JP2017118564A - ビデオ・データストリーム・コンセプト - Google Patents
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Abstract
Description
復号化装置:アクセスユニットまたはアクセスユニットのサブセット。SubPicCpbFlagが0に等しいものである場合、復号化ユニットはアクセスユニットである。さもなければ、復号化ユニットは、アクセスユニットおよび関連する非VCL NALユニットにおける1つ以上のVCL NALユニットから成る。アクセスユニットにおける第1のVCL NALユニットのために、関連する非VCL NALユニットはあり、そして、フィラーNALユニットは、もしあれば、第1のVCL NALユニットにすぐに続き、第1のVCL NALユニットに先行するアクセスユニットにおけるすべての非VCL NALユニットに続く。アクセスユニットにおける第1のVCL NALユニットでないVCL NALユニットのために、関連する非VCL NALユニットは、もしあれば、VCL NALユニットに直ちに続くフィラーデータNALユニットである。
reference decoder」に加えられた。sub−picture timingを送るために、VUIにおけるHRDパラメータとともに、buffering
period SEIおよびpicture timing SEIメッセージは、サブピクチャユニットとして、復号化ユニットをサポートするまで拡張されている。
−CpbDpbDelaysPresentFlagが1に等しい場合、1つの画像タイミングSEIメッセージは、符号化ビデオ・シーケンスのあらゆるアクセスユニットに存在する。
−さもなければ(CpbDpbDelaysPresentFlagが0に等しい)、画像タイミングSEIメッセージは、符号化ビデオ・シーケンスのいかなるアクセスユニットにも存在しない。
− フィラーデータNALユニット以外のさらなる非VCL NALユニット、
− NALユニットストリームからバイトストリームを形成するすべてのleading_zero_8bits、zero_byte、start_code_prefix_one_3bytesおよびtrailing_zero_8bits構文要素。
SubPicCpbFlag=SubPicCpbPreferredFlag&&sub_pic_cpb_params_present_flag
tc=num_units_in_tick time_scale
可変tc_subは、以下の通りに引き出されて、サブピクチャ・クロック・ティックと呼ばれている:
tc_sub=num_units_in_sub_tick time_scale
− アクセスユニット0である第1のアクセスニットを有する復号化順序においてアクセスユニットnをn番目のアクセスユニットとする。
− 画像nをアクセスユニットnの符号化画像または復号化画像であるとする。
− 復号化ユニット0である第1の復号化ユニットを有する復号化順序において復号化ユニットmをm番目の復号化ユニットとする。
SliceCtbAddrRS=(slice_address>>SliceGranularity)
SliceCbAddrZS=slice_address
<<((log2_diff_max_min_coding_block_size=SliceGranularity)<<1)
tiles_or_entropy_coding_sync_idcが1に等しいとき、各スライスは(エントリポイントのケース・シグナリングは、不必要である)1つのタイルのサブセットか完全なタイルの整数値を含まなければならない。
ベクトルCtbAddrTStoRS[ctbAddrTS]は、0から(picHeightInCtbs*picWidthInCtbs)−1にわたっているインデックスctbAddrTSで、タイルスキャン順序のCTBアドレスからラスタ・スキャン順序のCTBアドレスまでの会話を規定し、含んでいる
このプロセスへの入力は、次のようなものである。
−z−スキャン順序の最小限の符号化ブロック・アドレスminCbAddrZS
−z−スキャン順序の現在の最小限の符号化ブロック・アドレスcurrMinCBAddrZS
−minCbAddrZSは、0未満である
−minCbAddrZSは、currMinCBAddrZSより大きい
−最小限の符号化ブロック・アドレスminCbAddrZSを有する符号化ブロックは、現在の最小限の符号化ブロック・アドレスcurrMinCBAddrZSを有する符号化ブロックに属し、現在の最小限の符号化ブロック・アドレスcurrMinCBAddrZSを有する符号化ブロックを含んでいるスライスのdependent_slice_flagと異なるスライスは0に等しい。
−最小限の符号化ブロック・アドレスminCbAddrZSを有する符号化ブロックは、現在の最小限の符号化ブロック・アドレスcurrMinCBAddrZSを有する符号化ブロックとは異なるタイルに含まれる。
−さもなければ、cbAvailableは、TRUEにセットされる。
記述子ae(v)を有する構文要素を解析するときに、このプロセスは呼び出される。
x=x0+2<<Log2CtbSize-1
y=y0-1
ctbMinCbAddrT=MinCbAddrZS[x>>Log2MinCbSize][y>>Log2MinCbSize]
1.算術復号化エンジンは、以下のように初期化される。
−CtbAddrRSがslice_addressに等しい場合、dependent_slice_flagは1に等しく、entropy_coding_reset_flagは0に等しく、以下が適用される。
−CABAC構文解析プロセスの同期化プロセスは、入力としてのTableStateIdxDSおよびTableMPSValDSによって呼び出される。
−終了の前のバイナリの決定のための復号化プロセスは呼び出され、算術復号化のための初期化プロセスが続く。
−さもなければ、tiles_or_entropy_coding_sync_idcが2に等しく、CtbAddrRS%PicWidthInCtbsが0に等しい場合、以下が適用される。
−availableFlagTが1に等しいとき、CABAC構文解析プロセスの同期化プロセスは、入力としてのTableStateIdxWPPおよびTableMPSValWPPによって呼び出される。
−終了の前のバイナリの決定のための復号プロセスは呼び出され、算術復号化エンジンのための初期化プロセスが続く。
−tiles_or_entropy_coding_sync_idcが2に等しく、CtbAddrRS%PicWidthInCtbsが2に等しいとき、CABAC構文解析プロセスの記憶プロセスは出力としてTableStateIdxWPPおよびTableMPSValWPPによって呼び出される。
−cabac_independent_flagが0に等しく、dependent_slice_flagが1に等しく、end_of_slice_flagが1に等しいとき、CABAC構文分析プロセスの記憶プロセスは出力としてTableStateIdxDSおよびTableMPSValDSによって呼び出される。
いずれにせよ、その符号化の終了の前に現在の符号化フレーム18のスライス・パケットのいかなる伝送も利用することが可能であるために、ネットワーク14は、符号化ピクチャ・バッファ検索時間の形でこの種の各スライス・パケットと関連したビットレートを知らせるべきである。しかしながら、上述のように、エンコーダ10は、HEVCの現在バージョンに従って、個々にサブピクチャ領域のためのデコーダバッファ検索時間を定めることを用いてフレーム18上に分配されるビットレートを変化させることが可能であるにもかかわらず、エンコーダ10は、現在のフレーム18に関する全てのデータを集める各アクセスユニットの初めにおいてネットワーク14を介してデコーダ12にそのような情報を送信または送る必要があり、それにより、エンコーダ10に概説した選択肢の中から選択することを促し、一方は低い遅延であるが悪い率/歪曲をリードし、他方は最適な率/歪曲であるが増加した端末間遅延をリードする。
本出願の好ましい実施例は、以下の図を参照して更に詳細に記載されており、図1ないし図10bはHEVCの現在の状態を示している。
1の値を有するrap_flagは、スライス接頭辞を含むアクセスユニットがRAP画像であることを示す。0の値を有するrap_flagはスライス接頭辞を含まないアクセスユニットがRAP画像でないことを示す。
−decoding_unit_startは1に等しい、すなわち、スライス接頭辞は、常に復号化ニットのスタートを示す。
−single_slice_flagは0に等しい、すなわち、スライス接頭辞は、復号化ユニットのすべてのスライスにあてはまる。
seq_parameter_set_idは、シーケンスHRD属性を含むシーケンス・パラメータ・セットを特定する。seq_parameter_set_idの値は、バッファリングピリオドSEIメッセージと関連した主要な符号化画像によって参照されてセットされる画像パラメータのseq_parameter_set_idの値に等しい。seq_parameter_set_idの値は範囲は0から31においてあり、次を含んでいる。
そして、initial_alt_cpb_removal_delay[SchedSelIdx]は、復号化ユニット(サブピクチャ)のSchedSelIdx―th CPBのための最初のCPB除去遅延を特定する。構文要素は、initial_cpb_removal_delay_length_minus1+1によって与えられるビットの長さを有し、90kHzクロックを単位にする。構文要素の値は、0ではなく、90000*(CpbSize[SchedSelIdx]÷BitRate[SchedSelIdx])、90kHzクロックユニットのCPBサイズの時間相当を上回らない。
配置の修正変更および本願明細書において記載されている詳細が他の当業者にとって明らかであるものと理解される。
したがって、間近に迫った特許クレームの範囲だけによって制限されることが意図するところであり、本願明細書において実施例の説明および説明として示される具体的な詳細だけによって制限されることは意図していないところである。
[1] Thomas Wiegand, Gary J. Sullivan, Gisle Bjontegaard, Ajay Luthra, "Overview of the H.264/AVC Video Coding Standard", IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol., vol. 13, N7, July 2003.
[2] JCT-VC, "High-Efficiency Video Coding (HEVC) text specification Working Draft 7", JCTVC-I1003, May 2012.
[3] ISO/IEC 13818-1: MPEG-2 Systems specification.
[4] IETF RFC 3550 − Real-time Transport Protocol.
[5] Y.-K. Wang et al. ,"RTP Payload Format for H.264 Video", IETF RFC6184, http://tools.ietf.org/html/
[6] S. Wenger et al., "RTP Payload Format for Scalable Video Coding", IETF RFC6190, http://tools.ietf.org/html/rfc6190
[6] T. Schierl et al., "RTP Payload Format for High Efficiency Video Coding", IETF internet draft, http://datatracker.ietf.org/doc/draft-schierl-payload-rtp-h265/
Claims (26)
- ビデオ内容(16)の画像(18)のサブポーション(24)を単位にしてその中で符号化されるビデオ内容(16)を有し、各サブポーション(24)はビデオ・データ(22)のパケットのシーケンス(34)の1つ以上のペイロード・パケット(32)にそれぞれ符号化され、パケットのシーケンス(34)はアクセスユニット(30)のシーケンスに分割され、それにより各アクセスユニット(30)がビデオ内容(16)のそれぞれの画像(18)に関するペイロード・パケット(32)を集めるビデオ・データをその上に記憶されるデジタル記憶媒体であって、パケットのシーケンス(34)はその中にタイミング制御パケット(36)を分散し、それによりタイミング制御パケット(36)がアクセスユニット(30)を復号化ユニット(38)に再分割し、それにより少なくともいくつかのアクセスユニット(30)が複数の復号化ユニット(38)に再分割され、各タイミング制御パケット(36)が復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間の信号を送り、そのペイロード・パケット(32)がパケットのシーケンス(34)におけるそれぞれのタイミング制御パケット(38)に続き、復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間は、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間および復号化ピクチャ・バッファからのすでに復号化された画像データの検索時間を含むように構成される、デジタル記憶媒体。
- サブポーション(24)はスライスであり、各ペイロード・パケット(32)は1つ以上のスライスを含む、請求項1に記載のデジタル記憶媒体。
- スライスは、独立して復号化可能なスライスと、WPP処理のために、スライス境界を越えたエントロピーおよび予測復号化を用いた復号化を可能にする従属性スライスとを含む、請求項2に記載のデジタル記憶媒体。
- パケットのシーケンス(34)の各パケットが異なるパケット・タイプであるペイロード・パケット(32)およびタイミング制御パケット(36)を有する複数のパケット・タイプから正確に1つのパケット・タイプに割り当てられ、パケットのシーケンス(34)における複数のパケット・タイプのパケットの発生は、各アクセスユニット(30)の範囲内でパケットにより従わされることになっているパケット・タイプの間の順序を規定するいくらかの限界に従属し、それにより、アクセスユニット境界は、限界が抵触するときを検出することにより限界を用いて検出可能であり、たとえいかなる除去可能なパケット・タイプがビデオ・データから除去されても、それにより、アクセスユニット境界は、パケットのシーケンスの範囲内の同じ位置に残り、ペイロード・パケット(32)は除去不可能なパケット・タイプであり、タイミング制御パケット(36)は除去可能なパケット・タイプである、請求項1ないし請求項3のいずれかに記載のデジタル記憶媒体。
- 各パケットは、パケット・タイプを表示している構文要素部を含む、請求項1ないし請求項4のいずれかに記載のデジタル記憶媒体。
- 各パケットは、パケット・タイプを表示している構文要素部によって含まれるパケット・タイプフィールドを含み、パケット・タイプフィールドの内容は、ペイロード・パケットおよびタイミング制御パケットとの間で異なり、さらに、タイミング制御パケットは、一方のタイミング制御パケットと他方の異なるタイプのSEIパケットとの間を区別しているSEIパケット・タイプフィールドを含む請求項5に記載のデジタル記憶媒体。
- 各復号化ユニットは、サブピクチャを表し、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間は、同じサブピクチャにおける先行するアクセスユニットの最近のタイミング制御パケットと関連し、復号化ユニットの符号化ピクチャ・バッファからの除去後、どれくらいのクロックが待つために刻んだかを特定する、請求項2に記載のデジタル記憶媒体。
- サブポーションはスライスであり、ビデオ内容はビデオ・データに符号化され、スライス(24)の中の符号化順序を用いて、スライス(24)を単位にして、予測およびエントロピー符号化を用いて、ビデオ内容の画像が空間的に再分割されるタイル(70)の内部に予測符号化の予測および/またはエントロピー符号化の予測を制限し、そこにおいて、スライス(24)のシーケンスはペイロード・パケット(32)にパケット化され、そこにおいて、パケットのシーケンス(34)がタイル識別パケットとして1つのアクセスユニットのペイロード・パケットとの間でそこに分散するタイミング制御パケット(36)を有し、パケットのシーケンス(34)のそれぞれのタイル識別パケット(72)に直ちに続く1つ以上のペイロード・パケット(32)にパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認する、請求項1ないし請求項7のいずれかに記載のデジタル記憶媒体。
- タイル識別パケットは、正確に直ちに続くペイロード・パケットにパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認する、請求項8に記載のデジタル記憶媒体。
- タイル識別パケットは、現在のアクセスユニット(30)の端部の前までパケットのシーケンス(34)のそれぞれのタイル識別パケットに直ちに続く1つ以上のペイロード・パケット(32)にパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認し、次のタイル識別パケットは、それぞれ、パケットのシーケンス(34)にある、請求項9に記載のデジタル記憶媒体。
- ビデオ・データは、スケーラブルビデオ符号化(SVC)データである、請求項1に記載のデジタル記憶媒体。
- ビデオ内容(16)の画像(18)のサブポーション(24)を単位にするビデオ内容(16)をビデオ・データ(22)に符号化するためのエンコーダであって、それぞれ各サブポーション(24)をビデオ・データ(22)のパケットのシーケンス(34)の1つ以上のペイロード・パケット(32)に符号化し、それにより、パケットのシーケンス(34)がアクセスユニット(30)のシーケンスに分割され、各アクセスユニット(30)がビデオ内容(16)のそれぞれの画像(18)に関するペイロード・パケット(32)を集め、エンコーダはパケットのシーケンス(34)にタイミング制御パケット(36)を分散し、それにより、タイミング制御パケット(36)はアクセスユニット(30)を復号化ユニット(38)に再分割し、それにより、少なくともいくつかのアクセスユニット(30)は複数の復号化ユニット(38)に再分割され、各タイミング制御パケット(36)は復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間の信号を送り、そのペイロード・パケット(32)はパケットのシーケンス(34)におけるそれぞれのタイミング制御パケット(36)に続き、復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間は、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間および復号化ピクチャ・バッファからのすでに復号化された画像データの検索時間を含むように構成された、エンコーダ。
- ビデオ・データは、スケーラブルビデオ符号化(SVC)データである、請求項12に記載のエンコーダ。
- 各復号化ユニットは、サブピクチャを表し、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間は、同じサブピクチャにおける先行するアクセスユニットの最近のタイミング制御パケットと関連し、復号化ユニットの符号化ピクチャ・バッファからの除去後、どれくらいのクロックが待つために刻んだかを特定する、請求項12に記載のエンコーダ。
- サブポーションはスライスであり、ビデオ内容はビデオ・データに符号化され、スライス(24)の中の符号化順序を用いて、スライス(24)を単位にして、予測およびエントロピー符号化を用いて、ビデオ内容の画像が空間的に再分割されるタイル(70)の内部に予測符号化の予測および/またはエントロピー符号化の予測を制限し、そこにおいて、スライス(24)のシーケンスはペイロード・パケット(32)にパケット化され、そこにおいて、パケットのシーケンス(34)がタイル識別パケットとして1つのアクセスユニットのペイロード・パケットとの間でそこに分散するタイミング制御パケット(36)を有し、パケットのシーケンス(34)のそれぞれのタイル識別パケット(72)に直ちに続く1つ以上のペイロード・パケット(32)にパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認する、請求項12ないし請求項14のいずれかに記載のエンコーダ。
- タイル識別パケットは、正確に直ちに続くペイロード・パケットにパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認する、請求項15に記載のエンコーダ。
- タイル識別パケットは、現在のアクセスユニット(30)の端部の前までパケットのシーケンス(34)のそれぞれのタイル識別パケットに直ちに続く1つ以上のペイロード・パケット(32)にパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認し、次のタイル識別パケットは、それぞれ、パケットのシーケンス(34)にある、請求項15に記載のエンコーダ。
- ビデオ内容(16)の画像(18)のサブポーション(24)を単位にするビデオ内容(16)をビデオ・データ(22)に符号化するための方法であって、それぞれ各サブポーション(24)をビデオデータ(22)のパケットのシーケンス(34)の1つ以上のペイロード・パケット(32)に符号化し、それにより、パケットのシーケンス(34)がアクセスユニット(30)のシーケンスに分割され、各アクセスユニット(30)がビデオ内容(16)のそれぞれの画像(18)に関連するペイロード・パケット(32)を集め、この方法はパケットのシーケンス(34)にタイミング制御パケット(36)を分散し、それにより、タイミング制御パケット(36)はアクセスユニット(30)を復号化ユニット(38)に再分割し、それにより、少なくともいくつかのアクセスユニット(30)は複数の復号化ユニット(38)に再分割され、各タイミング制御パケット(36)は復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間の信号を送り、そのペイロード・パケット(32)はパケットのシーケンス(34)におけるそれぞれのタイミング制御パケット(36)に続き、復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間は、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間および復号化ピクチャ・バッファからのすでに復号化された画像データの検索時間を含むように構成された、方法。
- ビデオ内容(16)の画像(18)のサブポーション(24)を単位にしてその中で符号化されるビデオ内容(16)を有するビデオ・データ(22)を復号化するためのデコーダであって、それぞれ各サブポーションをビデオ・データ(22)のパケットのシーケンス(34)の1つ以上のペイロード・パケット(32)に符号化し、パケットのシーケンス(34)がアクセスユニット(30)のシーケンスに分割され、それにより、各アクセスユニット(30)がビデオ内容(16)のそれぞれの画像(18)に関連するペイロード・パケット(32)を集め、デコーダはビデオ・データをバッファリングするための符号化ピクチャ・バッファおよびビデオ・データの復号化によりそこから得られるビデオ内容の再現をバッファリングするための復号化されたピクチャ・バッファを含み、パケットのシーケンスに分散されたタイミング制御パケット(36)を探し、アクセスユニット(30)をタイミング制御パケット(36)で復号化ユニット(38)に再分割し、それにより、少なくともいくつかのアクセスユニットが複数の復号化ユニットに再分割され、復号化ユニットを単位にするバッファを空にするように構成され、デコーダは、復号化ユニット(38)のための各タイミング制御パケット(36)によって信号の送られるデコーダバッファ検索時間を使用するように構成され、そのペイロード・パケット(32)はパケットのシーケンス(34)におけるそれぞれのタイミング制御パケット(36)に続き、それぞれの復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間は、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間および復号化ピクチャ・バッファからのすでに復号化された画像データの検索時間を含む、デコーダ。
- ビデオ・データは、スケーラブルビデオ符号化(SVC)データである、請求項19に記載のデコーダ。
- 各復号化ユニットは、サブピクチャを表し、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間は、同じサブピクチャにおける先行するアクセスユニットの最近のタイミング制御パケットと関連し、復号化ユニットの符号化ピクチャ・バッファからの除去後、どれくらいのクロックが待つために刻んだかを特定する、請求項19に記載のデコーダ。
- サブポーションはスライスであり、ビデオ内容はビデオ・データに符号化され、スライス(24)の中の符号化順序を用いて、スライス(24)を単位にして、予測およびエントロピー符号化を用いて、ビデオ内容の画像が空間的に再分割されるタイル(70)の内部に予測符号化の予測および/またはエントロピー符号化の予測を制限し、そこにおいて、スライス(24)のシーケンスはペイロード・パケット(32)にパケット化され、そこにおいて、パケットのシーケンス(34)がタイル識別パケットとして1つのアクセスユニットのペイロード・パケットとの間でそこに分散するタイミング制御パケット(36)を有し、パケットのシーケンス(34)のそれぞれのタイル識別パケット(72)に直ちに続く1つ以上のペイロード・パケット(32)にパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認し、
デコーダは、タイル識別パケットに基づいて、タイル(70)を確認するように構成される、請求項19ないし請求項21のいずれかに記載のデコーダ。 - タイル識別パケットは、正確に直ちに続くペイロード・パケットにパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認する、請求項22に記載のデコーダ。
- タイル識別パケットは、現在のアクセスユニット(30)の端部の前までパケットのシーケンス(34)のそれぞれのタイル識別パケットに直ちに続く1つ以上のペイロード・パケット(32)にパケット化されたいくつかのスライス(24)によって覆われる1つ以上のタイル(70)を確認し、次のタイル識別パケットは、それぞれ、パケットのシーケンス(34)にある、請求項22に記載のデコーダ。
- ビデオ内容(16)の画像(18)のサブポーション(24)を単位にしてその中で符号化されるビデオ内容(16)を有するビデオ・データ(22)を復号化するための方法であって、それぞれ各サブポーションをビデオ・データ(22)のパケットのシーケンス(34)の1つ以上のペイロード・パケット(32)に符号化し、パケットのシーケンス(34)がアクセスユニット(30)のシーケンスに分割され、それにより、各アクセスユニット(30)がビデオ内容(16)のそれぞれの画像(18)に関連するペイロード・パケット(32)を集め、この方法は、ビデオ・データをバッファリングするための符号化ピクチャ・バッファおよびビデオ・データの復号化によりそこから得られるビデオ内容の再現をバッファリングするための復号化されたピクチャ・バッファを使用し、パケットのシーケンスに分散されたタイミング制御パケット(36)を探し、アクセスユニット(30)をタイミング制御パケット(36)で復号化ユニット(38)に再分割し、それにより、少なくともいくつかのアクセスユニットが複数の復号化ユニットに再分割され、復号化ユニットを単位にするバッファを空にし、デコーダは、復号化ユニット(38)のための各タイミング制御パケット(36)によって信号の送られるデコーダバッファ検索時間を使用するように構成され、そのペイロード・パケット(32)はパケットのシーケンス(34)におけるそれぞれのタイミング制御パケット(36)に続き、それぞれの復号化ユニット(38)のためのデコーダバッファ検索時間は、符号化ピクチャ・バッファからの検索時間および復号化ピクチャ・バッファからのすでに復号化された画像データの検索時間を含むように構成された、方法。
- コンピュータ上で動作するときに、請求項18または25に記載の方法を実行するためのプログラムコードを有する、コンピュータプログラム。
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