JP2022551137A - サブビットストリーム抽出におけるspsエラー回避 - Google Patents
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Abstract
Description
本特許出願は、参照により本明細書に組み込まれるYe-Kui Wangによって2019年10月7日に出願された「Scalability in Video Coding」なる名称の米国特許仮出願第62/911,808号に基づく優先権を主張する。
ることがない。レイヤ間予測の使用は、VPS独立レイヤフラグ(vps_independent_layer_flag)によってシグナリングされる。しかしながら、vps_independent_layer_flagは、VPSが除去されると除去される。したがって、SPSがVPSを参照しないとき、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]として表される、現在のレイヤに対するvps_independent_layer_flagは1であると推論される。SPSは、SPS VPS識別子(sps_video_parameter_set_id)が0に設定されたとき、VPSを参照しない。さらに、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]が1に等しいとき(たとえば、VPSが存在しないとき)、デコーダおよび/または仮想参照デコーダ(HRD)は、現在のレイヤ/CLVSがレイヤ間予測を使用しないことを推論することができる。この一連の推論を採用することによって、SPSは、VPSおよび対応するパラメータがビットストリームから除去されたときであってもサブビットストリーム抽出プロセスによる抽出を回避するために適切なnuh_layer_idを含むように制約され得る。その結果、エンコーダおよびデコーダの機能性が向上する。さらに、コーディング効率は、サイマルキャストレイヤのみを含むビットストリームから不要なVPSを首尾よく除去することによって高められ、これにより、エンコーダとデコーダの両方においてプロセッサ、メモリ、および/またはネットワークシグナリングリソースの使用量を低減する。
ることがない。レイヤ間予測の使用は、vps_independent_layer_flagによってシグナリングされる。しかしながら、vps_independent_layer_flagは、VPSが除去されると除去される。したがって、SPSがVPSを参照しないとき、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]として表される、現在のレイヤに対するvps_independent_layer_flagは1であると推論される。SPSは、sps_video_parameter_set_idが0に設定されたとき、VPSを参照しない。さらに、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]が1に等しいとき(たとえば、VPSが存在しないとき)、デコーダおよび/またはHRDは、現在のレイヤ/CLVSがレイヤ間予測を使用しないことを推論することができる。この一連の推論を採用することによって、SPSは、VPSおよび対応するパラメータがビットストリームから除去されたときであってもサブビットストリーム抽出プロセスによる抽出を回避するために適切なnuh_layer_idを含むように制約され得る。その結果、エンコーダおよびデコーダの機能性が向上する。さらに、コーディング効率は、サイマルキャストレイヤのみを含むビットストリームから不要なVPSを首尾よく除去することによって高められ、これにより、エンコーダとデコーダの両方においてプロセッサ、メモリ、および/またはネットワークシグナリングリソースの使用量を低減する。
ることがない。レイヤ間予測の使用は、vps_independent_layer_flagによってシグナリングされる。しかしながら、vps_independent_layer_flagは、VPSが除去されると除去される。したがって、SPSがVPSを参照しないとき、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]として表される、現在のレイヤに対するvps_independent_layer_flagは1であると推論される。SPSは、sps_video_parameter_set_idが0に設定されたとき、VPSを参照しない。さらに、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]が1に等しいとき(たとえば、VPSが存在しないとき)、デコーダおよび/またはHRDは、現在のレイヤ/CLVSがレイヤ間予測を使用しないことを推論することができる。この一連の推論を採用することによって、SPSは、VPSおよび対応するパラメータがビットストリームから除去されたときであってもサブビットストリーム抽出プロセスによる抽出を回避するために適切なnuh_layer_idを含むように制約され得る。その結果、エンコーダおよびデコーダの機能性が向上する。さらに、コーディング効率は、サイマルキャストレイヤのみを含むビットストリームから不要なVPSを首尾よく除去することによって高められ、これにより、エンコーダとデコーダの両方においてプロセッサ、メモリ、および/またはネットワークシグナリングリソースの使用量を低減する。
ることがない。レイヤ間予測の使用は、vps_independent_layer_flagによってシグナリングされる。しかしながら、vps_independent_layer_flagは、VPSが除去されると除去される。したがって、SPSがVPSを参照しないとき、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]として表される、現在のレイヤに対するvps_independent_layer_flagは1であると推論される。SPSは、sps_video_parameter_set_idが0に設定されたとき、VPSを参照しない。さらに、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]が1に等しいとき(たとえば、VPSが存在しないとき)、デコーダおよび/またはHRDは、現在のレイヤ/CLVSがレイヤ間予測を使用しないことを推論することができる。この一連の推論を採用することによって、SPSは、VPSおよび対応するパラメータがビットストリームから除去されたときであってもサブビットストリーム抽出プロセスによる抽出を回避するために適切なnuh_layer_idを含むように制約され得る。その結果、エンコーダおよびデコーダの機能性が向上する。さらに、コーディング効率は、サイマルキャストレイヤのみを含むビットストリームから不要なVPSを首尾よく除去することによって高められ、これにより、エンコーダとデコーダの両方においてプロセッサ、メモリ、および/またはネットワークシグナリングリソースの使用量を低減する。
for(i=0; i<=vps_max_layers_minus1; i++)
LayerUsedAsRefLayerFlag[j]=0
for(i=1; i<vps_max_layers_minus1; i++)
if(!vps_independent_layer_flag[i])
for(j=i-1, k=0; j>=0; j--)
if(vps_direct_dependency_flag[i][j]) {
DirectDependentLayerIdx[i][k++]=j
LayerUsedAsRefLayerFlag[j]=1
}
for(i=0; i<=vps_max_layers_minus1; i++)
GeneralLayerIdx[vps_layer_id[i]]=i
if(vps_max_layers_minus1==0)
TotalNumOlss=1
else if(each_layer_is_an_ols_flag || ols_mode_idc==0 || ols_mode_idc==1)
TotalNumOlss=vps_max_layers_minus1+1
else if(ols_mode_idc==2)
TotalNumOlss=num_output_layer_sets_minus1+1
NumLayersInOls[0]=1
LayerIdInOls[0][0]=vps_layer_id[0]
for(i=1, i<TotalNumOlss; i++) {
if(each_layer_is_an_ols_flag) {
NumLayersInOls[i]=1
LayerIdInOls[i][0]=vps_layer_id[i]
} else if(ols_mode_idc==0 | | ols_mode_idc==1) {
NumLayersInOls[i]=i+1
for(j=0; j<NumLayersInOls[i]; j++)
LayerIdInOls[i][j]=vps_layer_id[j]
} else if(ols_mode_idc==2) {
for(k=0, j=0; k<=vps_max_layers_minus1; k++)
if(layer_included_flag[i][k])
LayerIdInOls[i][j++]=vps_layer_id[k]
NumLayersInOls[i]=j
}
}
for(i=0, i<TotalNumOlss; i++)
for j=0; j<NumLayersInOls[i]; j++)
OlsLayeIdx[i][LayerIdInOls[i][j]]=j
for(i=0, i<TotalNumOlss; i++) {
OutputLayerFlag[i][NumLayersInOls[i]-1]=1
for(j=0; j<NumLayersInOls[i]-1; j++)
if(ols_mode_idc[i]==0)
OutputLayerFlag[i][j]=0
else if(ols_mode_idc[i]==1)
OutputLayerFlag[i][j]=1
else if(ols_mode_idc[i]==2)
OutputLayerFlag[i][j]=vps_output_layer_flag[i][j]
}
MaxLatencyPictures[i]=max_num_reorder_pics[i]+max_latency_increase_plus1[i]-1
max_latency_increase_plus1[i]が0に等しいとき、対応する限度は表現されない。
if(i==0)
NestingOlsIdx[i]=nesting_ols_idx_delta_minus1[i]
else
NestingOlsIdx[i]=NestingOlsIdx[i-1]+nesting_ols_idx_delta_minus1[i]+1
if(nesting_all_layers_flag) {
NestingNumLayers=vps_max_layers_minus1+1-GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]
for(i=0; i<NestingNumLayers; i++)
NestingLayerId[i]=vps_layer_id[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]+i]
} else {
NestingNumLayers=nesting_num_layers_minus1+1
for(i=0; i<NestingNumLayers; i++)
NestingLayerId[i]=(i==0) ? nuh_layer_id: nesting_layer_id[i]
}
200 コーディングおよびデコーディング(コーデック)システム
201 区分化済みビデオ信号
211 一般コーダ制御コンポーネント
213 変換スケーリングおよび量子化コンポーネント
215 ピクチャ内推定コンポーネント
217 ピクチャ内予測コンポーネント
219 動き補償コンポーネント
221 動き推定コンポーネント
223 デコード済みピクチャバッファコンポーネント
225 ループ内フィルタコンポーネント
227 フィルタ制御分析コンポーネント
229 スケーリングおよび逆変換コンポーネント
231 ヘッダフォーマッティングおよびコンテキスト適応2値算術コーディング(CABAC)コンポーネント
300 ビデオエンコーダ
301 区分化済みビデオ信号
313 変換および量子化コンポーネント
317 ピクチャ内予測コンポーネント
321 動き補償コンポーネント
323 デコード済みピクチャバッファコンポーネント
325 ループ内フィルタコンポーネント
329 逆変換および量子化コンポーネント
331 エントロピーコーディングコンポーネント
400 ビデオデコーダ
417 ピクチャ内予測コンポーネント
421 動き補償コンポーネント
423 デコード済みピクチャバッファコンポーネント
425 ループ内フィルタコンポーネント
429 逆変換および量子化コンポーネント
433 エントロピーデコーディングコンポーネント
500 HRD
541 仮想ストリームスケジューラ(HSS)
543 CPB
545 デコーディングプロセスコンポーネント
547 DPB
549 出力クロッピングコンポーネント
551 ビットストリーム
553 デコーディングユニット(DU)
555 デコード済みDU
556 参照ピクチャ
557 ピクチャ
559 出力クロッピング済みピクチャ
600 マルチレイヤビデオシーケンス
611、612、613、614 ピクチャ
615、616、617、618 ピクチャ
621 レイヤ間予測
623 インター予測
631 レイヤN
632 レイヤN+1
700 ビットストリーム
701 サブビットストリーム
711 VPS
713 SPS
715 ピクチャパラメータセット(PPS)
717 スライスヘッダ
720 画像データ
723、724 レイヤ
725、726 ピクチャ
726 ピクチャのセット
727、728 スライス
729 サブビットストリーム抽出プロセス
731 sps_video_parameter_set_id
732 nuh_layer_id
733 VPS独立レイヤフラグ(vps_independent_layer_flag)
735 vps_video_parameter_set_id
741 VCL NALユニット
742 非VCL NALユニット
743 コーディング済みレイヤビデオシーケンス(CLVS)
744 CLVS
800 ビデオコーディングデバイス
810 トランシーバユニット(Tx/Rx)
814 コーディングモジュール
820 下流ポート
830 プロセッサ
832 メモリ
850 上流ポート
860 入力および/または出力(I/O)デバイス
900 方法
1000 方法
1100 システム
1102 ビデオエンコーダ
1105 エンコーディングモジュール
1106 記憶モジュール
1107 伝送モジュール
1110 ビデオデコーダ
1111 受信モジュール
1113 デコーディングモジュール
Claims (20)
- デコーダによって実装される方法であって、
前記デコーダによって、レイヤに対するコーディング済みレイヤビデオシーケンス(CLVS)と、前記CLVSによって参照されるシーケンスパラメータセット(SPS)とを含むビットストリームを受信するステップであって、前記SPSは、前記レイヤがレイヤ間予測を使用しないとき前記CLVSのnuh_layer_id値に等しいネットワーク抽象化レイヤ(NAL)ユニットヘッダレイヤ識別子(nuh_layer_id)値を有する、ステップと、
前記デコーダによって、前記SPSに基づき前記CLVSからのコーディング済みピクチャをデコードして、デコード済みピクチャを生成するステップとを含む方法。 - GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]は、現在のレイヤインデックスに等しい、請求項1に記載の方法。
- ビデオパラメータセット(VPS)独立レイヤフラグ(vps_independent_layer_flag)は、対応するレイヤがレイヤ間予測を使用するかどうかを指定する、請求項1または2に記載の方法。
- 前記レイヤは、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]が1に等しいとき、レイヤ間予測を使用しない、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
- 前記SPSは、前記SPSによって参照されるVPSに対する識別子(ID)の値を指定するSPS VPS識別子(sps_video_parameter_set_id)を含み、sps_video_parameter_set_idが0に等しいとき、前記vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]は1に等しいと推論される、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
- 前記SPSは、前記sps_video_parameter_set_idが0に等しいとき、VPSを参照しない、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
- 前記CLVSは、同じnuh_layer_id値を有するコーディング済みピクチャのシーケンスである、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
- エンコーダによって実装される方法であって、
前記エンコーダによって、ビットストリーム内のレイヤに対するコーディング済みレイヤビデオシーケンス(CLVS)をエンコードするステップと、
前記エンコーダによって、前記ビットストリーム内に、前記CLVSによって参照されるシーケンスパラメータセット(SPS)をエンコードするステップであって、前記SPSは、前記レイヤがレイヤ間予測を使用しないとき前記CLVSのnuh_layer_id値に等しいネットワーク抽象化レイヤ(NAL)ユニットヘッダレイヤ識別子(nuh_layer_id)値を有するように制約される、ステップと、
前記エンコーダによって、デコーダに向けた通信のために前記ビットストリームを記憶するステップとを含む方法。 - GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]は、現在のレイヤインデックスに等しい、請求項8に記載の方法。
- ビデオパラメータセット(VPS)独立レイヤフラグ(vps_independent_layer_flag)は、対応するレイヤがレイヤ間予測を使用するかどうかを指定する、請求項8または9に記載の方法。
- 前記レイヤは、vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]が1に等しいとき、レイヤ間予測を使用しない、請求項8から10のいずれか一項に記載の方法。
- 前記SPSは、前記SPSによって参照されるVPSに対する識別子(ID)の値を指定するSPS VPS識別子(sps_video_parameter_set_id)を含み、sps_video_parameter_set_idが0に等しいとき、前記vps_independent_layer_flag[GeneralLayerIdx[nuh_layer_id]]は1に等しいと推論される、請求項8から11のいずれか一項に記載の方法。
- 前記SPSは、前記sps_video_parameter_set_idが0に等しいとき、VPSを参照しない、請求項8から12のいずれか一項に記載の方法。
- 前記CLVSは、同じnuh_layer_id値を有するコーディング済みピクチャのシーケンスである、請求項8から13のいずれか一項に記載の方法。
- プロセッサと、前記プロセッサに結合された受信器と、前記プロセッサに結合されたメモリと、前記プロセッサに結合された送信器とを備え、前記プロセッサ、前記受信器、前記メモリ、および前記送信器は、請求項1から14のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成される、ビデオコーディングデバイス。
- ビデオコーディングデバイスによって使用するためのコンピュータプログラム製品を含む非一時的コンピュータ可読媒体であって、前記コンピュータプログラム製品は、プロセッサによって実行されたとき、前記ビデオコーディングデバイスに請求項1から14のいずれか一項に記載の方法を実行させるように前記非一時的コンピュータ可読媒体に記憶されているコンピュータ実行可能命令を含む、非一時的コンピュータ可読媒体。
- レイヤに対するコーディング済みレイヤビデオシーケンス(CLVS)と、前記CLVSによって参照されるシーケンスパラメータセット(SPS)とを含むビットストリームを受信するための受信手段であって、前記SPSは、前記レイヤがレイヤ間予測を使用しないとき前記CLVSのnuh_layer_id値に等しいネットワーク抽象化レイヤ(NAL)ユニットヘッダレイヤ識別子(nuh_layer_id)値を有する、受信手段と、
前記SPSに基づき前記CLVSからのコーディング済みピクチャをデコードして、デコード済みピクチャを生成するためのデコード手段と
を備えるデコーダ。 - 請求項1から7のいずれか一項に記載の方法を実行するようにさらに構成される請求項17に記載のデコーダ。
- ビットストリーム内のレイヤに対するコーディング済みレイヤビデオシーケンス(CLVS)をエンコードし、
前記ビットストリーム内に、前記CLVSによって参照されるシーケンスパラメータセット(SPS)をエンコードし、前記SPSは、前記レイヤがレイヤ間予測を使用しないとき前記CLVSのnuh_layer_id値に等しいネットワーク抽象化レイヤ(NAL)ユニットヘッダレイヤ識別子(nuh_layer_id)値を有するように制約される、エンコード手段と、
デコーダに向けた通信のために前記ビットストリームを記憶するための記憶手段と
を備えるエンコーダ。 - 請求項8から14のいずれか一項に記載の方法を実行するようにさらに構成される請求項19に記載のエンコーダ。
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