JP2016538740A - スケーラブルビデオ符号化のためのレイヤ間予測 - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、その開示が、これによってその全体が本明細書に組み込まれている、2013年9月24日に出願された米国特許仮出願第61/881,801号の利益を主張するものである。
ただし、n_bitsは因子Nのためのビット数であり、m_bitsは因子Mのためのビット数であり、Round(x)は次の整数値への下向きのxの丸めを表し、abs(x)はxの絶対値を表し、min(x,y)およびmax(x,y)はそれぞれxおよびyの最小および最大値を表す。
EILR(x,y)= Clip(ILRfilt(x,y)) (23)
EILR(x,y)=Clip(ILR(x,y)+ILMCfilt(x,y)) (26)
ILRfilt(x,y)=Round{[abs(SumLP(x,y)×MLP)+(1≪(NLP−1))]≫NLP}×sign(SumLP(x,y)×MLP) (30)
EILR(x,y)=Clip(ILRfilt(x,y)+ILMCfilt(x,y)) (31)
RDEILR=DEILR+λ(num_bits_coeff+num_bits_factor) (33)
ただしDILRおよびDEILRは、それぞれもとのEL画像と比較したときの、ILRおよびEILR画像の歪みを表すことができる。歪みを導出するために、非限定的に二乗誤差和(SSE)、差分絶対値和(SAD)、および/または変換差分絶対値和(SATD)などの種々のメトリックが適用され得る。num_bits_coeffは、量子化されたフィルタ係数を符号化するオーバーヘッドとすることができ、num_bits_factoは、因子Mおよびその対応するシフトNを符号化するオーバーヘッドとすることができる。λはラグランジュの重み付け因子とすることができる。RDEILRがRDILRより小さい場合は、EILR画像は、EL符号化の性能に関してILR画像より、強化されたレイヤ間予測品質と増加されるオーバーヘッドとの間の、より良好なトレードオフを示し得る。ILR強化方法は、EL画像に対してイネーブルされ得る。そうでない場合(例えばRDEILRがRDILR以上である場合)は、ILR強化はEL画像に対してディスエーブルされ得る。ILR強化の使用は、高レベルシグナリング方法によってデコーダ側にシグナリングされ得る。
Claims (26)
- ビデオ符号化方法であって、
第1の基準画像および第2の基準画像を受信するステップと、
ハイパスフィルタにより前記第1の基準画像を処理して高周波情報を生成するステップと、
ローパスフィルタにより前記第2の基準画像を処理して低周波情報を生成するステップと、
前記高周波情報および前記低周波情報の線形結合の関数として予測値を生成するステップと
を含む、方法。 - 基準画像として前記予測値を用いて第3の画像を生成するステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記第3の画像が強化レイヤ画像を備える、請求項2に記載の方法。
- 前記第1の基準画像および前記第2の基準画像が、異なるレイヤからのものである、請求項1に記載の方法。
- 前記第1の基準画像が、強化レイヤ基準画像を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記高周波情報が、前記強化レイヤ基準画像の動き補償された画素値の関数として生成される、請求項5に記載の方法。
- 前記動き補償された画素値の少なくともいくつかが、前記基本レイヤからの動き情報に基づいて生成される、請求項6に記載の方法。
- 前記基本レイヤからの前記動き情報がスケーリングされる、請求項7に記載の方法。
- 前記第2の基準画像が、基本レイヤ基準画像を備える、請求項1に記載の方法。
- 前記基本レイヤ基準画像がアップサンプリングされる、請求項1に記載の方法。
- 前記線形結合が、加算または重み付け加算の少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記ハイパスフィルタに関連付けられた第1の複数のフィルタ係数、および前記ローパスフィルタに関連付けられた第2の複数のフィルタ係数を、ビデオビットストリームに含めるステップをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 前記ハイパスフィルタまたは前記ローパスフィルタの少なくとも1つが、オールパスフィルタである、請求項1に記載の方法。
- ビデオ符号化デバイスであって、
プロセッサ実行可能命令を記憶するように構成されたメモリと、
前記プロセッサ実行可能命令を実行するように構成されたプロセッサであって、
第1の基準画像および第2の基準画像を受信し、
ハイパスフィルタにより前記第1の基準画像を処理して高周波情報を生成し、
ローパスフィルタにより前記第2の基準画像を処理して低周波情報を生成し、
前記高周波情報および前記低周波情報の線形結合の関数として予測値を生成する
ように構成されたプロセッサと
を備える、ビデオ符号化デバイス。 - 基準イメージとして前記予測値を用いて画像を生成することをさらに含む、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記第3の画像が強化レイヤ画像を備える、請求項15に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記第1の基準画像および前記第2の基準画像が、異なるレイヤからのものである、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記第1の基準画像が、強化レイヤ基準画像を備える、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記高周波情報が、前記強化レイヤ基準画像の動き補償された画素値の関数として生成される、請求項18に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記第2の基準画像が、基本レイヤ基準画像を備える、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記基本レイヤ基準画像がアップサンプリングされる、請求項20に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記予測値が、強化型レイヤ間基準(EILR)画像を備える、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記プロセッサが、前記EILRイメージを基準画像として用いて、強化レイヤ画像を符号化するようにさらに構成される、請求項22に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記線形結合が、加算または重み付け加算の少なくとも1つを含む、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記プロセッサが、前記ハイパスフィルタに関連付けられた第1の複数のフィルタ係数、および前記ローパスフィルタに関連付けられた第2の複数のフィルタ係数を、ビデオビットストリームに含めるようにさらに構成される、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
- 前記ハイパスフィルタまたは前記ローパスフィルタの少なくとも1つが、オールパスフィルタである、請求項14に記載のビデオ符号化デバイス。
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