JP5529040B2 - イントラ予測されたビデオの照明補償の方法及び装置 - Google Patents
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Description
本出願は、2008年1月10日に提出された米国特許仮出願第01/020228(代理人番号PU080002)の利益を特許請求するものである。
ISO/IEC(International Organization for Standardization/International Electrical Commission)MPEG-4(Moving Picture Experts Group-4)Part10 AVC(Advanced Video Coding)規格/ITU-T(International Telecommunication Union, Telecommunication Sector)H.264勧告(以下、MPEG-4AVC規格)は、イントラ符号化向け空間方向予測を利用する最初のビデオ符号化規格である。MPEG-4AVC規格は、より柔軟な予測フレームワークを提供し、したがってイントラ予測が変換領域で行われた以前の規格に対して高い符号化効率を提供する。MPEG-4AVC規格では、同じスライス内のデコーダで利用可能な以前に再構築されたサンプルである、周辺の利用可能なサンプルを使用して、空間イントラ予測が形成される。輝度サンプルについて、4×4ブロックベース(Intra_4×4と示す)、8×8ブロックベース(Intra_8×8と示す)、及び16×16マクロブロックベース(Intra_16×16と示す)に関してイントラ予測が実行される。図1Aを参照して、4×4ブロックベース(Intra_4×4)に関するMPEG-4AVC規格の方向性イントラ予測は、参照符号100により示される。予測の方向は、参照符号110により示され、画像ブロックは、参照符号120により示され、現在のブロックは、参照符号130により示される。輝度予測に加えて、個別の色度予測が行われる。Intra_4×4及びIntra_8×8について9つの予測モード、Intra_16×16について4つのモード、及び色度成分について4つのモードが全体で存在する。エンコーダは、現在のブロックを符号化するコストを最小にする予測モードを典型的に選択する。更なるイントラ予測モードI_PCMにより、エンコーダは、予測及び変換符号化プロセスをシンプルにバイパスすることができる。I_PCMにより、エンコーダは、サンプルの値を正確に表現することができ、復号化された画質を制限することなしに符号化されたマクロブロックに含まれるビット数に絶対限界を配置する。
ITU-T H.26L規格の開発の間、DIPが提案された。この提案は、イントラ予測についてMPEG-4AVC規格において規定されるように可変のブロックサイズのインター予測の概念を再使用する。図1Bを参照して、DIPの例は、参照符号150により示される。DIP150は、イントラ符号化領域152、現在のブロック154、候補となるブロック156を含む。一般に、あるスライスの以前に符号化されたイントラ領域(たとえばイントラ符号化領域152)は、現在のブロック(たとえば現在のブロック154)の予測について変位ベクトル(たとえば変位ベクトル156)により参照される。DIP150は、マクロブロックベースで実現される。変位ベクトルは、MPEG-4AVC規格におけるインター動きベクトルに類似して、隣接するブロックの中間値により予測を使用して異なって符号化される。
TMPは、所与のサンプルに類似する連続するテクスチャの生成に対処するための、テクスチャの合成の概念である。
動き補償について一時的な照度の変化又はフェードイン/アウト効果を扱うため、重み付け予測が提案された。しかし、あるピクチャ内の照度の変化を扱うため、イントラ予測について、重み付け予測は提案されていない。
明示的な照明補償がDIPについてどのように機能するかをはじめに説明する。
はじめに、TMPを使用して、暗黙の照明補償がどのように機能するかを説明する。TMPにおいて、テンプレートに基づいた自己回帰サーチが使用され、同じサーチ手順がエンコーダ及びデコーダの両者で実行されるので、それぞれのテンプレート候補について式(4)を最小することにより、a及びbパラメータの導出をテンプレートサーチに組み込む。式(1)におけるのと同じパラメータを予測について使用することができる。
Claims (36)
- テンプレートマッチングイントラ予測を使用してピクチャを符号化するエンコーダを有する装置であって、
前記エンコーダは、照明補償を前記テンプレートマッチングイントラ予測から得られた予測データに適用する暗黙の照明補償の処理手段を含み、
前記暗黙の照明補償処理手段は、線形モデルを使用し、前記線形モデルのパラメータは、候補となるテンプレートの間で距離の関数を最小にする直線回帰を使用して導出され、前記線形モデルのパラメータは、対応するデコーダにより再構成された画素を使用して導出され、前記候補となるテンプレートは、前記ピクチャの以前に符号化された部分から発見される、
ことを特徴とする装置。 - 前記照明補償は、前記予測データに適応的に適用され、前記予測データは、変位されたイントラ予測及びテンプレートマッチング予測の少なくとも1つを有する、
請求項1記載の装置。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られるモデルは、多項式関数、線形関数及び非線形関数の少なくとも1つに基づく、
請求項1記載の装置。 - 前記結果的に得られるモデルは、一次多項式に基づく線形モデルである、
請求項3記載の装置。 - 前記一次多項式は、加法的な定数に基づくオフセットのみの関数である、
請求項4記載の装置。 - 前記結果的に得られるモデルのパラメータは、最小自乗関数を使用して解かれる、
請求項3記載の装置。 - 前記テンプレートマッチングイントラ予測は、輝度データ、色度データ及び奥行きビューデータの少なくとも1つに適用される、
請求項3記載の装置。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られるモデルのパラメータは、少なくとも1つのブロックレベルのシンタックスエレメント及び少なくとも1つの高水準のシンタックスエレメントのうちの少なくとも1つを使用して明示的に信号で伝送される、
請求項1記載の装置。 - 前記照明補償は、結果的に得られたモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られたモデルのパラメータは、前記ピクチャの現在のブロックと、前記現在のブロックに関して対応する予測されるブロックとに適用されるテンプレートマッチング手順から導出される、
請求項1記載の装置。 - テンプレートマッチングイントラ予測を使用してピクチャを符号化するステップを含む方法であって、
前記符号化するステップは、照明補償を前記テンプレートマッチングイントラ予測から得られる予測データに適用するステップを含む、
前記適用するステップは、線形モデルを使用し、前記線形モデルのパラメータは、候補となるテンプレートの間で距離の関数を最小にする直線回帰を使用して導出され、前記線形モデルのパラメータは、対応するデコーダにより再構成された画素を使用して導出され、前記候補となるテンプレートは、前記ピクチャの以前に符号化された部分から発見される、
ことを特徴とする方法。 - 前記照明補償は、前記予測データに適応的に適用され、前記予測データは、変位されたイントラ予測及びテンプレートマッチング予測の少なくとも1つを含む、
請求項10記載の方法。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られモデルは、多項式関数、線形関数及び非線形関数の少なくとも1つに基づく、
請求項10記載の方法。 - 前記結果的に得られるモデルは、一次多項式に基づく線形モデルである、
請求項12記載の方法。 - 前記一次多項式は、加法的な定数に基づくオフセットのみの関数である、
請求項13記載の方法。 - 前記結果的に得られるモデルのパラメータは、最小自乗関数を使用して解かれる、
請求項12記載の方法。 - 前記テンプレートマッチングイントラ予測は、輝度データ、色度データ及び奥行きビューデータの少なくとも1つに適用される、
請求項12記載の方法。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られるモデルのパラメータは、少なくとも1つのブロックレベルのシンタックスエレメント及び少なくとも1つの高水準のシンタックスエレメントのうちの少なくとも1つを使用して明示的に信号で伝送される、
請求項10記載の方法。 - 前記照明補償は、結果的に得られたモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られたモデルのパラメータは、前記ピクチャの現在のブロックと、前記現在のブロックに関して対応する予測されるブロックとに適用されるテンプレートマッチング手順から導出される、
請求項10記載の方法。 - テンプレートマッチングイントラ予測を使用してピクチャを復号化するデコーダを有する装置であって、
前記デコーダは、照明補償を前記テンプレートマッチングイントラ予測から得られた予測データに適用する暗黙の照明補償の処理手段を含む、
前記暗黙の照明補償処理手段は、線形モデルを使用し、前記線形モデルのパラメータは、候補となるテンプレートの間で距離の関数を最小にする直線回帰を使用して導出され、前記線形モデルのパラメータは、対応するデコーダにより再構成された画素を使用して導出され、前記候補となるテンプレートは、前記ピクチャの以前に符号化された部分から発見される、
ことを特徴とする装置。 - 前記照明補償は、前記予測データに適応的に適用され、前記予測データは、変位されたイントラ予測及びテンプレートマッチング予測の少なくとも1つを有する、
請求項19記載の装置。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られるモデルは、多項式関数、線形関数及び非線形関数の少なくとも1つに基づく、
請求項19記載の装置。 - 前記結果的に得られるモデルは、一次多項式に基づく線形モデルである、
請求項21記載の装置。 - 前記一次多項式は、加法的な定数に基づくオフセットのみの関数である、
請求項22記載の装置。 - 前記結果的に得られるモデルのパラメータは、最小自乗関数を使用して解かれる、
請求項21記載の装置。 - 前記テンプレートマッチングイントラ予測は、輝度データ、色度データ及び奥行きビューデータの少なくとも1つに適用される、
請求項21記載の装置。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られるモデルのパラメータは、少なくとも1つのブロックレベルのシンタックスエレメント及び少なくとも1つの高水準のシンタックスエレメントのうちの少なくとも1つを使用して明示的に信号で伝送される、
請求項19記載の装置。 - 前記照明補償は、結果的に得られたモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られたモデルのパラメータは、前記ピクチャの現在のブロックと、前記現在のブロックに関して対応する予測されるブロックとに適用されるテンプレートマッチング手順から導出される、
請求項19記載の装置。 - テンプレートマッチングイントラ予測を使用してピクチャを復号化するステップを含む方法であって、
前記復号化するステップは、照明の補償を前記テンプレートマッチングイントラ予測から得られる予測データに適用するステップを含み、
前記適用するステップは、線形モデルを使用し、前記線形モデルのパラメータは、候補となるテンプレートの間で距離の関数を最小にする直線回帰を使用して導出され、前記線形モデルのパラメータは、対応するデコーダにより再構成された画素を使用して導出され、前記候補となるテンプレートは、前記ピクチャの以前に符号化された部分から発見される、
ことを特徴とする方法。 - 前記照明補償は、前記予測データに適応的に適用され、前記予測データは、変位されたイントラ予測及びテンプレートマッチング予測の少なくとも1つを有する、
請求項28記載の方法。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られるモデルは、多項式関数、線形関数及び非線形関数の少なくとも1つに基づく、
請求項28記載の方法。 - 前記結果的に得られるモデルは、一次多項式に基づく線形モデルである、
請求項30記載の方法。 - 前記一次多項式は、加法的な定数に基づくオフセットのみの関数である、
請求項31記載の方法。 - 前記結果的に得られるモデルのパラメータは、最小自乗関数を使用して解かれる、
請求項30記載の方法。 - 前記テンプレートマッチングイントラ予測は、輝度データ、色度データ及び奥行きビューデータの少なくとも1つに適用される、
請求項30記載の方法。 - 前記照明補償は、結果的に得られるモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られるモデルのパラメータは、少なくとも1つのブロックレベルのシンタックスエレメント及び少なくとも1つの高水準のシンタックスエレメントのうちの少なくとも1つを使用して明示的に信号で伝送される、
請求項28記載の方法。 - 前記照明補償は、結果的に得られたモデルを得るためにモデル化され、前記結果的に得られたモデルのパラメータは、前記ピクチャの現在のブロックと、前記現在のブロックに関して対応する予測されるブロックとに適用されるテンプレートマッチング手順から導出される、
請求項28記載の方法。
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