상 복호화 방법 및 장치
JP6387159B2 (ja) * 2017-07-25 2018-09-05 キヤノン株式会社 復号装置、復号方法及びプログラム
US10911757B2 (en) * 2017-09-08 2021-02-02 Mediatek Inc. Methods and apparatuses of processing pictures in an image or video coding system
WO2019076138A1 (en) 2017-10-16 2019-04-25 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR ENCODING
CN113573057B (zh) 2018-02-01 2023-07-18 寰发股份有限公司 具有视频数据自适应量化的视频编码或解码方法和装置
KR102438149B1 (ko) 2018-02-23 2022-08-29 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 비디오 코딩을 위한 위치 종속 공간 가변 변환
EP4250730A3 (en) 2018-05-31 2024-01-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Spatially varying transform with adaptive transform type
CN111327904B (zh) * 2018-12-15 2023-03-03 华为技术有限公司 图像重建方法和装置
KR20240010542A (ko) * 2018-12-17 2024-01-23 삼성전자주식회사 예측 모드를 시그널링하는 비디오 신호 처리 방법 및 장치
WO2020141910A1 (ko) * 2019-01-02 2020-07-09 엘지전자 주식회사 화면간 예측을 사용하여 비디오 신호를 처리하기 위한 방법 및 장치
WO2020156549A1 (en) 2019-02-02 2020-08-06 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Buffer access methods for intra block copy in video coding
CN117395439A (zh) 2019-03-01 2024-01-12 北京字节跳动网络技术有限公司 用于视频编解码中的帧内块复制的基于方向的预测
KR20210125506A (ko) 2019-03-04 2021-10-18 베이징 바이트댄스 네트워크 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 비디오 코딩에서 인트라 블록 복사를 위한 버퍼 관리
KR20200107866A (ko) * 2019-03-08 2020-09-16 한국전자통신연구원 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체
CN113711604B (zh) 2019-04-20 2023-10-27 北京字节跳动网络技术有限公司 视频编解码中色度和亮度语法元素的信令
EP3993415A4 (en) * 2019-06-25 2023-05-31 Nippon Hoso Kyokai ENCODING DEVICE, DECODING DEVICE, AND PROGRAM
BR112022000358A2 (pt) 2019-07-10 2022-05-10 Beijing Bytedance Network Tech Co Ltd Método e aparelho para processar dados de vídeo e meios de armazenamento e gravação não transitórios legíveis por computador
CN113824956B (zh) * 2020-08-24 2022-12-23 杭州海康威视数字技术股份有限公司 滤波方法、装置、设备及机器可读存储介质
CN114339262B (zh) 2020-09-30 2023-02-14 华为技术有限公司 熵编/解码方法及装置
CN114615500A (zh) * 2020-12-08 2022-06-10 华为技术有限公司 增强层编解码方法和装置
US20220279185A1 (en) * 2021-02-26 2022-09-01 Lemon Inc. Methods of coding images/videos with alpha channels
KR20240006655A (ko) * 2021-11-17 2024-01-15 텐센트 아메리카 엘엘씨 일반화된 샘플 오프셋의 적응적 적용
CN118235394A (zh) * 2021-11-29 2024-06-21 北京达佳互联信息技术有限公司 用于视频编解码的可逆滤波
CN114051140B (zh) * 2022-01-07 2022-04-08 腾讯科技(深圳)有限公司 视频编码方法、装置、计算机设备及存储介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008022531A (ja) * 2006-06-15 2008-01-31 Victor Co Of Japan Ltd 映像信号階層符号化装置、映像信号階層符号化方法、及び映像信号階層符号化プログラム

Family Cites Families (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6873655B2 (en) * 2001-01-09 2005-03-29 Thomson Licensing A.A. Codec system and method for spatially scalable video data
US7929610B2 (en) * 2001-03-26 2011-04-19 Sharp Kabushiki Kaisha Methods and systems for reducing blocking artifacts with reduced complexity for spatially-scalable video coding
BRPI0408835A (pt) * 2003-03-28 2006-04-04 Digital Accelerator Corp método e aparelho de codificação de quadro residual de movimento com base em transformada com base supercompleta para compressão de vìdeo
KR100679011B1 (ko) * 2004-07-15 2007-02-05 삼성전자주식회사 기초 계층을 이용하는 스케일러블 비디오 코딩 방법 및 장치
US20060153295A1 (en) * 2005-01-12 2006-07-13 Nokia Corporation Method and system for inter-layer prediction mode coding in scalable video coding
JP2009500941A (ja) * 2005-07-08 2009-01-08 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 情報を圧縮/圧縮解除するためにビデオ信号のコーディング情報をモデリングする方法
KR100725407B1 (ko) * 2005-07-21 2007-06-07 삼성전자주식회사 방향적 인트라 잔차 예측에 따라 비디오 신호를 인코딩하고디코딩하는 방법 및 장치
EP1746839A1 (en) * 2005-07-22 2007-01-24 Thomson Licensing Method and apparatus for encoding video data
KR100904442B1 (ko) * 2006-01-09 2009-06-24 엘지전자 주식회사 영상 신호의 레이어 간 예측 방법
ATE466453T1 (de) * 2006-05-05 2010-05-15 Thomson Licensing Vereinfachte bewegungsprädiktion zwischen schichten für die skalierbare videocodierung
US8130822B2 (en) * 2006-07-10 2012-03-06 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for conditional transform-domain residual accumulation
CN101395922A (zh) * 2006-11-17 2009-03-25 Lg电子株式会社 用于解码/编码视频信号的方法及装置
WO2008083296A2 (en) * 2006-12-28 2008-07-10 Vidyo, Inc. System and method for in-loop deblocking in scalable video coding
US8199812B2 (en) * 2007-01-09 2012-06-12 Qualcomm Incorporated Adaptive upsampling for scalable video coding
DK2123052T3 (da) * 2007-01-18 2011-02-28 Fraunhofer Ges Forschung Kvalitetsskalerbar videodatastrøm
EP2051527A1 (en) * 2007-10-15 2009-04-22 Thomson Licensing Enhancement layer residual prediction for bit depth scalability using hierarchical LUTs
JP5411147B2 (ja) * 2007-10-16 2014-02-12 トムソン ライセンシング ビット深さスケーラビリティのためのアーチファクト除去のための方法および装置
US20090154567A1 (en) * 2007-12-13 2009-06-18 Shaw-Min Lei In-loop fidelity enhancement for video compression
ES2602100T3 (es) * 2008-04-16 2017-02-17 Ge Video Compression, Llc Escalabilidad de profundidad de bits
US9571856B2 (en) * 2008-08-25 2017-02-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Conversion operations in scalable video encoding and decoding
EP2192786A1 (en) * 2008-11-27 2010-06-02 Panasonic Corporation Frequency domain filters for video coding
EP2237557A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-06 Panasonic Corporation Coding for filter coefficients
US10244239B2 (en) * 2010-12-28 2019-03-26 Dolby Laboratories Licensing Corporation Parameter set for picture segmentation
US20120230423A1 (en) * 2011-03-10 2012-09-13 Esenlik Semih Line memory reduction for video coding and decoding
CN102857746B (zh) * 2011-06-28 2017-03-29 中兴通讯股份有限公司 环路滤波编解码方法及装置

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008022531A (ja) * 2006-06-15 2008-01-31 Victor Co Of Japan Ltd 映像信号階層符号化装置、映像信号階層符号化方法、及び映像信号階層符号化プログラム

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JPN6016010232; Kemal Ugur et al.: Low complexity bi-predictive interpolation with 6-tap DCT-IF filter , 20110316, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2719183A4 (en) 2015-04-15
AU2012267006B2 (en) 2015-10-15
EP2719183A1 (en) 2014-04-16
CN105791875A (zh) 2016-07-20
EP2719184A1 (en) 2014-04-16
EP3057326A1 (en) 2016-08-17
CN103518374A (zh) 2014-01-15
WO2012167713A1 (en) 2012-12-13
CN105791875B (zh) 2018-12-11
US20160234499A1 (en) 2016-08-11
CN103597827B (zh) 2018-08-07
AU2012267006B8 (en) 2015-10-29
JP2014514833A (ja) 2014-06-19
CN103597827A (zh) 2014-02-19
EP2719184B1 (en) 2018-09-12
AU2012267006A8 (en) 2015-10-29
US20140072033A1 (en) 2014-03-13
US20140146891A1 (en) 2014-05-29
EP2719183B1 (en) 2019-01-16
AU2015230740B2 (en) 2017-02-16
AU2015230740A1 (en) 2015-10-15
KR20140005296A (ko) 2014-01-14
AU2012267006A1 (en) 2013-10-17
AU2012267007A1 (en) 2013-10-17
EP2719184A4 (en) 2016-03-02
AU2012267007B2 (en) 2016-03-17
WO2012167712A1 (en) 2012-12-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2015230740B2 (en) Method and apparatus of scalable video coding
US9860528B2 (en) Method and apparatus of scalable video coding
JP6416992B2 (ja) ビデオビットストリームをトランスコーディングする方法及び構成
EP2829066B1 (en) Method and apparatus of scalable video coding
JP6285020B2 (ja) コンポーネント間フィルタ処理
US9357211B2 (en) Device and method for scalable and multiview/3D coding of video information
KR102616143B1 (ko) 인트라 예측 모드 스케일러블 코딩 방법 및 장치
KR101850152B1 (ko) 적응적 루프 필터 적용 방법 및 그를 이용한 스케일러블 비디오 부호화 장치
KR102219841B1 (ko) 비디오 부호화 방법 및 비디오 복호화 방법과 이를 이용하는 장치
KR20210022598A (ko) 비디오 부호화 방법 및 비디오 복호화 방법과 이를 이용하는 장치
RU2575411C2 (ru) Способ и устройство масштабируемого кодирования видео
KR20130105554A (ko) 다계층 영상을 위한 인트라 예측 방법 및 이를 이용하는 장치

Legal Events

Date Code Title Description
A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20151013

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20151215

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20160322