JP2016167828A - ビット深度スケーラビリティにおける平滑参照フレームを用いた動き補償のための方法および装置 - Google Patents
ビット深度スケーラビリティにおける平滑参照フレームを用いた動き補償のための方法および装置 Download PDFInfo
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Abstract
Description
MPEG−4 AVC標準のSVC拡張の現在のバージョンでは、単一ループ復号をサポートして、復号の複雑さを軽減している。動き補償予測およびデブロッキングも含めたインター符号化マクロブロックの完全な復号は、現在の空間的または粗粒子スケーラビリティ(CGS;coarse−grain scalability)レイヤに必要なだけである。これは、インターレイヤ・イントラ・テクスチャ予測を、低レイヤ・ピクチャのイントラ・マクロブロックで符号化された部分に制限することによって行われる。ビット深度スケーラビリティのためにインターレイヤ・イントラ・テクスチャ予測を拡張するためには、逆トーン・マッピングが使用される。SVCも、インターレイヤ残差予測をサポートしている。トーン・マッピングは、通常はピクセル領域で使用されるので、残差領域における対応する逆トーン・マッピングを見つけるのは極めて困難である。第3および第4の従来技術の手法では、インターレイヤ残差予測のためにビット・シフトを使用している。
1.エンハンスメント・レイヤ・リファレンスフレームおよびベース・レイヤからのアップサンプリング動きベクトルを用いて、予測ブロックPを取得する。
2.対応するベース・レイヤ残差ブロックrbをアップサンプリングし、U(rb)をPに付加してP+U(rb)を形成する。
3.タップ[1,2,1]の平滑化フィルタを、最初に水平方向に、次いで垂直方向に適用して、S(P+U(rb))を取得する。
4.直前のステップ(3)の結果にエンハンスメント・レイヤ残差ブロックを付加して、再構築ブロックR=S(P+U(rb))+reを取得する。
1.エンハンスメント・レイヤ・リファレンスフレームを用いて予測ブロックPを取得し、次いでPをベース・レイヤ・ビット深度にトーン・マッピングしてT(P)を取得する。
2.対応するベース・レイヤ残差ブロックrbを空間的にアップサンプリングし、U(rb)をPに付加してT(P)+U(rb)を形成する。
3.フィルタを使用して、S(T(P)+U(rb))を取得する。
4.次いで、逆トーン・マッピングを適用して、T−1(S(T(P)+U(rb)))を取得する。
5.直前のステップ(4)の結果にエンハンスメント・レイヤ残差ブロックを付加して、再構築ブロックR=T−1(S(T(P)+U(rb)))+reを取得する。
1.以下のサブステップを用いて、各ブロックごとに代替の参照フレームREFaltを作成する。
a.配列(collocated)ベース・レイヤ・ブロックがイントラ符号化されている場合には、逆トーン・マッピング復号ブロックをコピーする。そうでない場合には、以下のサブステップbまたはcの一方を実行する。
b.一実施例では、10ビット・エンハンスメント・レイヤ・リファレンスピクチャおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを使用して動き補償を実行して、予測ブロックPを作成する。次いで、Pを8ビット・バージョン画像T(P)にトーン・マッピングする。
c.他の実施例では、エンハンスメント・レイヤからの8ビット・トーン・マッピング参照ピクチャおよびベース・レイヤからのアップサンプリング動きデータを使用して動き補償を実行して、予測ブロックT(P)を形成する。
d.対応するベース・レイヤ残差フレームrbを、U(rb)まで空間的にアップサンプリングする。次いで、U(rb)をT(P)に付加して、T(P)+U(rb)を形成する。
e.フィルタを使用して、S(T(P)+U(rb))を取得する。
f.次いで、逆トーン・マッピングを適用して、T−1(S(T(P)+U(rb)))を取得する。
2.次いで、REFaltを参照フレームとして使用して、動き推定を適用する。動きベクトルmvおよび残差reを符号化して伝送する。
1.以下のサブステップを用いて、各ブロックごとに代替の参照フレームREFaltを作成する。
a.配列ベース・レイヤ・ブロックがイントラ符号化されている場合には、逆トーン・マッピング復号ブロックをコピーする。そうでない場合には、以下のサブステップbまたはcの一方を実行する。
b.一実施例では、10ビット・エンハンスメント・レイヤ・リファレンスピクチャおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを使用して動き補償を実行して、予測ブロックPを作成する。次いで、Pを8ビット・バージョン画像T(P)にトーン・マッピングする。
c.他の実施例では、エンハンスメント・レイヤからの8ビット・トーン・マッピング参照ピクチャおよびベース・レイヤからのアップサンプリング動きデータを使用して動き補償を実行して、予測ブロックT(P)を形成する。
d.対応するベース・レイヤ残差フレームrbを、U(rb)まで空間的にアップサンプリングする。次いで、U(rb)をT(P)に付加して、T(P)+U(rb)を形成する。
e.フィルタを使用して、S(T(P)+U(rb))を取得する。
f.次いで、逆トーン・マッピングを適用して、T−1(S(T(P)+U(rb)))を取得する。
2.次いで、動き補償を適用してMC(REFalt,mv)を取得する。ここで、mvは動きベクトルである。
3.直前のステップ(2)の結果にエンハンスメント・レイヤ残差ブロックを付加して、再構築ブロックR=MC(REFalt,mv)+reを取得する。
Claims (29)
- ビット深度スケーラビリティのためにピクセル領域において実行される逆トーン・マッピング演算を用いてピクチャの少なくとも一部分に関するインターレイヤ残差予測を生成することによって前記部分のピクチャ・データを符号化するエンコーダ(100)を有する装置であって、
前記逆トーン・マッピング演算が残差領域から前記ピクセル領域にシフトされる、前記装置。 - 前記エンコーダは、エンハンスメント・レイヤ・リファレンスを用いた動き補償を実行してエンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ予測をベース・レイヤ・リファレンスにトーン・マッピングしてトーン・マッピング予測を生成し、前記部分に関するベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得し、前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを逆トーン・マッピングして逆トーン・マッピング予測を生成することによって、前記インターレイヤ残差予測を生成し、前記エンコーダは、前記逆トーン・マッピング予測を用いた動き推定および動き補償を実行して動きベクトルを取得し、前記動きベクトルならびに前記逆トーン・マッピング予測と前記ピクチャとの間の誤差を符号化して伝送する、請求項1に記載の装置。
- 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスと同じビット深度を有している、請求項2に記載の装置。
- 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスより大きいビット深度を有する、請求項2に記載の装置。
- 前記ベース・レイヤ残差を空間的にアップサンプリングして、空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を取得し、前記空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得する、請求項2に記載の装置。
- マクロブロック・レベル・シンタックスのフラグを使用して、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを使用していることを示す、請求項2に記載の装置。
- 前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを指すエントリが前記エンハンスメント・レイヤの既存のリファレンス・リストに追加されるように、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを既存のインター・モードに埋め込んだ状態で送信する、請求項2に記載の装置。
- ビット深度スケーラビリティのためにピクセル領域において実行される逆トーン・マッピング演算を用いてピクチャの少なくとも一部分に関するインターレイヤ残差予測を生成することによって前記部分のピクチャ・データを符号化するステップを含む方法であって、
前記逆トーン・マッピング演算が残差領域から前記ピクセル領域にシフトされる、前記方法(400)。 - 前記インターレイヤ残差予測の生成が、
エンハンスメント・レイヤ・リファレンスを用いた動き補償を実行してエンハンスメント・レイヤ予測を生成するステップ(425)と、
前記エンハンスメント・レイヤ予測をベース・レイヤ・リファレンスにトーン・マッピングしてトーン・マッピング予測を生成するステップ(430)と、
前記部分に関するベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得するステップ(440)と、
前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを逆トーン・マッピングして逆トーン・マッピング予測を生成するステップ(455)とを含み、
前記符号化するステップが、
前記逆トーン・マッピング予測を用いて動き推定および動き補償を実行して動きベクトルを取得するステップと、
前記動きベクトルならびに前記逆トーン・マッピング予測と前記ピクチャとの間の誤差を符号化して伝送するステップ(460)とをさらに含む、請求項8に記載の方法。 - 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスと同じビット深度を有する、請求項9に記載の方法。
- 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスより大きいビット深度を有する、請求項9に記載の方法。
- 前記ベース・レイヤ残差を空間的にアップサンプリングして、空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を取得し、前記空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得する、請求項9に記載の方法。
- マクロブロック・レベル・シンタックスのフラグを使用して、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを使用していることを示す、請求項9に記載の方法。
- 前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを指すエントリが前記エンハンスメント・レイヤの既存のリファレンス・リストに追加されるように、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを既存のインター・モードに埋め込んだ状態で送信するステップをさらに含む、請求項9に記載の方法。
- ビット深度スケーラビリティのためにピクセル領域において実行される逆トーン・マッピング演算を用いてピクチャの少なくとも一部分に関するインターレイヤ残差予測を生成することによって前記部分のピクチャ・データを復号するデコーダ(200)を有する装置であって、
前記逆トーン・マッピング演算が残差領域から前記ピクセル領域にシフトされる、前記装置。 - 前記デコーダは、エンハンスメント・レイヤ・リファレンスを用いた動き補償を実行してエンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ予測をベース・レイヤ・リファレンスにトーン・マッピングしてトーン・マッピング予測を生成し、前記部分に関するベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得し、前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを逆トーン・マッピングして逆トーン・マッピング予測を生成することによって、前記インターレイヤ残差予測を生成し、前記デコーダは、前記逆トーン・マッピング予測を用いた動き推定および動き補償を実行して動きベクトルを取得し、前記動きベクトルならびに前記逆トーン・マッピング予測と前記ピクチャとの間の誤差に基づいて前記部分の再構築バージョンを生成する、請求項15に記載の装置。
- 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスと同じビット深度を有する、請求項16に記載の装置。
- 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスより大きいビット深度を有する、請求項16に記載の装置。
- 前記ベース・レイヤ残差を空間的にアップサンプリングして、空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を取得し、前記空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得する、請求項16に記載の装置。
- マクロブロック・レベル・シンタックスのフラグを使用して、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを使用していることを示す、請求項16に記載の装置。
- 前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを指すエントリが前記エンハンスメント・レイヤの既存のリファレンス・リストに追加されるように、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを既存のインター・モードに埋め込んだ状態で受信する、請求項16に記載の装置。
- ビット深度スケーラビリティのためにピクセル領域において実行される逆トーン・マッピング演算を用いてピクチャの少なくとも一部分のインターレイヤ残差予測を生成することによって前記部分のピクチャ・データを復号するステップを含む方法であって、
前記逆トーン・マッピング演算が残差領域から前記ピクセル領域にシフトされる、前記方法(600)。 - 前記インターレイヤ残差予測の生成が、
エンハンスメント・レイヤ・リファレンスを用いた動き補償を実行してエンハンスメント・レイヤ予測を生成するステップ(625)と、
前記エンハンスメント・レイヤ予測をベース・レイヤ・リファレンスにトーン・マッピングしてトーン・マッピング予測を生成するステップ(630)と、
前記部分に関するベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得するステップ(640)と、
前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを逆トーン・マッピングして逆トーン・マッピング予測を生成するステップ(655)とを含み、
前記復号するステップが、
前記逆トーン・マッピング予測を用いて動き推定および動き補償を実行して動きベクトルを取得するステップと、
前記動きベクトルならびに前記逆トーン・マッピング予測と前記ピクチャとの間の誤差に基づいて前記部分の再構築バージョンを生成するステップ(670)とをさらに含む、請求項22に記載の方法。 - 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスと同じビット深度を有する、請求項23に記載の方法。
- 前記動き補償を前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスおよびベース・レイヤ・アップサンプリング動きデータを用いて実行して前記エンハンスメント・レイヤ予測を生成し、前記エンハンスメント・レイヤ・リファレンスは前記ベース・レイヤ・リファレンスより大きいビット深度を有する、請求項23に記載の方法。
- 前記ベース・レイヤ残差を空間的にアップサンプリングして、空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を取得し、前記空間的にアップサンプリングされたベース・レイヤ残差を前記トーン・マッピング予測に結合して前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを取得する、請求項23に記載の方法。
- マクロブロック・レベル・シンタックスのフラグを使用して、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを使用していることを示す、請求項23に記載の方法。
- 前記平滑ベース・レイヤ・リファレンスを指すエントリが前記エンハンスメント・レイヤの既存のリファレンス・リストに追加されるように、前記インターレイヤ残差予測の生成に対応するインターレイヤ残差予測モードを既存のインター・モードに埋め込んだ状態で受信するステップをさらに含む、請求項23に記載の方法。
- ビット深度スケーラビリティのためにピクセル領域において実行される逆トーン・マッピング演算を用いてピクチャの少なくとも一部分のインターレイヤ残差予測を生成することによって符号化された前記部分のピクチャ・データを含む、符号化されたビデオ信号データを有するコンピュータ可読記憶媒体であって、
前記逆トーン・マッピング演算が残差領域から前記ピクセル領域にシフトされる、前記コンピュータ可読記憶媒体。
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