JP2021518716A - ビデオデコーダ、ビデオエンコーダ、ビデオコンテンツを復号化する方法、ビデオコンテンツを符号化する方法、コンピュータプログラム、およびビデオビットストリーム - Google Patents
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Abstract
Description
または
またはpt)を決定するように構成されている。算術デコーダは、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスの符号化表現を復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するように構成されている。
または
)を選択的に加算し、第1ソース統計値(たとえば
)のあらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されている。あるいは、または追加で、ビデオデコーダは、第2ソース統計値の更新バージョン(たとえばbt+1)を取得するために、前に復号化されたバイナリ値(たとえばxt))に応じて第2ソース統計値のあらかじめ計算されたインスタンス(たとえばbt)に所定の値(たとえば
または
)を選択的に加算し、第2ソース統計値(たとえば
)のあらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されている。
ここで、atは第1ソース統計値のあらかじめ計算されたバージョン、xtは前に復号化されたバイナリ値(たとえば0または1の値を取るバイナリシンボル)、naはウィンドウサイズ情報(たとえば整数を有する)であり、
ここで、BITSaは第1ソース統計値を表すために使用されるビット数、kaは所定の数(たとえば整数、たとえば0または1)である。
ここで、btは第2ソース統計値のあらかじめ計算されたバージョン、xtは前に復号化されたシンボル(たとえば0または1の値を取るバイナリシンボル)、nbはウィンドウサイズ情報(たとえば整数を有する)であり、ここで
ここで、BITSbは第2ソース統計値を表すために使用されるビット数、kbは所定の数(たとえば整数、たとえば0または1)である。
および
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に復号化されたバイナリ値、BITSaは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、naは第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、そして「>>」は右シフト演算子であり、および/またはビデオデコーダは、以下にしたがって第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
および
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に復号化されたバイナリ値、BITSbは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、nbは第2ウィンドウサイズwbを表し、
である。
を使用すると、ONEaのバイナリ表現は、元のバージョンよりも1ビット少なくなければならない。しかしながら、ソース統計値の更新の挙動は実質的に変更されない。
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に復号化されたバイナリ値、BITSaは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、naは第1ウィンドウサイズwaを表し、
、そして>>は右シフト演算子である。
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に復号化されたバイナリ値、BITSbは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、nbは第2ウィンドウサイズwbを表し、
である。
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に復号化されたバイナリ値、BITSaは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、naは第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、そして「>>」は右シフト演算子であり、および/またはビデオデコーダは、以下にしたがって第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に復号化されたバイナリ値、BITSbは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、nbは第2ウィンドウサイズwbを表し、
、そして「>>」は右シフト演算子である。
および/または
、
その後結合ソース統計値を決定し、ここで
、
ここでBITSaは第1ソース統計値の表現に割り当てられたビット数、BITSbは第2ソース統計値の表現に割り当てられたビット数である。
を決定するように構成されており、
そしてビデオデコーダは、以下にしたがって間隔サブディビジョンのあらかじめ計算された範囲値を含む表のテーブルエントリを指定するインデックス値pStateIdxを導出するように構成されており、
ここで、最確(たとえばバイナリ)値の値は以下にしたがって決定され、
ここで、BITStabResは、表のエントリ数(または表のエントリ間の、バイナリ値の頻度に関する間隔)を記述する。表は、たとえば、0から0.5までの範囲内の確率値のあらかじめ計算された範囲値へのマッピングを記載している。
を決定するように構成されており、
そしてビデオデコーダは、以下にしたがって間隔サブディビジョンのあらかじめ計算された範囲値を含む表のテーブルエントリを指定するインデックス値pStateIdxを導出するように構成されており、
ここで、BITStabResは、表のエントリ数(または表のエントリ間の、バイナリ値の頻度に関する間隔)を記述する。表は、たとえば、0から1までの範囲内の確率値のあらかじめ計算された範囲値へのマッピングを記載している。
にしたがって、ここで
またはna=round(log2wa)、round()は切り上げまたは切り捨て演算子、および/または
にしたがって、ここで
またはnb=round(log2wb)、ThrHdは所定の好ましい固定値)。
または
またはpt)から状態インデックス(たとえばpStateIdx)を導出するように構成されている。あるいは、または追加で、ビデオデコーダは、たとえば式(9)または式(13にしたがって、最確バイナリ値または最低確率バイナリ値を表す値(たとえばvalMPS)を導出するように構成されている。また、ビデオデコーダは、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値に状態インデックスをマッピングするテーブルを評価するように構成されている。
または
またはpt)を決定するように構成されており、算術デコーダは、結合ソース統計値を取得するために、第1ソース統計値(たとえば、at)を固定の非ゼロ値と組み合わせるように構成されており、算術デコーダは、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するように構成されており、算術デコーダは、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスの符号化表現を復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するように構成されている。
ビデオエンコーダは、1つ以上のスライスのセット(好ましくは複数のスライス)に細分化されたビデオフレームを符号化するように構成されている。ビデオエンコーダは、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モード(たとえば「Intra」)を使用して、または前のフレーム(たとえば前に符号化されたフレーム)の1ブロックのピクセル(たとえば、1つのみのブロックのピクセル)に基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モード(たとえば「P」)を使用して、または1つ以上の前のフレーム(たとえば前に符号化されたフレーム)の2つ以上のブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モード(たとえば「B」)を使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報(たとえば「SliceType」)を提供するように構成されている。ビデオエンコーダは、バイナリシーケンスに基づいて(たとえば、画像コンテンツの変換係数を記述する)バイナリシーケンスの符号化表現を提供するための算術エンコーダを含む(バイナリシーケンスは、変換係数またはスペクトル係数、またはパラメータ、またはその他いずれかの情報、たとえば符号化されるビデオコンテンツのフレームのコンテンツを表す情報を表し得る)。算術エンコーダは、たとえばウィンドウサイズ変数で表され得る第1ウィンドウサイズ(たとえば、wa)を使用して、第1ソース統計値(at)を決定するように構成されており、これはたとえば、前に符号化されたバイナリ値xt−1,xt−2,...の頻度に基づいてもよく、たとえば「カウンタ変数」または「カウンタ」としても指定され得る。ビデオエンコーダは、たとえば、前に符号化されたバイナリシーケンスに基づいて第1ソース統計値を決定し得る。算術エンコーダまたはビデオエンコーダは、第2ウィンドウサイズ(たとえば、wb)を使用して、たとえば前に符号化されたバイナリ値xt−1,xt−2,...の頻度に基づいてもよい、第2ソース統計値(たとえば、bt)を決定するように構成され得る。算術エンコーダまたはビデオエンコーダは、たとえば前に符号化されたバイナリシーケンスに基づいて、第2ソース統計値を決定するように構成され得る。算術エンコーダは、第1ソース統計値(たとえば、at)に基づいて、および第2ソース統計値(たとえば、b)に基づいて、結合ソース統計値(たとえば、
または
またはpt)を決定するように構成されており、算術エンコーダは、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスをバイナリシーケンスの符号化表現にマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するように構成されている。
または
)を選択的に加算し、第1ソース統計値(たとえば
)のあらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されている。あるいは、または追加で、ビデオエンコーダは、第2ソース統計値の更新バージョン(たとえばbt+1)を取得するために、前に符号化されたバイナリ値(たとえばxt))に応じて第2ソース統計値のあらかじめ計算されたインスタンス(たとえばbt)に所定の値(たとえば
または
)を選択的に加算し、第2ソース統計値(たとえば
)のあらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されている。
ここで、atは第1ソース統計値のあらかじめ計算されたソース統計値バージョン、xtは前に符号化されたバイナリ値(たとえば0または1の値を取るバイナリシンボル)、naはウィンドウサイズ情報(たとえば整数を有する)であり、
ここで、BITSaは第1ソース統計値を表すために使用されるビット数、kaは所定の数(たとえば整数、たとえば0または1)である。
ここで、btは第2ソース統計値のあらかじめ計算されたバージョン、xtは前に符号化されたシンボル(たとえば0または1の値を取るバイナリシンボル)、nbはウィンドウサイズ情報(たとえば整数を有する)であり、ここで
ここで、BITSbは第2ソース統計値を表すために使用されるビット数、kbは所定の数(たとえば整数、たとえば0または1)である。
および
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に符号化されたバイナリ値、BITSaは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、naは第1ウィンドウサイズwaを表し、
、そして「>>」は右シフト演算子である。
および
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に符号化されたバイナリ値、BITSbは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、nbは第2ウィンドウサイズwbを表し、
である。
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に符号化されたバイナリ値、BITSaは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、naは第1ウィンドウサイズwaを表し、
、そして>>は右シフト演算子である。
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に符号化されたバイナリ値、BITSbは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、nbは第2ウィンドウサイズwbを表し、
である。
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に符号化されたバイナリ値、BITSaは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、naは第1ウィンドウサイズwaを表し、
、そして「>>」は右シフト演算子である。
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値、xtは前に符号化されたバイナリ値、BITSbは第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、nbは第2ウィンドウサイズwbを表し、
、そして「>>」は右シフト演算子である。
および/または
、
その後結合ソース統計値を決定し、ここで
、そして
ここでBITSaは第1ソース統計値の表現に割り当てられたビット数、BITSbは第2ソース統計値の表現に割り当てられたビット数である。
を決定するように構成されており、
そしてビデオエンコーダは、以下にしたがって間隔サブディビジョンのあらかじめ計算された範囲値を含む表のテーブルエントリを指定するインデックス値pStateIdxを導出するように構成されており、
ここで、最確(たとえばバイナリ)値の値は以下にしたがって決定され、
ここで、BITStabResは、表のエントリ数(または表のエントリ間の、バイナリ値の頻度に関する間隔)を記述する。表は、たとえば、0から0.5までの範囲内の確率値のあらかじめ計算された範囲値へのマッピングを記載している。
を決定するように構成されており、
そしてビデオエンコーダは、以下にしたがって間隔サブディビジョンのあらかじめ計算された範囲値を含む表のテーブルエントリを指定するインデックス値pStateIdxを導出するように構成されており、
ここで、BITStabResは、表のエントリ数(または表のエントリ間の、バイナリ値の頻度に関する間隔)を記述する。表は、たとえば、0から1までの範囲内の確率値のあらかじめ計算された範囲値へのマッピングを記載している。
にしたがって、ここで
またはna=round(log2wa)、round()は切り上げまたは切り捨て演算子、または
にしたがって、ここで
またはnb=round(log2wb)、ThrHdは所定の好ましい固定値)。
または
またはpt)から状態インデックス(たとえばpStateIdx)を導出するように構成されている。あるいは、または追加で、ビデオエンコーダは、たとえば式(9)または式(13)にしたがって、最確バイナリ値または最低確率バイナリ値を表す値(たとえばvalMPS)を導出するように構成されてもよい。ビデオエンコーダはまた、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値に状態インデックスをマッピングするテーブルを評価するように構成されてもよい。
ビデオエンコーダは、1つ以上のスライスのセット(複数のスライスが好ましい)に細分化されたビデオフレームを符号化するように構成されている。ビデオエンコーダは、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モード(たとえば「Intra」)を使用して、または前のフレーム(たとえば前に符号化されたフレーム)の1ブロックのピクセル(たとえば、1つのみのブロックのピクセル)に基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モード(たとえば「P」)を使用して、または1つ以上の前のフレーム(たとえば前に符号化されたフレーム)の2つ以上のブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モード(たとえば「B」)を使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報(たとえば「SliceType」)を提供するように構成されている。ビデオエンコーダは、バイナリシーケンスに基づいて、(たとえば、画像コンテンツの変換係数を記述する)バイナリシーケンスの符号化表現を提供するための算術エンコーダを含む(バイナリシーケンスは、スペクトル係数、パラメータ、またはその他いずれかの情報の変換係数を表す)。算術エンコーダは、たとえば、ウィンドウサイズ変数で表され得る、第1ウィンドウサイズ(たとえばwa)を使用して、たとえば前に符号化されたバイナリ値xt−1,xt−2,...の頻度に基づいてもよく、「カウンタ変数」またはカウンタとしても指定され得る、第1ソース統計値(たとえば、at)を決定するように構成されている。算術エンコーダは、たとえば前に符号化されたバイナリシーケンスに基づいて、第1ソース統計値を決定するように構成され得る。算術エンコーダは、結合ソース統計値(たとえば、
または
またはpt)を決定するように構成されており、算術エンコーダは、結合ソース統計値を取得するために、第1ソース統計値(たとえば、at)を固定の非ゼロ値と組み合わせるように構成されており、算術エンコーダは、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスの符号化表現にバイナリシーケンスをマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するように構成されている。
または
またはpt)を決定するステップも含む。方法はまた、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスの符号化表現を復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップも含む。
または
またはpt)を決定するステップを含み、第1ソース統計値(たとえばat)は、結合ソース統計値を取得するために、固定の非ゼロ値と組み合わせられる。方法は、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスの符号化表現を復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップを、さらに含む。
または
またはpt)を決定するステップも含む。方法は、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスをバイナリシーケンスの符号化表現にマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップを含む。
または
またはpt)を決定するステップを含み、第1ソース統計値(たとえばat)は、結合ソース統計値を取得するために、固定の非ゼロ値と組み合わせられる。方法は、結合ソース統計値に基づいて、バイナリシーケンスをバイナリシーケンスの符号化表現にマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップを含む。
図1は、本発明の一実施形態による、ビデオデコーダ100のブロック概略図を示す。
図2は、本発明の一実施形態による、ビデオデコーダ200のブロック概略図を示す。
図3は、本発明の一実施形態による、ビデオエンコーダ300のブロック概略図を示す。ビデオエンコーダ300は、ビデオコンテンツ310を受信し、これに基づいて、符号化ビデオ情報(たとえば、ビデオビットストリーム)312を提供するように構成されている。
以下では、個別にまたは組み合わせて、本明細書で開示される実施形態のいずれかに、個別にまたは組み合わせて導入され得るさらなる実施形態および詳細が記載される。本明細書に記載される詳細は、たとえば、個別におよび組み合わせて、図1、図2、および図3を参照して記載された実施形態に導入され得る。
以下に序論が提供される。
を備えている。更新は、たとえば、いわゆる仮想スライディングウィンドウアプローチによって導出される。値
を有するbin(またはバイナリ値)が復号化または符号化された後、カウント
および
(ソース統計値と見なされ得る)の更新は、以下に記載されるように実施され得る。
として、
(1)
式(1)の更新が浮動小数点演算を使用している場合、カウントは常に、すべてのbinシーケンスで間隔
の範囲内になる。確率推定器の出力
は、以下のように定義される。
(2)
算術符号化エンジンに応じて、確率推定器の出力は、直接(たとえば、算術符号化/復号化コアの範囲値を決定するために)使用されてもよく、または量子化された確率値のセットの最も近い確率に(または算術符号化/復号化コアの1つ以上の範囲値に)値をマッピングするなどのさらなる処理を必要としてもよい。
以下に、いくつかの実装の詳細が記載される。
での整数演算の使用を必要とする(または優先する)可能性が高い。したがって、式(1)の実装の代わりに、たとえば式(3)および(5)による、または式(5)による整数の実装が使用され得る。
がnqの整数値を有する
に等しくないときも)、カウント
の更新は、以下のように計算される(式(1)と同等)。
(3)
この更新規則では、カウントが有効な範囲
. (4)
内にとどまることを保証するクリッピング操作が実行される必要がある。(4)
がnqの整数値を有する
に等しい場合、値nqは適切に(たとえば丸めによって)選択され得る。また、xtは、前に符号化されたバイナリ値(たとえば、値0または1を有する)または前に復号化されたバイナリ値を表し得ることに留意すべきである。
(6
は、(たとえば、値処理によって)確率
を導出するために、(任意選択的に)使用され得る。
(7)
または算術符号化エンジンの設計に依存するアドレスインデックス(たとえばpStateIdx)。
で次のシンボルの確率を提供し得る。値
を有する次のシンボルの確率推定が必要とされる場合、出力が変換される必要がある:
。
は、範囲(0,0.5]内の最低確率シンボル(LPS)の確率を表す状態インデックスを格納する。第2の変数
は、最確シンボル(MPS)の値を包含する。同様に、バイナリ算術コーダの間隔サブディビジョンのあらかじめ計算された範囲値を有する表は、範囲(0,0.5]のみをカバーする。
値への(たとえば、結合ソース統計値の)式(6)からの結果
のマッピングは、たとえば、以下によって計算され得る(これはたとえば、マッピングテーブルの分解能までの量子化を含み得る)。
(8)
ここで、
はあらかじめ計算された値を含むテーブルのLPS確率状態を表すために使用されるビット数を定義し、
は以下によって導出される。
(9)
式(8)および(9)からの(または式(8)および(9)を使用した)カウンタベースの確率推定器の結果の、LPS状態インデックスの表現への(たとえば、低確率状態の状態インデックスまたは最低確率状態の状態インデックスの表現、たとえばpStateIdx)へのマッピング、およびMPSの値(たとえば、高確率バイナリ値の値、たとえばvalMPS)の代わりに、算術符号化エンジンは2つのオプションによって交互に修正され得る。
以下では、本発明によるいずれの実施形態でも任意選択的に使用され得る、本発明の一態様が記載される。
変数は、ウィンドウサイズに応じてサイズ決定され得ること(または現在使用されているウィンドウサイズに応じて動的に適応され得ること)がわかっている。
(10)
ここで、
。
を使用すると、重み付け演算(たとえば、ソース統計値結合)は、以下の表に修正される。
(11)
式(8)および(9)からの状態インデックス
値への結果
のマッピング(任意選択的な値処理によって実行され得る)は、以下のように修正されてもよく、
(12)
は以下によって導出される。
(13)
全体の確率間隔(0,1)をカバーするために間隔サブディビジョンのあらかじめ計算された範囲値を包含するテーブルが拡張される場合、状態インデックスは、(たとえば、式(12)および(13)の計算の代わりに)以下のように導出され得る(たとえば、任意選択的な値処理によって)。
(14)
発明の態様:スライスタイプ、cabac init flag、およびコンテキストモデル依存のウィンドウサイズ
以下では、ウィンドウサイズの調整の可能性が記載されるが、これは本発明の実施形態のいずれかにおいて任意選択的に使用され得る。
の更新はすべて、確率推定器の(たとえばソース統計値決定子の)出力に影響を及ぼす過去のbinの数を制御するために、ウィンドウサイズ
(たとえばwaまたはwb)、または
として定義される指数
(たとえばnaまたはnb)を包含する。
のカスタム値(たとえば、naおよび/またはnb)に設定される。
(たとえば、waおよびwbまたはnaおよびnbを定義する)が定義される。
は最上位ニブルに、
は最下位ニブルに格納される。
(15)
の結果的な構造は、表1に示されている。
変数の構造は、ソフトウェア実装の寛大なレイアウトの一例であり、メモリ要件は重要ではないことに留意されたい。
および
を格納するために使用されるビット数は、必要とされるより多くの組み合わせを格納することができる。
以下に、実施形態およびさらなる態様が記載される。このセクションで言及される実施形態は、個別に使用することができ、任意選択的に、本明細書に記載される特徴、機能、および詳細のいずれかによって補足され得る。
を備えている。スライス(たとえば、ビデオフレームの一部の)の初期化中、ウィンドウサイズ変数
は、たとえば表2で概説されたように、たとえば、現在のスライスタイプおよびcabac init flagの値に応じた特定の値に設定され、カウンタの分解能変数(またはソース統計値の分解能変数)は、たとえば、同じ値
に設定される(任意選択)。このコンテキストモデルに割り当てられたbin(たとえば、バイナリ値)を符号化または復号化するために、カウントは、たとえば式(11)のように重み付けされ、たとえば式(12)および(13)によって定義されるように、状態インデックスを導出するために使用される。bin(たとえばバイナリ値)が符号化または復号化された後、カウンタ変数(またはソース統計値)は、各カウンタについて(または各ソース統計値について)指定されたカスタムウィンドウサイズ(たとえば、naおよびnbで定義される)を使用する式(5)で指定されるように、更新される。
を含み、
(16)
たとえば、
。この実施形態では、式(11)の演算は、式(16)または代替整数重み付け実装に置き換えられる。
変数を格納するために使用されるメモリ要件を減らすために、より小さいサブセットに限定される(たとえば、制御ブロックを適応させることによる)。ここで、
は
より小さくなくてはならず、これは、許容範囲[1,11]では、66の有効な組み合わせをもたらす。その結果、
変数によって使用されるビット数は、表1で概説されたように、よりコンパクトなレイアウト−8ビット変数wspairのビットマスクに減らすことができる。
変数を省略することによって減少する(たとえば、制御ブロックを適応させることによる)。
変数まで減少し、
と
との差は少なくとも3である(
(たとえば、制御ブロックを適応させることによる)。
変数で拡張され、ここで
および
は等しい(
)(たとえば、制御ブロックを適応させることによる)。
(たとえば、制御ブロックを適応させること、またはソース統計値決定ブロックを適応させることによる)。特に、より小さいウィンドウサイズ、たとえば
を使用するカウンタ(またはソース統計値)では、メモリ消費を削減するために、個々のカウンタ(またはソース統計値)の分解能を減少させることができる。
は、そのウィンドウサイズによって(たとえば、ソース統計値を計算または更新するために使用されるウィンドウサイズによって)導出される。たとえば、
、ここで
は閾値(たとえば、固定値)であり、たとえば8に等しくてもよい。
変数の合計は、すべてのコンテキストモデルで等しい(これはたとえば、制御ブロックの適応によって実現され得る)。このため、各コンテキストモデルは同じビット数を必要とし、特定のコンテキストモデルのアドレス指定は、単純なオフセット計算によって実行することができる(たとえば、異なるコンテキストモデルに関連付けられたソース統計値が、アレイまたは連続するメモリ領域に格納される場合)。
変数の合計がすべてのコンテキストモデルで等しいという制約のため、有効なウィンドウサイズ組み合わせの数は減少する(たとえば、制御ブロックの適応による)。この実施形態では、
および
が等しい場合(
)は減少から除外される(たとえば、naおよびnbが等しい場合も依然として選択され得る)。
変数の総数が増加する。このため、制御ブロック(またはビデオエンコーダまたはデコーダ)は、たとえば、ウィンドウサイズを決定するときに、現在のスライスの時間レベルを考慮するように構成され得る。
変数は、時間レベル、量子化パラメータ、スライスタイプ、およびcabac init flagの積空間の項目ごとに指定される。このため、制御ブロック(またはビデオエンコーダまたはデコーダ)は、たとえば、ウィンドウサイズを決定するときに、現在のスライスの時間レベルおよび量子化パラメータを考慮するように構成され得る。
(17)
たとえば、これは、現在のbinがスライスの最初の列または最初の行の一部であるCTUIから生じる場合のウィンドウサイズの選択的な減少を意味し得る。
および
変数を増加または減少させるために使用されるすべてのCTUに、フラグ「ctu_ws_flag」がある。符号化中、たとえばすべてのCTUの前に、「ctu_ws_flag」が通知され、復号化中、たとえばすべてのCTUの前に、「ctu_ws_flag」が読み取られる。「ctu_ws_flag」の値に応じて、結果が依然として有効な範囲[1,11]内にある場合、すべてのコンテキストモデルの
および
の変数は、増加または減少する。
図4は、本発明の一実施形態による、方法400のフローチャートを示す。
図5は、本発明の一実施形態による、方法500のフローチャートを示す。
図6は、本発明の一実施形態による、ビデオストリーム(ビットストリーム)の概略(簡略化)表現を示す。
結論として、たとえば、ビデオエンコーダ、ビデオデコーダ、ならびに画像エンコーダ、画像デコーダ、オーディオエンコーダ、オーディオデコーダなどでも使用され得る、バイナリ算術符号化の確率推定方法および装置について記載されてきた。
いくつかの態様は装置の文脈で説明されてきたが、これらの態様が対応する方法の説明も表すことは明らかであり、ブロックまたはデバイスは、方法ステップまたは方法ステップの特徴に対応する。同様に、方法ステップの文脈で説明された態様は、対応する装置の対応するブロックまたはアイテムまたは特徴の説明も表す。方法ステップの一部または全ては、たとえば、マイクロプロセッサ、プログラム可能なコンピュータ、または電子回路などのハードウェア装置によって(またはこれを使用して)実行されてもよい。いくつかの実施形態では、最も重要な方法ステップのうちの1つ以上が、このような装置によって実行されてもよい。
[1] A. Alshin, E. Alshina, “Multi−parameter probability update for CABAC”, JCTVC−F254, Torino, July, 2011, http://phenix.it−sudparis.eu/jct/doc_end_user/documents/6_Torino/wg11/JCTVC−F254−v5.zip
[2] ITU−T, Recommondation H.265(12/16), https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T−REC−H.265−201612−I!!PDF−E&type=items
A.Said, M. Karczewicz, V. Seregin, H. Egilmez, L. Zhang, X. Zhao, “EE2 related: Arithmetic coding with progressive context−dependent double−window adaptation response”, http://phenix.it−sudparis.eu/jvet/doc_end_user/documents/8_Macau/wg11/JVET−H0067−v2.zip
Claims (75)
- ビデオデコーダ(100;200)であって、
前記ビデオデコーダは、複数のビデオフレームを復号化するように構成されており、
前記ビデオデコーダは、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを復号化するように構成されており、
前記ビデオデコーダは、スライスの復号化のための動作モードを選択するために、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つ以上のブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を評価するように構成されており、
前記ビデオデコーダは、復号化バイナリシーケンス(122;222)の符号化表現(211)に基づいて前記バイナリシーケンスを提供するための算術デコーダ(120;220)を含み、
前記算術デコーダは、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at、132、232)を決定し、第2推定パラメータ(wb)を使用して第2ソース統計値(bt、142、242)を決定するように構成されており、
前記算術デコーダは、前記第1ソース統計値(at)に基づいて、および前記第2ソース統計値(bt)に基づいて、結合ソース統計値(
、
、pt、152、252)を決定するように構成されており、
前記算術デコーダは、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現を前記復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値(162、262)を決定するように構成されている、
ビデオデコーダ。 - 前記第1推定パラメータは第1ウィンドウサイズであり、前記第2推定パラメータは第2ウィンドウサイズであるか、または
前記第1推定パラメータは、前記第1ソース統計値が前記復号化バイナリシーケンスの復号化されたバイナリシンボルの頻度の変更に続く速度を決定する第1慣性パラメータであり、
前記第2推定パラメータは、前記第2ソース統計値が前記復号化バイナリシーケンスの復号化されたバイナリシンボルの頻度の変更に続く速度を決定する第2慣性パラメータである、
請求項1に記載のビデオデコーダ。 - 前記算術デコーダは、前記スライスタイプ情報に応じて前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項1または2に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記ビットストリームに含まれる初期化パラメータまたはフラグにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項1から3のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、コンテキストモデルにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項1から4のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記第1ソース統計値の更新バージョンを取得するために、前に復号化されたバイナリ値に応じて前記第1ソース統計値のあらかじめ計算されたインスタンスに所定の値を選択的に加算し、前記第1ソース統計値の前記あらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されており、および/または
前記ビデオデコーダは、前記第2ソース統計値の更新バージョンを取得するために、前に復号化されたバイナリ値に応じて前記第2ソース統計値のあらかじめ計算されたインスタンスに所定の値を選択的に加算し、前記第2ソース統計値の前記あらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されている、
請求項1から5のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値の更新バージョンat+1を取得するように構成されており、
ここで、atは前記第1ソース統計値のあらかじめ計算されたソース統計値バージョンであり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
naはウィンドウサイズ情報であり、
ここで
ここで、BITSaは前記第1ソース統計値を表すために使用されるビット数であり、
kaは所定の数であり、および/または
前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値の更新バージョンbt+1を取得するように構成されており、
ここで、btは前記第2ソース統計値のあらかじめ計算されたバージョンであり、
xtは前に復号化されたシンボルであり、
nbはウィンドウサイズ情報であり、
ここで
ここで、BITSbは前記第2ソース統計値を表すために使用されるビット数であり、
kbは所定の数である、
請求項1から6のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - ka=1および/またはkb=1である、
請求項7に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値at+1を決定するように構成されており、
および
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
BITSaは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
naは前記第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、
>>は右シフト演算子であり、および/または
前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
および
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
BITSbは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
nbは前記第2ウィンドウサイズwbを表し、
である、
請求項1から8のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値at+1を決定するように構成されており、
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
BITSaは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
naは前記第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、
>>は右シフト演算子であり、および/または
前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
BITSbは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
nbは前記第2ウィンドウサイズwbを表し、
である、
請求項1から8のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値at+1を決定するように構成されており、
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
BITSaは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
naは前記第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、
>>は右シフト演算子であり、および/または
前記ビデオデコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
BITSbは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
nbは前記第2ウィンドウサイズwbを表し、
であり、
>>は右シフト演算子である、
請求項1から10のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、テーブルルックアップを使用して第1ソース統計値を決定するように構成されており、
テーブルエントリは、前に決定されたソース統計値、前に復号化されたバイナリ値、および前記第1推定パラメータに応じて選択され、および/または
前記ビデオデコーダは、テーブルルックアップを使用して第2ソース統計値を決定するように構成されており、
テーブルエントリは、前に決定されたソース統計値、前に復号化されたバイナリ値、および前記に応じて選択される、
請求項1から5のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記結合ソース統計値を取得するために、前記第1ソース統計値および前記第2ソース統計値を組み合わせるように構成されている、
請求項1から12のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記結合ソース統計値を取得するために、前記第1ソース統計値および前記第2ソース統計値を組み合わせるように構成されており、異なる重みが前記第1ソース統計値および前記第2ソース統計値に関連付けられる、
請求項1から14のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記第1ソース統計値(たとえばat)および前記第2ソース統計値(たとえばbt)の表現のために異なるビット数(BITSa、BITSb)を使用するように構成されている、
請求項1から15のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記第1ソース統計値(at)および前記第2ソース統計値(bt)のために異なるウィンドウサイズを使用するように構成されており、前記ビデオデコーダは、比較的大きい推定パラメータを有する前記ソース統計値の表現には比較的大きいビット数を使用し、比較的小さい推定パラメータを有する前記ソース統計値の表現には比較的小さいビット数を使用するように構成されている、
請求項16に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記第1推定パラメータに応じて、および前記第2推定パラメータに応じて、前記第1ソース統計値(at)および前記第2ソース統計値の表現の前記ビット数(BITSa、BITSb)を選択するように構成されている、
請求項16から20のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記第1ソース統計値(at)および前記第2ソース統計値(bt)の表現に使用されるビット総数の合計は、異なるコンテキストモデルにわたって一定である、
請求項16から21のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記ビットストリームに含まれる初期化フラグ(ws_flag)にも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されており、
前記ビデオデコーダは、前記ビットストリームに含まれる別の初期化パラメータまたはフラグに応じて、前記第1ソース統計値および/または前記第2ソース統計値の初期化値を設定するように構成されている、
請求項1から22のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記算術デコーダは、現在のスライスの時間レベルにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されており、
前記算術デコーダは、現在のスライスの量子化パラメータにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項1から23のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、位置に応じて前記第1推定パラメータおよび/または前記第2推定パラメータを調整するように構成されている、
請求項1から24のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、開始位置に関連付けられたバイナリ値を復号化するときに前記第1推定パラメータおよび/または前記第2推定パラメータを開始値に設定し、少なくとも所定の位置だけ前記開始位置から離れた位置に関連付けられたバイナリ値を復号化するときに前記第1推定パラメータおよび/または前記第2推定パラメータを通常値に設定するように構成されている、
請求項25に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記推定パラメータを変更すべきであることを通知する信号フラグ(ctu_ws_flag)に応答して、スライス内の前記第1推定パラメータおよび/または前記第2推定パラメータを変更するように構成されている、
請求項1から26のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、複数の符号化ツリーユニットについて、前記推定パラメータを変更すべきかどうかを示す信号フラグを評価し、前記信号フラグに応じて前記推定パラメータの少なくとも1つを増加または減少させるように構成されている、
請求項27に記載のビデオデコーダ。 - 前記ビデオデコーダは、前記第2ソース統計値を一定の置換値で一時的に置き換え、前記結合ソース統計値を取得するために前記第1ソース統計値(at)を固定の非ゼロ置換値と組み合わせるように、構成されている、
請求項1から29のいずれか一項に記載のビデオデコーダ。 - ビデオデコーダ(100;200)であって、
前記ビデオデコーダは、複数のビデオフレームを復号化するように構成されており、
前記ビデオデコーダは、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを復号化するように構成されており、
前記ビデオデコーダは、スライスの復号化のための動作モードを選択するために、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つ以上のブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を評価するように構成されており、
前記ビデオデコーダは、復号化バイナリシーケンス(122;222)の符号化表現(211)に基づいて前記バイナリシーケンスを提供するための算術デコーダ(120;220)を含み、
前記算術デコーダは、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at、132、232)を決定するように構成されており、
前記算術デコーダは、結合ソース統計値(
、
、pt、152、252)を決定するように構成されており、前記算術デコーダは、前記結合ソース統計値を取得するために前記第1ソース統計値(at)を固定の非ゼロ値と組み合わせるように構成されており、
前記算術デコーダは、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現を前記復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値(162、262)を決定するように構成されている、
ビデオデコーダ。 - ビデオエンコーダ(300)であって、
前記ビデオエンコーダは、複数のビデオフレームを符号化するように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを符号化するように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つ以上のブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を提供するように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、バイナリシーケンス(322)に基づいて前記バイナリシーケンスの符号化表現(311)を提供するための算術エンコーダ(320)を含み、
前記算術エンコーダは、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at、332)を決定し、第2推定パラメータ(wb)を使用して第2ソース統計値(bt、342)を決定するように構成されており、
前記算術エンコーダは、前記第1ソース統計値(at)に基づいて、および前記第2ソース統計値(bt)に基づいて、結合ソース統計値(
、
、pt、352)を決定するように構成されており、
前記算術エンコーダは、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現に前記バイナリシーケンスをマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値(362)を決定するように構成されている、
ビデオエンコーダ。 - 前記第1推定パラメータは第1ウィンドウサイズであり、前記第2推定パラメータは第2ウィンドウサイズであるか、または
前記第1推定パラメータは、前記第1ソース統計値が前記バイナリシーケンスのバイナリシンボルの頻度の変更に続く速度を決定する第1慣性パラメータであり、
前記第2推定パラメータは、前記第2ソース統計値が前記バイナリシーケンスのバイナリシンボルの頻度の変更に続く速度を決定する第2慣性パラメータである、
請求項34に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記スライスタイプ情報に応じて前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項34または35に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、初期化フラグを提供するように構成されており、前記ビデオエンコーダは、前記ビデオエンコーダによってビットストリームに含まれる、前記初期化パラメータまたはフラグにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項34または35または36に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、コンテキストモデルにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項34から37のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記第1ソース統計値の更新バージョンを取得するために、前に符号化されたバイナリ値に応じて前記第1ソース統計値のあらかじめ計算されたインスタンスに所定の値を選択的に加算し、前記第1ソース統計値の前記あらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されており、および/または
前記ビデオエンコーダは、前記第2ソース統計値の更新バージョンを取得するために、前に符号化されたバイナリ値に応じて前記第2ソース統計値のあらかじめ計算されたインスタンスに所定の値を選択的に加算し、前記第2ソース統計値の前記あらかじめ計算されたインスタンスのスケーリングバージョンを減算するように、構成されている、
請求項34から38のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値の更新バージョンat+1を取得するように構成されており、
ここで、atは前記第1ソース統計値のあらかじめ計算されたソース統計値バージョンであり、
xtは前に復号化されたバイナリ値であり、
naはウィンドウサイズ情報であり、
ここで
ここで、BITSaは前記第1ソース統計値を表すために使用されるビット数であり、
kaは所定の数であり、および/または
前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値の更新バージョンbt+1を取得するように構成されており、
ここで、btは前記第2ソース統計値のあらかじめ計算されたバージョンであり、
xtは前に符号化されたシンボルであり、
nbはウィンドウサイズ情報であり、
ここで
ここで、BITSbは前記第2ソース統計値を表すために使用されるビット数であり、
kbは所定の数である、
請求項34から39のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - ka=1および/またはkb=1である、
請求項40に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値at+1を決定するように構成されており、
および
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に符号化されたバイナリ値であり、
BITSaは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
naは前記第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、
>>は右シフト演算子であり、および/または
前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
および
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に符号化されたバイナリ値であり、
BITSbは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
nbは前記第2ウィンドウサイズwbを表し、
である、
請求項34から41のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値at+1を決定するように構成されており、
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に符号化されたバイナリ値であり、
BITSaは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
naは前記第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、
>>は右シフト演算子であり、および/または
前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に符号化されたバイナリ値であり、
BITSbは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
nbは前記第2ウィンドウサイズwbを表し、
である、
請求項34から41のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第1ソース統計値at+1を決定するように構成されており、
ここで、atはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に符号化されたバイナリ値であり、
BITSaは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
naは前記第1ウィンドウサイズwaを表し、
であり、
>>は右シフト演算子であり、および/または
前記ビデオエンコーダは、以下にしたがって前記第2ソース統計値bt+1を決定するように構成されており、
ここで、btはあらかじめ計算されたソース統計値であり、
xtは前に符号化されたバイナリ値であり、
BITSbは前記第1ソース統計値に割り当てられたビット数であり、
nbは前記第2ウィンドウサイズwbを表し、
であり、
>>は右シフト演算子である、
請求項34から42のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、テーブルルックアップを使用して第1ソース統計値を決定するように構成されており、
テーブルエントリは、前に決定されたソース統計値、前に符号化されたバイナリ値、および前記第1推定パラメータに応じて選択され、および/または
前記ビデオデコーダは、テーブルルックアップを使用して第2ソース統計値を決定するように構成されており、
テーブルエントリは、前に決定されたソース統計値、前に復号化されたバイナリ値、および前記に応じて選択される、
請求項34から42のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記結合ソース統計値を取得するために、前記第1ソース統計値および前記第2ソース統計値を組み合わせるように構成されている、
請求項34から45のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記結合ソース統計値を取得するために、前記第1ソース統計値および前記第2ソース統計値を組み合わせるように構成されており、異なる重みが前記第1ソース統計値および前記第2ソース統計値に関連付けられる、
請求項34から47のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記第1ソース統計値(at)および前記第2ソース統計値(bt)の表現のために異なるビット数(BITSa、BITSb)を使用するように構成されている、
請求項34から48のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記第1ソース統計値(at)および前記第2ソース統計値(bt)のために異なるウィンドウサイズを使用するように構成されており、前記ビデオエンコーダは、比較的大きい推定パラメータを有する前記ソース統計値の表現には比較的大きいビット数を使用し、比較的小さい推定パラメータを有する前記ソース統計値の表現には比較的小さいビット数を使用するように構成されている、
請求項49に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記第1推定パラメータに応じて、および前記第2推定パラメータに応じて、前記第1ソース統計値(at)および前記第2ソース統計値の表現の前記ビット数(BITSa、BITSb)を選択するように構成されている、
請求項49から53のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記第1ソース統計値(at)および前記第2ソース統計値(bt)の表現に使用されるビット総数の合計は、異なるコンテキストモデルにわたって一定である、
請求項49から54のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定する初期化フラグ(ws_flag)を前記ビットストリームに含めるように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、前記第1ソース統計値および/または前記第2ソース統計の初期化値を決定する別の初期化フラグを前記ビットストリームに含めるように構成されている、
請求項34から55のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、現在のスライスの時間レベルにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、現在のスライスの量子化パラメータにも応じて、前記第1推定パラメータおよび前記第2推定パラメータを決定するように構成されている、
請求項34から56のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、位置に応じて前記第1推定パラメータおよび/または前記第2推定パラメータを調整するように構成されている、
請求項34から57のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、開始位置に関連付けられたバイナリ値を符号化するときに前記第1推定パラメータおよび/または前記第2推定パラメータを開始値に設定し、少なくとも所定の位置だけ前記開始位置から離れた位置に関連付けられたバイナリ値を符号化するときに前記第1推定パラメータおよび/または前記第2推定パラメータを通常値に設定するように構成されている、
請求項58に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、スライス内で前記推定パラメータを変更すべきであることを通知する信号フラグ(ctu_ws_flag)を前記ビットストリームに含めるように構成されている、
請求項34から59のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記ビットストリームに、複数の符号化ツリーユニットについて、前記推定パラメータを変更すべきかどうかを示す前記信号フラグを含めるように構成されており、前記信号フラグは、前記推定パラメータの少なくとも1つを増加させるべきか減少させるべきかを示す、
請求項60に記載のビデオエンコーダ。 - 前記ビデオエンコーダは、前記第2ソース統計値を一定の置換値で一時的に置き換え、前記結合ソース統計値を取得するために前記第1ソース統計値(at)を前記固定の非ゼロ置換値と組み合わせるように、構成されている、
請求項34から62のいずれか一項に記載のビデオエンコーダ。 - ビデオエンコーダ(300)であって、
前記ビデオエンコーダは、複数のビデオフレームを符号化するように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを符号化するように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つ以上のブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を提供するように構成されており、
前記ビデオエンコーダは、バイナリシーケンスに基づいて前記バイナリシーケンスの符号化表現を提供するための算術エンコーダ(320)を含み、
前記算術エンコーダは、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at、332)を決定するように構成されており、
前記算術エンコーダは、結合ソース統計値(
、
、pt、352)を決定するように構成されており、前記算術エンコーダは、前記結合ソース統計値を取得するために、前記第1ソース統計値(at)を固定の非ゼロ値と組み合わせるように構成されており、
前記算術エンコーダは、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現に前記バイナリシーケンスをマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値(362)を決定するように構成されている、
ビデオエンコーダ。 - ビデオコンテンツを復号化する方法であって、
前記方法は、複数のビデオフレームを復号化するステップを含み、
前記方法は、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを復号化するステップを含み、
前記方法は、スライスの復号化のための動作モードを選択するために、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つのブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を評価するステップを含み、
前記方法は、復号化バイナリシーケンスの符号化表現に基づいて前記バイナリシーケンスを提供するステップを含み、
前記方法は、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at)を決定し、第2推定パラメータ(wb)を使用して第2ソース統計値(bt)を決定するステップを含み、
前記方法は、前記第1ソース統計値(at)に基づいて、および前記第2ソース統計値(bt)に基づいて、結合ソース統計値(
、
、pt)を決定するステップを含み、
前記方法は、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現を前記復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップを含む、
方法。 - ビデオコンテンツを復号化する方法であって、
前記方法は、複数のビデオフレームを復号化するステップを含み、
前記方法は、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを復号化するステップを含み、
前記方法は、スライスの復号化のための動作モードを選択するために、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つのブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を評価するステップを含み、
前記方法は、復号化バイナリシーケンスの符号化表現に基づいて前記バイナリシーケンスを提供するステップを含み、
前記方法は、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at)を決定するステップを含み、
前記方法は、結合ソース統計値(
、
、pt)を決定するステップを含み、前記第1ソース統計値(at)は、前記結合ソース統計値を取得するために、固定の非ゼロ値と組み合わせられ、
前記方法は、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現を前記復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップを含む、
方法。 - ビデオコンテンツを符号化する方法であって、
前記方法は、複数のビデオフレームを符号化するステップを含み、
前記方法は、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを符号化するステップを含み、
前記ビデオ方法は、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つのブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を提供するステップを含み、
前記ビデオ方法は、バイナリシーケンスに基づいて前記バイナリシーケンスの符号化表現を提供するステップを含み、
前記方法は、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at)を決定し、第2推定パラメータ(wb)を使用して第2ソース統計値(bt)を決定するステップを含み、
前記方法は、前記第1ソース統計値(at)に基づいて、および前記第2ソース統計値(bt)に基づいて、結合ソース統計値(
、
、pt)を決定するステップを含み、
前記方法は、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現に前記バイナリシーケンスをマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップを含む、
方法。 - ビデオコンテンツを符号化する方法であって、
前記方法は、複数のビデオフレームを符号化するステップを含み、
前記方法は、1つ以上のスライスのセットに細分化されたビデオフレームを符号化するステップを含み、
前記方法は、前のフレームのビデオコンテンツに基づく現在のフレームのビデオコンテンツの予測がない、独立した符号化モードを使用して、または前のフレームの1ブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、単一予測モードを使用して、または1つ以上の前のフレームの2つのブロックのピクセルに基づくピクセルのブロックの予測がある、両方向予測モードを使用して、スライスが符号化されたかどうかを示す、スライスタイプ情報を提供するステップを含み、
前記ビデオ方法は、バイナリシーケンスに基づいて前記バイナリシーケンスの符号化表現を提供するステップを含み、
前記方法は、第1推定パラメータ(wa)を使用して第1ソース統計値(at)を決定するステップを含み、
前記方法は、結合ソース統計値(
、
、pt)を決定するステップを含み、前記第1ソース統計値(at)は、前記結合ソース統計値を取得するために、固定の非ゼロ値と組み合わせられ、
前記方法は、前記結合ソース統計値に基づいて、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現に前記バイナリシーケンスをマッピングするために使用される、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するステップを含む、
方法。 - コンピュータプログラムがコンピュータ上で実行されたときに、請求項67から70のいずれか一項に記載の方法を実行する、コンピュータプログラム。
- 前記ビデオコンテンツを表す前記バイナリシーケンスの符号化表現と、
前記バイナリシーケンスの前記符号化表現に基づいて前記ビデオコンテンツを再構築するために使用されるビデオデコーダの構成を記述する、構成情報と
を含み、
前記構成情報は、前に復号化されたバイナリ値の頻度に基づいており、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するために使用される、第1ソース統計値(at)を決定するためにビデオデコーダによって使用される推定パラメータを記述する、推定パラメータ情報(ws_flag)を含み、前記1つ以上の範囲値は、前記バイナリシーケンスの前記符号化表現を前記復号化バイナリシーケンスにマッピングするために使用され、および/または
前記推定パラメータ情報(ws_flag)は、前に復号化されたバイナリ値の頻度に基づいており、間隔サブディビジョンの1つ以上の範囲値を決定するために使用される、第2ソース統計値(bt)を決定するためにビデオデコーダによって使用される推定パラメータを記述する、
ビデオビットストリーム。 - 前記ビデオビットストリームはまた、前記第1ソース統計値および/または前記第2ソース統計値の初期化値を記述する、初期化値情報も含む、請求項72に記載のビデオビットストリーム。
- 前記ビデオビットストリームは、前記推定パラメータを増加または減少させるべきであることを示す推定パラメータ変更フラグ(ctu_ws_flag)をさらに含む、請求項72または73に記載のビデオビットストリーム。
- 前記推定パラメータ情報は、第1ソース統計値を決定するためにビデオデコーダによって使用される第1ウィンドウサイズを記述し、前記推定パラメータ情報は、第2ソース統計値を決定するためにビデオデコーダによって使用される第2ウィンドウサイズを記述するか、または
前記推定パラメータ情報は、前記第1ソース統計値が前記バイナリシーケンスの復号化されたバイナリシンボルの頻度の変更に続く速度を決定する第1慣性パラメータを記述し、
前記推定パラメータ情報は、前記第2ソース統計値が前記バイナリシーケンスの復号化されたバイナリシンボルの頻度の変更に続く速度を決定する第2慣性パラメータを記述する、
請求項72から74のいずれか一項に記載のビデオビットストリーム。
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