JP2016213857A - スケーラブルビデオ符号化のための動きベクトルの予測の方法および装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】レイヤ間の動きマッピング情報を、ビットストリームの拡張レイヤの時間的動きベクトル予測(TMVP)をするために使用する。レイヤ間ビデオブロックの基準画像および動きベクトル(MV)を、決定する。基準画像は、並置された基本レイヤのビデオブロックに基づいて決定される。TMVPは、レイヤ間ビデオブロックのMVを使用して拡張レイヤの画像に対して実行される。
【選択図】図8B
Description
本出願は、2012年8月29日に出願された米国特許仮出願第61/694,555号明細書、2012年12月7日に出願された米国特許仮出願第61/734,650号明細書、および2013年8月16日に出願された米国特許仮出願第61/866,822号明細書の利益を主張するものであり、これらの仮出願の内容は、参照により本明細書に組み込まれる。
r(uh)=rl, l=argmaxi∈{0,1,...,K-1}C(ri) 式(2)
ここで、C(ri),i=0,1,...,K−1は、基準画像riが使用される可能性がある回数のカウンタである可能性がある。例えば、基本レイヤの画像が{0,1}と表記される2つの基準画像(M=2)を有し、処理された基本レイヤの画像内の所与のuhが{0,1,1,1}から予測された4つの(K=4)基本レイヤのSPUに対応する可能性がある(例えば、{r0,r1,...,r3}が{0,1,1,1}に等しい可能性がある)場合、r(uh)は、式(2)に従って1に設定され得る。例えば、(例えば、式(2)を適用するときにC(ri)が同じである状況を打開するために)より小さな時間的距離を有する2つの画像ほどより高い相関を有する可能性があるので、現在の処理された画像への最小のPOCの距離を有する基準画像riが選択される可能性がある。
r(uh)=rl, l=argmaxi∈{0,1,...,K-1}Si 式(3)
ここで、Siは、基本レイヤからのi番目の対応するSPU biによって覆われる面積である可能性がある。例えば、2つ以上の対応するSPUが同じ面積のサイズを覆うときに、式(3)のSiが同じである状況を打開するために、現在の処理された画像への最小のPOCの距離を有する基準画像riが選択される可能性がある。
MV’=N・MVl, l=argmaxi∈{0,1,...,K-1}Si 式(4)
MV’は、SPU uhの結果として得られるMVを表記する可能性があり、MViは、基本レイヤからの第iの対応するSPU biのMVを表す可能性があり、Nは、レイヤ(例えば、基本レイヤと拡張レイヤと)の間の空間的な比率(例えば、空間解像度)に応じたアップサンプリング係数である可能性がある(例えば、Nは、2または1.5に等しい可能性がある)。例えば、アップサンプリング係数(例えば、N)は、処理された基本レイヤの画像内のPUのMVを計算するために、基本レイヤのPUから決定された結果として得られるMVをスケーリングするために使用され得る。
Claims (32)
- 基本レイヤおよび拡張レイヤを含むビットストリームを受信し、
レイヤ間基準画像を、復号化された基本レイヤ画像から作成し、前記レイヤ間基準画像は、前記復号化された基本レイヤ画像のテクスチャから決定されたテクスチャ、前記復号化された基本レイヤ画像の動きベクトルから決定された動きベクトル、および前記復号化された基本レイヤ画像の基準画像インデックスから決定された基準画像インデックスを含み、
前記レイヤ間基準画像を、拡張レイヤ画像に対する基準画像リストに追加し、
前記拡張レイヤ画像を、動きベクトル予測を使用して復号し、前記レイヤ間基準画像は、動きベクトル予測を使用して前記拡張レイヤ画像を復号することにおける使用のために、前記基準画像リストを介して利用可能である
ように構成されたプロセッサを備えたことを特徴とするデコーダ。 - 前記基準画像リストは、拡張レイヤ基準画像を含み、ならびに前記レイヤ間基準画像および前記拡張レイヤ基準画像は、動きベクトル予測を使用して前記拡張レイヤ画像を復号することにおける使用のために、前記基準画像リストを介して利用可能であることを特徴とする請求項1に記載のデコーダ。
- 前記動きベクトル予測は、高効率ビデオ符号化(HEVC)において定義された時間的動きベクトル予測(TMVP)プロセスであることを特徴とする請求項1に記載のデコーダ。
- 前記プロセッサは、
前記基本レイヤ画像の前記テクスチャをアップサンプリングし、前記レイヤ間基準画像の前記テクスチャを決定し、
前記基本レイヤ画像の前記動きベクトルをスケーリングし、前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定する
ように構成されたことを特徴とする請求項1に記載のデコーダ。 - 前記復号化された基本レイヤ画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであることを特徴とする請求項1に記載のデコーダ。
- 前記レイヤ間基準画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであることを特徴とする請求項1に記載のデコーダ。
- 基本レイヤおよび拡張レイヤを含むビットストリームを受信するステップと、
レイヤ間基準画像を、復号化された基本レイヤ画像から作成するステップであって、前記レイヤ間基準画像は、前記復号化された基本レイヤ画像のテクスチャから決定されたテクスチャ、前記復号化された基本レイヤ画像の動きベクトルから決定された動きベクトル、および前記復号化された基本レイヤ画像の基準画像インデックスから決定された基準画像インデックスを含む、ステップと、
前記レイヤ間基準画像を、拡張レイヤ画像に対する基準画像リストに追加するステップと、
前記拡張レイヤ画像を、動きベクトル予測を使用して復号するステップであって、前記レイヤ間基準画像は、動きベクトル予測を使用して前記拡張レイヤ画像を復号することにおける使用のために、前記基準画像リストを介して利用可能である、ステップと
を備えたことを特徴とする方法。 - 前記基準画像リストは、拡張レイヤ基準画像を含み、ならびに前記レイヤ間基準画像および前記拡張レイヤ基準画像は、動きベクトル予測を使用して前記拡張レイヤ画像を復号することにおける使用のために、前記基準画像リストを介して利用可能であることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記動きベクトル予測は、高効率ビデオ符号化(HEVC)において定義された時間的動きベクトル予測(TMVP)プロセスであることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記基本レイヤ画像の前記テクスチャをアップサンプリングし、前記レイヤ間基準画像の前記テクスチャを決定するステップと、
前記基本レイヤ画像の前記動きベクトルをスケーリングし、前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定するステップと
をさらに備えたことを特徴とする請求項7に記載の方法。 - 前記復号化された基本レイヤ画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであることを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記レイヤ間基準画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであることを特徴とを特徴とする請求項7に記載の方法。
- ビットストリームを受信するステップであって、前記ビットストリームは、基本レイヤおよび拡張レイヤを含む、ステップと、
レイヤ間基準画像を、拡張レイヤ画像に対する基準画像リストに追加するステップであって、前記レイヤ間基準画像は、基本レイヤ画像のテクスチャから決定されたテクスチャ、前記基本レイヤ画像の動きベクトルから決定された動きベクトル、および前記基本レイヤ画像の基準画像インデックスから決定された基準画像インデックスを含む、ステップと、
前記拡張レイヤ画像を、時間的動きベクトル予測(TMVP)を使用して復号するステップであって、前記レイヤ間基準画像は、前記拡張レイヤ画像のTMVPのために、並置した画像として使用される、ステップと
を備えたことを特徴とする方法。 - 前記基本レイヤ画像の前記テクスチャをアップサンプリングし、前記レイヤ間基準画像の前記テクスチャを決定するステップと、
前記基本レイヤ画像の前記動きベクトルをスケーリングし、前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定するステップと
をさらに備えたことを特徴とする請求項13に記載の方法。 - 前記基本レイヤ画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであり、および前記レイヤ間基準画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであることを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記レイヤ間基準画像のエリアをマーキングし、前記エリアはTMVPに使用できないことを示すステップをさらに備えたことを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記レイヤ間基準画像の前記エリアをマーキングするステップは、前記エリアに対応している基準画像インデックスに−1の値を設定するステップを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
- 前記レイヤ間基準画像の前記エリアをマーキングするステップは、前記基本レイヤ画像において対応しているエリアがイントラ符号化されることを決定することに応答して実行されることを特徴とする請求項16に記載の方法。
- 前記基本レイヤ画像の圧縮された動きベクトルを決定するステップと、
前記基本レイヤ画像の前記圧縮された動きベクトルに基づいて、前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定するステップと
をさらに備えたことを特徴とする請求項13に記載の方法。 - 前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定するステップは、前記基本レイヤと前記拡張レイヤとの間の空間的比率にしたがって、前記基本レイヤ画像の前記圧縮された動きベクトルをスケーリングするステップ、および前記スケーリングした動きベクトルに基づいて、前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定するステップを含むことを特徴とする請求項19に記載の方法。
- 前記基本レイヤ画像の基準画像リストを複製することによって、前記レイヤ間基準画像に対する基準画像リストを決定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項13に記載の方法。
- 前記基本レイヤ画像の前記基準画像リストにおける対応している基準画像の画像順序カウント(POC)を複製することによって、前記レイヤ間基準画像の前記基準画像リストにおける各基準画像のPOCを決定するステップをさらに備えたことを特徴とする請求項21に記載の方法。
- ビットストリームを受信し、前記ビットストリームは、基本レイヤおよび拡張レイヤを含み、
レイヤ間基準画像を、拡張レイヤ画像に対する基準画像リストに追加し、前記レイヤ間基準画像は、基本レイヤ画像のテクスチャから決定されたテクスチャ、前記基本レイヤ画像の動きベクトルから決定された動きベクトル、および前記基本レイヤ画像の基準画像インデックスから決定された基準画像インデックスを含み、
前記拡張レイヤ画像を、時間的動きベクトル予測(TMVP)を使用して復号し、前記レイヤ間基準画像は、前記拡張レイヤ画像のTMVPのために、並置した画像として使用される
ように構成されたプロセッサを備えたことを特徴とするデコーダ。 - 前記テクスチャは、前記基本レイヤ画像の前記テクスチャをアップサンプリングすることによって決定され、および前記動きベクトルは、前記基本レイヤ画像の前記動きベクトルをスケーリングすることによって決定されることを特徴とする請求項23に記載のデコーダ。
- 前記基本レイヤ画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであり、および前記レイヤ間基準画像は、前記拡張レイヤ画像と同時のインスタンスであることを特徴とする請求項23に記載のデコーダ。
- 前記レイヤ間基準画像のエリアは、前記エリアがTMVPに使用できないことを示すためにマーキングされることを特徴とする請求項23に記載のデコーダ。
- 前記エリアに対応している基準画像インデックスは、前記エリアがTMVPに使用できないことを示すために−1の値を設定されることを特徴とする請求項26に記載のデコーダ。
- 前記レイヤ間基準画像の前記エリアは、前記基本レイヤ画像において対応しているエリアがイントラ符号化されることを決定することに応答してマーキングされることを特徴とする請求項26に記載のデコーダ。
- 前記プロセッサは、
前記基本レイヤ画像の圧縮された動きベクトルを決定し、
前記基本レイヤ画像の前記圧縮された動きベクトルに基づいて、前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定する
ようにさらに構成されたことを特徴とする請求項23に記載のデコーダ。 - 前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定するように構成された前記プロセッサは、前記基本レイヤと前記拡張レイヤとの間の空間的比率にしたがって、前記基本レイヤ画像の前記圧縮された動きベクトルをスケーリングし、および前記スケーリングした動きベクトルに基づいて、前記レイヤ間基準画像の前記動きベクトルを決定するように構成された前記プロセッサを含むことを特徴とする請求項29に記載のデコーダ。
- 前記プロセッサは、前記基本レイヤ画像の基準画像リストを複製することによって、前記レイヤ間基準画像に対する基準画像リストを決定するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項23に記載のデコーダ。
- 前記プロセッサは、前記基本レイヤ画像の前記基準画像リストにおける対応している基準画像の画像順序カウント(POC)を複製することによって、前記レイヤ間基準画像の前記基準画像リストにおける各基準画像のPOCを決定するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項31に記載のデコーダ。
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