JP2016213849A - 階層的vdr符号化における層分解 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】基本層および一つまたは複数の向上層をビデオ信号を担持するために使用する。ここで、基本層はそれ自身では復号および閲覧できない。基本層処理へのより低いビット深さの入力画像のデータは、向上層ビデオ信号によって担持されるべき画像データの量を最小にするよう、より高いビット深さの高ダイナミックレンジ入力画像データから、高度量子化を介して生成する。向上層ビデオ信号中の画像データは残差値、量子化パラメータおよび部分的には前記高度量子化において使われる特定の方法に対応する予測方法に基づくマッピング・パラメータを含む。適応ダイナミックレンジ適応技法は、改善された符号化パフォーマンスのために、フェードインおよびフェードアウトのような特殊繊維効果を考慮する。
【選択図】図4
Description
本願は2011年11月4日に出願された米国仮特許出願第61/555,978号および2012年2月8日に出願された米国仮出願第61/596,600号の優先権を主張するものである。両出願の内容はここに参照によってその全体において組み込まれる。
本発明は概括的には画像処理に、詳細には階層的VDRコーデックを使った可変ダイナミックレンジ画像のエンコード、デコードおよび表現に関する。
1.概観
2.階層式ビデオ送達
2.1 ベースライン・プロファイル
2.3 メイン・プロファイル
3.高度量子化
4.線形伸張
5.例示的な処理フロー
6.適応的なダイナミックレンジ調整
7.実装機構――ハードウェアの概観
8.等価物、拡張、代替その他
〈1.概観〉
この概観は、本発明のある例示的な実施形態のいくつかの側面の基本的な記述を提示する。この概観はその例示的な実施形態の包括的ないし網羅的な要約ではないことは注意しておくべきである。さらに、この概観は、その例示的な実施形態の何らかの特に有意な側面もしくは要素を特定するものと理解されることも、一般には本発明の、特にその例示的な実施形態の何らかの範囲を画定するものと理解されることも、意図されていない。この概観は単に、その例示的な実施形態に関係するいくつかの概念を凝縮された単純化された形式で提示するものであり、単に後続の例示的な諸実施形態のより詳細な説明への概念的な導入部として理解されるべきである。
いくつかの実施形態では、基本層および一つまたは複数の向上層が、たとえば上流の装置(たとえば図1のVDR画像エンコーダ102または図2のVDR画像エンコーダ202)によって、画像データを一つまたは複数のビデオ信号(または符号化されたビットストリーム)において下流の装置(たとえば図1のVDR画像デコーダ150)に送達するために使用されてもよい。画像データは、より高いビット深さ(たとえば12+ビット)のVDR画像から量子化されて、基本層画像コンテナ(YCbCr 4:2:0画像コンテナ)において担持される、より低いビット深さの基本層画像データと、VDR画像と前記基本層画像データから生成される予測フレームとの間の残差値を含む向上層画像データとを含んでいてもよい。基本層画像データおよび向上層画像データは、下流の装置によって受領され、VDR画像のより高いビット深さ(12+ビット)のバージョンを再構成するために使用されてもよい。
図1は、ある例示的な実施形態に基づくベースライン・プロファイルにおけるVDRコーデック・アーキテクチャを示している。本稿での用法では、用語ベースライン・プロファイルは、VDR符号化システムにおける最も単純なエンコーダ・プロファイルを指しうる。ある実施形態では、ベースライン・プロファイルは基本および向上符号化層におけるすべてのビデオ処理をYCbCr 4:2:0に制約する。ある例示的な実施形態では、予測は4:2:0サンプリング方式のもとでYCbCr空間を用いてなされてもよく、たとえば多項式/1D LUT予測方法が予測のために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、VDR画像データを下流の装置に送達する上流の装置が本稿に記載される一つまたは複数の技法を実装するVDR画像エンコーダ102を有していてもよく、一方、VDR画像エンコーダ102からビデオ信号を受領し、処理する下流の装置が本稿に記載される一つまたは複数の技法を実装するVDR画像デコーダ150を有していてもよい。VDR画像エンコーダ102およびVDR画像デコーダ150のそれぞれは、一つまたは複数のコンピューティング装置によって実装されてもよい。
図2は、ある例示的な実施形態に基づくメイン・プロファイルにおけるVDRコーデック・アーキテクチャを示している。本稿での用法では、用語メイン・プロファイルは、VDR符号化システムにおけるベースライン・プロファイルより高い複雑さを許容するプロファイルを指しうる。たとえば、メイン・プロファイルはYCbCrまたはRGB色空間の両方における動作を許容してもよく、4:2:0、4:2:2および4:4:4を含む多様なサブサンプリング・フォーマットにおける動作を許容してもよい。ある例示的な実施形態では、予測は4:4:4サンプリング方式のもとでRGB色空間においてなされてもよく、たとえば多項式/1D LUT予測方法が予測のために使用されてもよい。いくつかの実施形態では、VDR画像データを下流の装置に送達する上流の装置が図2に示されるVDR画像エンコーダ202を有していてもよく、一方、VDR画像データを受領し、処理する下流の装置がVDR画像デコーダ250を有していてもよい。VDR画像エンコーダ202およびVDR画像デコーダ250のそれぞれは、一つまたは複数のコンピューティング装置によって実装されてもよい。
いくつかの実施形態では、VDR画像エンコーダ(図1の102または図2の202)によって実行されるような高度量子化が、基本層においてできるだけ多くの画像詳細を取り込む/保持するよう設計される。これは、向上層ビデオ信号中にエンコードされる必要のある残差値(たとえば図1の130または図2の230)の量を最小にする。さらに、基本層において取り込まれる/保持される画像詳細は、VDR画像デコーダ(たとえば150)のような下流の装置によってVDR画像を効率的に再構成する際の支援となる。正確な画像詳細の存在は、それがなければ不可逆圧縮処理の際に生成/増幅される視覚的なアーチファクトを軽減/削減/除去する。
ある例示的な実施形態では、図1および図2ではYCbCr色空間で、図3またはRGB色空間で示されるように、シーン適応性のダイナミックレンジ調整量子化方法が高度量子化において適用されてもよい。ある考えているシーン内の色チャネルiにおける最大値をvi,maxと表わしてもよい。ある考えているシーン内の色チャネルiにおける最小値をvi,minと表わしてもよい。最小および最大によって定義される範囲および/または該範囲内のデータ点の分布が、画像内容に基づいて、フレームごとに、複数フレームごとに、シーンごとに、複数シーンごとに、プログラムごとに、などで変えられてもよい。
図4のAは、本発明のある例示的な実施形態に基づく例示的な処理フローを示している。いくつかの例示的な実施形態では、一つまたは複数のコンピューティング装置またはコンポーネントがこの処理フローを実行してもよい。ブロック402では、多層VDRビデオ・エンコーダ(たとえば図1の102)が入力画像のシーケンス中の入力視覚的ダイナミックレンジ(VDR)画像を受領する。
フェードインおよびフェードアウトは、ビデオ・プロダクションにおいて一般的に使われている特殊なシーン遷移効果である。フェードインでは、シーンがフル輝度になるまで明るさが徐々に増す。フェードアウト中は、シーンはフル輝度で始まり、徐々に消えていく。これらの遷移の際のルミナンスの変化のため、動き推定技法が最良の動きベクトルを正確に決定せず、その結果、大きな残差およびより非効率的なビデオ符号化につながることがある。
ある実施形態では、{cH,i|i=0,…,F−1}および{cL,i|i=0,…,F−1}のあらゆる可能な組み合わせを試して、最良の全体的圧縮を提供する変数を選択してもよい。しかしながら、たとえcL,i=0と置いても、8ビット・データについて、cH,iについて255F通りの可能な組み合わせがあり、リアルタイム・エンコードにおいて試し、試験するのは現実的ではないことがある。
もう一つの実施形態では、すべてのcH,iの値(i=0,…,F−1)をシーン依存の最大値cH,maxに設定してもよい。ある実施形態では、cH,maxは、一定輝度をもつ前または次のシーンのいずれか、つまりフェードインもフェードアウトもないシーンで使われている値を表わしていてもよい(たとえば、[0,F−1]内のすべてのiについてcH,i=cH,max=255)。同様に、cL,iはフェードイン/フェードアウトなしで前または次のシーンで使われた最小値cL,minに設定されてもよい(たとえば、[0,F−1]内のすべてのiについてcL,I=cL,min=0)。そのような実施形態では、フェードインまたはフェードアウト・シーン内のすべてのBLフレームは同じダイナミックレンジ[cL,min cH,max]をもつ。しかしながら、フレームごとのVDRからBLへの量子化ステップは異なることがある。式(3)より、フェードインおよびフェードアウト遷移についてのこの適応量子化アプローチ(フレーム毎適応とも称される)は、次のように表わされてもよい。
ある実施形態では、二つの相続くVDRフレーム、たとえばフレームvi-1およびviを考える。次いで、対応する量子化されたBLフレームsi-1およびsiのヒストグラムを比較することによって決定アルゴリズムが導出されてもよい。本アルゴリズムは、単一の色成分(たとえばルミナンス)について記述されているが、動作はすべての色成分について繰り返されてもよい。
フレームvi-1およびviを与えられて、式(4)を適用して対応するBLフレーム内のピクセル値を次のようにして計算してもよい。
ステップ1で計算されたヒストグラムを与えられて、それらの平均平方差を次のように計算してもよい。
vLmin=min{vL,i-1,vL,i}
vHmax=max{vH,i-1,vH,i}
次いで、フレームvi-1およびviを与えられて、それらの値および式(3)を適用して、対応するBLピクセル値を次のように計算してもよい。
そうでなければ、シーン・ベースの調整を使う。
ある実施形態によれば、本稿に記載される技法は、一つまたは複数の特殊目的コンピューティング装置によって実装される。特殊目的コンピューティング装置は、本技法を実行するよう固定構成とされていてもよいし、あるいは一つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)またはフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)のような、本技法を実行するよう持続的にプログラムされたデジタル電子デバイスを含んでいてもよいし、あるいはファームウェア、メモリ、他の記憶または組み合わせにおけるプログラム命令に従って本技法を実行するようプログラムされた一つまたは複数の汎用ハードウェア・プロセッサを含んでいてもよい。そのような特殊目的コンピューティング装置は、カスタムの固定構成論理、ASICまたはFPGAをカスタムのプログラミングと組み合わせて本技法を達成してもよい。特殊目的コンピューティング装置はデスクトップ・コンピュータ・システム、ポータブル・コンピュータ・システム、ハンドヘルド装置、ネットワーキング装置または本技法を実装するために固定構成および/またはプログラム論理を組み込んでいる他の任意の装置であってもよい。
以上の明細書では、本発明の例示的な諸実施形態について、実装によって変わりうる数多くの個別的詳細に言及しつつ述べてきた。このように、何が本発明であるか、何が出願人によって本発明であると意図されているかの唯一にして排他的な指標は、この出願に対して付与される特許の請求項の、その後の訂正があればそれも含めてかかる請求項が特許された特定の形のものである。かかる請求項に含まれる用語について本稿で明示的に記載される定義があったとすればそれは請求項において使用される当該用語の意味を支配する。よって、請求項に明示的に記載されていない限定、要素、属性、特徴、利点もしくは特性は、いかなる仕方であれかかる請求項の範囲を限定すべきではない。よって、明細書および図面は制約する意味ではなく例示的な意味で見なされるべきものである。
〔態様1〕
入力画像のシーケンス中の入力視覚的ダイナミックレンジ(VDR)画像を受領する段階であって、前記入力VDR画像は第一のビット深さを有する、段階と;
一つまたは複数の利用可能な高度量子化関数のうちから特定の高度量子化関数を選択する段階と;
前記特定の高度量子化関数を前記入力VDR画像に適用して、入力基本層画像を生成する段階であって、前記入力基本層画像は前記第一のビット深さより低い第二のビット深さを有する、段階と;
前記入力基本層画像から導出された画像データを圧縮して基本層(BL)ビデオ信号にする段階と;
前記入力VDR画像から導出された画像データの少なくとも一部を圧縮して一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号にする段階とを含む、
方法。
〔態様2〕
態様1記載の方法であって、さらに:
前記BLビデオ信号から、前記入力BL画像に対応するBL画像をデコードする段階と;
一つまたは複数の予測方法のうちから予測方法を選択する段階と;
その予測方法を使って、少なくとも部分的には前記BL画像に基づいて予測画像を生成する段階と;
前記予測画像および前記入力VDR画像に基づいて残差値を生成する段階と;
前記残差値に非線形量子化を適用して出力EL画像データを生成する段階であって、前記残差値はより高いビット深さの値を含み、前記出力EL画像データはより低いビット深さの値を含む、段階と;
前記出力EL画像データを圧縮して前記一つまたは複数のELビデオ信号に入れる段階とを含む、
方法。
〔態様3〕
前記予測方法は、前記高度量子化方法と前記予測方法との間の対応関係に基づいて選択される、態様2記載の方法。
〔態様4〕
前記高度量子化方法は、グローバル量子化、線形量子化、線形伸張、曲線ベースの量子化、確率密度関数(Pdf)最適化された量子化、ロイド・マックス量子化、パーティション・ベースの量子化、知覚的量子化、色チャネル横断/ベクトル量子化または他の型の量子化のうちの一つまたは複数を含む、態様1記載の方法。
〔態様5〕
態様1記載の方法であって、前記入力画像のシーケンスは異なる第二のVDR入力画像を含み;当該方法はさらに:
前記一つまたは複数の利用可能な高度量子化方法のうちから異なる第二の特定の高度量子化方法を選択する段階と;
前記第二の特定の高度量子化方法を前記第二の入力VDR画像に適用して、第二の入力BL画像を生成する段階と;
前記第二の入力基本層画像から導出された第二の画像データを圧縮して前記BLビデオ信号に入れる段階と;
前記第二の入力VDR画像から導出された画像データの少なくとも一部を圧縮して前記一つまたは複数のELビデオ信号に入れる段階とを含む、
方法。
〔態様6〕
態様5記載の方法であって、さらに:
前記BLビデオ信号から、前記第二の入力BL画像に対応する異なる第二のBL画像をデコードする段階と;
前記一つまたは複数の予測方法のうちから異なる第二の予測方法を選択する段階と;
前記第二の予測方法を使って、少なくとも部分的には前記第二のBL画像に基づいて第二の予測画像を生成する段階と;
前記第二の予測画像および前記第二の入力VDR画像に基づいて異なる第二の残差値を生成する段階と;
前記第二の残差値に非線形量子化を適用して第二の出力EL画像データを生成する段階であって、前記第二の残差値はより高いビット深さの値を含み、前記第二の出力EL画像データはより低いビット深さの値を含む、段階と;
前記出力EL画像データを圧縮して前記一つまたは複数のELビデオ信号に入れる段階とを含む、
方法。
〔態様7〕
前記入力BL画像中の画像データは、VDRエンコーダ内の第一の8ビット・エンコーダによって圧縮されて前記BLビデオ信号中に入れられ、前記入力VDR画像中の画像データの前記少なくとも一部は前記VDRエンコーダ内の第二の8ビット・エンコーダによって圧縮されて前記一つまたは複数のELビデオ信号中に入れられる、態様1記載の方法。
〔態様8〕
前記第一の8ビット・エンコーダおよび前記第二の8ビット・エンコーダの少なくとも一方が、高度ビデオ符号化(AVC: advanced video coding)エンコーダ、動画像専門家グループ(MPEG: Moving Picture Experts Group)-2エンコーダまたは高効率ビデオ符号化(HEVC: High Efficiency Video Coding)エンコーダのうちの一つを含む、態様7記載の方法。
〔態様9〕
前記高度量子化方法が、前記入力VDR画像に比して前記一つまたは複数のELビデオ信号中にエンコードされるべき画像データの量を最小にすることを含むがそれに限られない一つまたは複数の要因に基づいて選択される、態様1記載の方法。
〔態様10〕
前記高度量子化方法は、前記入力VDR画像から決定される一つまたは複数の特性を含むがそれに限られない一つまたは複数の因子に基づいて選択される、態様1記載の方法。
〔態様11〕
前記VDR画像が受領されたのち、カラリストによるカラー・グレーディングが無効にされる、態様1記載の方法。
〔態様12〕
前記入力BL画像から導出された前記画像データを保持するために第一の画像コンテナが使われ、前記入力VDR画像中の画像データの前記少なくとも一部を保持するために異なる第二の画像コンテナが使われる、態様1記載の方法。
〔態様13〕
前記第一の画像コンテナおよび前記第二の画像コンテナのうちの少なくとも一方は、色空間中の一つまたは複数のチャネルにおいてピクセル値を含む、態様12記載の方法。
〔態様14〕
前記第一の画像コンテナおよび前記第二の画像コンテナのうちの少なくとも一方が、複数のサンプリング方式に関連付けられた複数の画像コンテナのうちから選択され、前記複数のサンプリング方式は4:4:4サンプリング方式、4:2:2サンプリング方式、4:2:0サンプリング方式または他のサンプリング方式のうちの任意のものを含む、態様12記載の方法。
〔態様15〕
一つまたは複数の入力ビデオ信号を用いて表現される、受領される、伝送されるまたは記憶される一つまたは複数の入力VDR画像を、一つまたは複数の出力ビデオ信号と一緒に表現される、受領される、伝送されるまたは記憶される一つまたは複数の出力VDR画像に変換することをさらに含む、態様1記載の方法。
〔態様16〕
前記入力VDR画像および前記一つまたは複数のELビデオ信号のうちの少なくとも一方が、高ダイナミックレンジ(HDR)画像フォーマット、映画芸術科学アカデミー(AMPAS)のアカデミー色エンコード規格(ACES)に関連するRGB色空間、デジタル・シネマ・イニシアチブのP3色空間規格、参照入力媒体メトリック/参照出力媒体メトリック(RIMM/ROMM)規格、sRGB色空間またはRGB色空間またはYCbCr色空間のうちの一つにおいてエンコードされた画像データを含む、態様1記載の方法。
〔態様17〕
前記入力VDR画像を処理して前記BLおよびELビデオ信号中に入れるための特定のプロファイルを決定する段階と;
前記入力VDR画像を処理して前記BLおよびELビデオ信号中に入れる際に前記特定のプロファイルに関係した一つまたは複数の動作を実行する段階とをさらに含む、
態様1記載の方法。
〔態様18〕
一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号に基づいて、入力画像のシーケンス中の、VDR画像の画像データの少なくとも一部を生成する段階と;
基本層(BL)ビデオ信号に基づいて基本層(BL)画像を生成する段階であって、前記BL画像は、一つまたは複数の利用可能な高度量子化方法のうちから選択された特定の高度量子化方法によって生成された、前記VDR画像の、基本層VDR画像データを含んでいる、段階と;
前記BL画像および画像データの前記少なくとも一部に基づいて、前記BL画像が有する第二のビット深さよりも高い第一のビット深さを有する前記VDR画像のバージョンを再構成する段階とを含む、
方法。
〔態様19〕
態様18記載の方法であって、さらに:
一組のマッピング・パラメータを含むがこれのみに限られない予測メタデータを受領する段階と;
前記予測メタデータに基づいて予測方法を決定する段階と;
前記予測方法を使って、少なくとも部分的には前記BL画像に基づいて予測画像を生成する段階と;
前記予測画像を前記一つまたは複数のELビデオ信号から導出される画像データの前記少なくとも一部と組み合わせることによって、前記VDR画像の前記より高いビット深さバージョンを再構成する段階とを含む、
方法。
〔態様20〕
前記予測方法は前記高度量子化方法に対応する、態様19記載の方法。
〔態様21〕
前記高度量子化方法は、グローバル量子化、線形量子化、線形伸張、曲線ベースの量子化、確率密度関数(Pdf)最適化された量子化、ロイド・マックス量子化、パーティション・ベースの量子化、知覚的量子化、ベクトル量子化または他の型の量子化のうちの一つまたは複数を含む、態様19記載の方法。
〔態様22〕
前記BL画像は、前記BLビデオ信号から、VDRデコーダ内の第一の8ビット・デコーダによって導出され、前記VDR画像中の画像データの前記少なくとも一部は、前記一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号から、前記VDRデコーダ内の第二の8ビット・デコーダによって導出される、態様19記載の方法。
〔態様23〕
前記第一の8ビット・エンコーダおよび前記第二の8ビット・エンコーダの少なくとも一方が、高度ビデオ符号化(AVC: advanced video coding)エンコーダ、動画像専門家グループ(MPEG: Moving Picture Experts Group)-2エンコーダまたは高効率ビデオ符号化(HEVC: High Efficiency Video Coding)エンコーダのうちの一つを含む、態様22記載の方法。
〔態様24〕
前記高度量子化方法は、源VDR画像に比して前記一つまたは複数のELビデオ信号から導出されるべき画像データの量を最小にすることを含むがそれに限られない一つまたは複数の要因に基づいて選択されたものである、態様18記載の方法。
〔態様25〕
前記BL画像中の前記画像データを保持するために第一の画像コンテナが使われ、前記VDR画像中の画像データの前記少なくとも一部を保持するために異なる第二の画像コンテナが使われる、態様18記載の方法。
〔態様26〕
前記第一の画像コンテナおよび前記第二の画像コンテナのうちの少なくとも一方は、色空間中の一つまたは複数のチャネルにおいてピクセル値を含む、態様25記載の方法。
〔態様27〕
前記第一の画像コンテナおよび前記第二の画像コンテナのうちの少なくとも一方が、複数のサンプリング方式に関連付けられた複数の画像コンテナのうちから選択され、前記複数のサンプリング方式は少なくとも、4:4:4サンプリング方式、4:2:2サンプリング方式、4:2:0サンプリング方式または他のサンプリング方式を含む、態様25記載の方法。
〔態様28〕
一つまたは複数の入力ビデオ信号を用いて表現される、受領される、伝送されるまたは記憶される一つまたは複数のVDR画像を処理する段階をさらに含む、態様18記載の方法。
〔態様29〕
前記VDR画像の前記より高いビット深さのバージョンの少なくとも一部は、高ダイナミックレンジ(HDR)画像フォーマット、映画芸術科学アカデミー(AMPAS)のアカデミー色エンコード規格(ACES)に関連するRGB色空間、デジタル・シネマ・イニシアチブのP3色空間規格、参照入力媒体メトリック/参照出力媒体メトリック(RIMM/ROMM)規格、sRGB色空間または国際電気通信連合(ITU)のBT.709勧告の規格に関連するRGB色空間のうちの一つにおいてエンコードされた画像データを含む、態様18記載の方法。
〔態様30〕
前記BLおよびELビデオ信号に関係する特定のプロファイルを決定する段階と;
前記BLおよびELビデオ信号から前記VDR画像の前記より高いビット深さのバージョンを再構成する際に前記特定のプロファイルに関係した一つまたは複数の動作を実行する段階とをさらに含む、
態様18記載の方法。
〔態様31〕
態様1ないし17のうちいずれか一項記載の方法を実行するエンコーダ。
〔態様32〕
態様18ないし30のうちいずれか一項記載の方法を実行するデコーダ。
〔態様33〕
態様1ないし30のうちいずれか一項記載の方法を実行するシステム。
〔態様34〕
エンコーダおよびデコーダを有するシステムであって:
前記エンコーダは:
入力画像のシーケンス中の入力視覚的ダイナミックレンジ(VDR)画像を受領する段階と;
一つまたは複数の利用可能な高度量子化方法のうちから特定の高度量子化方法を選択する段階と;
前記特定の高度量子化方法を前記入力VDR画像に適用して、入力基本層画像を生成する段階であって、前記入力VDR画像はより高いビット深さのVDR画像データを有し、前記入力基本層画像はより低い第二のビット深さのVDR画像データを有する、段階と;
前記入力基本層画像から導出された画像データを圧縮して基本層(BL)ビデオ信号にする段階と;
前記入力VDR画像から導出された画像データの少なくとも一部を圧縮して一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号にする段階とを実行するよう構成されており、
前記デコーダは:
前記一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号に基づいて、前記入力VDR画像の入力画像データの少なくとも一部を生成する段階と;
前記BLビデオ信号に基づいてBL画像を生成する段階と;
前記BL画像および入力画像データの前記少なくとも一部に基づいて、前記入力VDR画像のより高いビット深さのバージョンを再構成する段階とを実行するよう構成されている、
システム。
〔態様35〕
態様1記載の方法であって、選択された高度量子化関数は線形伸張関数
〔態様36〕
態様1記載の方法であって、選択された高度量子化関数はシーン・ベースの適応関数
〔態様37〕
態様1記載の方法であって、選択された高度量子化関数はフレーム毎の適応関数
〔態様38〕
前記遷移シーンがフェードイン・シーンまたはフェードアウト・シーンである、態様37記載の方法。
〔態様39〕
態様1記載の方法であって、前記一つまたは複数の利用可能な高度量子化関数のうちから前記特定の高度量子化関数を選択する前記段階がさらに:
入力画像の前記シーケンス中の二つの相続く入力VDR画像を選択する段階と;
第一の適応関数を適用して、二つの対応する基本層(BL)画像の第一の組を計算する段階と;
第二の適応関数を適用して、二つの対応するBL画像の第二の組を計算する段階と;
前記第一の組のBL画像に基づいて第一の組のヒストグラムを計算する段階と;
前記第二の組のBL画像に基づいて第二の組のヒストグラムを計算する段階と;
前記第一の組のヒストグラムに基づいて第一の平均平方差を計算する段階と;
前記第二の組のヒストグラムに基づいて第二の平均平方差を計算する段階と;
前記第一の平均平方差を前記第二の平均平方差と比較する段階と;
前記第一の平均平方差が前記第二の平均平方差より小さい場合に前記第一の適応関数を選択する段階とを含む、
方法。
〔態様40〕
前記第一の適応関数がフレーム毎ベースの適応関数であり、前記第二の適応関数がシーン・ベースの適応関数である、態様39記載の方法。
Claims (18)
- 入力画像のシーケンス中の入力画像を受領する段階であって、前記入力画像は第一のビット深さを有する、段階と;
高度量子化関数を決定する段階と;
前記高度量子化関数を前記入力画像に適用して、入力基本層画像を生成する段階であって、前記入力基本層画像は前記第一のビット深さより低い第二のビット深さを有する、段階と;
前記入力基本層画像から導出された画像データを圧縮して基本層(BL)ビデオ信号にする段階と;
前記入力画像から導出された画像データの少なくとも一部を圧縮して一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号にする段階であって、前記ELビデオ信号は少なくとも前記BLビデオ信号に基づく予測された画像に基づいて生成される、段階とを含む方法であって、
前記高度量子化関数の決定が、前記一つまたは複数のELビデオ信号中にエンコードされるべき画像データの量を最小にすることに基づく、
方法。 - 請求項1記載の方法であって、前記入力画像から導出された画像データの少なくとも一部を圧縮して一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号にする段階が:
前記BLビデオ信号から、前記入力BL画像に対応するBL画像をデコードする段階と;
一つまたは複数の予測方法のうちから予測方法を選択する段階と;
その予測方法を使って、少なくとも部分的には前記BL画像に基づいて予測画像を生成する段階と;
前記予測画像および前記入力画像に基づいて残差値を生成する段階と;
前記残差値に非線形量子化を適用して、前記残差値より低いビット深さをもつ出力EL画像データを生成する段階と;
前記出力EL画像データを圧縮して前記一つまたは複数のELビデオ信号に入れる段階とを含む、
方法。 - 前記予測方法は、前記高度量子化関数と前記予測方法との間の対応関係に基づいて選択される、請求項2記載の方法。
- 前記高度量子化関数の量子化は、グローバル量子化、線形量子化、線形伸張、曲線ベースの量子化、確率密度関数(Pdf)最適化された量子化、ロイド・マックス量子化、パーティション・ベースの量子化、知覚的量子化または色チャネル横断/ベクトル量子化のうちの一つまたは複数を含む、請求項1記載の方法。
- 前記入力画像のダイナミックレンジが高ダイナミックレンジであり、前記BLビデオ信号のダイナミックレンジが標準ダイナミックレンジ(SDR)である、請求項1記載の方法。
- 前記入力BL画像中の画像データは、エンコーダ内の第一の8ビット・エンコーダによって圧縮されて前記BLビデオ信号中に入れられ、前記入力画像中の画像データの前記少なくとも一部は前記エンコーダ内の第二の8ビット・エンコーダによって圧縮されて前記一つまたは複数のELビデオ信号中に入れられる、請求項1記載の方法。
- 前記第一の8ビット・エンコーダおよび前記第二の8ビット・エンコーダの少なくとも一方が、高度ビデオ符号化(AVC: advanced video coding)エンコーダ、動画像専門家グループ(MPEG: Moving Picture Experts Group)-2エンコーダまたは高効率ビデオ符号化(HEVC: High Efficiency Video Coding)エンコーダのうちの一つを含む、請求項6記載の方法。
- 前記入力BL画像から導出された前記画像データを保持するために第一の画像コンテナが使われ、前記入力画像中の画像データの前記少なくとも一部を保持するために異なる第二の画像コンテナが使われる、請求項1記載の方法。
- 前記第一の画像コンテナおよび前記第二の画像コンテナのうちの少なくとも一方は、色空間中の一つまたは複数のチャネルにおいてピクセル値を含む、請求項8記載の方法。
- 前記第一の画像コンテナおよび前記第二の画像コンテナのうちの少なくとも一方が、複数のサンプリング方式に関連付けられた複数の画像コンテナのうちから選択され、前記複数のサンプリング方式は4:4:4サンプリング方式、4:2:2サンプリング方式または4:2:0サンプリング方式のうちの任意のものを含む、請求項8記載の方法。
- 請求項1ないし10のうちいずれか一項記載の方法を実行するエンコーダ。
- 請求項1ないし10のうちいずれか一項記載の方法を実行するシステム。
- 請求項1記載の方法であって、前記高度量子化関数を決定する段階は、前記高度量子化関数としてのシーン・ベースの適応関数
- 請求項1記載の方法であって、前記高度量子化関数を決定する段階は、前記高度量子化関数としてのフレーム毎の適応関数
- 前記遷移シーンがフェードイン・シーンまたはフェードアウト・シーンである、請求項15記載の方法。
- 入力画像のシーケンス中の入力画像を受領する段階であって、前記入力画像は第一のビット深さを有する、段階と;
高度量子化関数を決定する段階と;
前記高度量子化関数を前記入力画像に適用して、入力基本層画像を生成する段階であって、前記入力基本層画像は前記第一のビット深さより低い第二のビット深さを有する、段階と;
前記入力基本層画像から導出された画像データを圧縮して基本層(BL)ビデオ信号にする段階と;
前記入力画像から導出された画像データの少なくとも一部を圧縮して一つまたは複数の向上層(EL)ビデオ信号にする段階とを含む方法であって、
前記高度量子化関数を決定する前記段階がさらに:
入力画像の前記シーケンス中の二つの相続く入力画像を選択する段階と;
第一の適応関数を適用して、二つの対応する基本層(BL)画像の第一の組を計算する段階と;
第二の適応関数を適用して、二つの対応するBL画像の第二の組を計算する段階と;
前記第一の組のBL画像に基づいて第一の組のヒストグラムを計算する段階と;
前記第二の組のBL画像に基づいて第二の組のヒストグラムを計算する段階と;
前記第一の組のヒストグラムに基づいて第一の平均平方差を計算する段階と;
前記第二の組のヒストグラムに基づいて第二の平均平方差を計算する段階と;
前記第一の平均平方差を前記第二の平均平方差と比較する段階と;
前記第一の平均平方差が前記第二の平均平方差より小さい場合に前記第一の適応関数を選択する段階とを含む、
方法。 - 前記第一の適応関数がフレーム毎ベースの適応関数であり、前記第二の適応関数がシーン・ベースの適応関数である、請求項17記載の方法。
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