JP5674873B2 - ビデオ符号化及び複合化におけるタイリング - Google Patents
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Description
国際標準化機構/国際電気標準会議(ISO/IEC)動画像専門家グループ−4(MPEG−4)パート10高度ビデオ符号化(AVC)標準/国際電気通信連合(ITU−T)H.264勧告(以下、「MPEG−4 AVC標準」に基づいたマルチビデオ符号化(MVC)の現在の実現形態では、参照ソフトウェアは、単一の符号化器で各ビューを符号化し、ビュー間の参照を考慮に入れることにより、マルチビュー予測を達成する。各ビューは、別個のビットストリームとして符号化器により、その元の分解能で符号化され、その後、全てのビットストリームを合成して単一のビットストリームを形成する。上記単一のビットストリームはその後、復号化される。各ビューは、別個のYUV復号化出力を生成する。
depth_flag[view_id[i]][j];
flip_dir[view_id[i]][j];
loc_left_offset[view_id[i]][j];
loc_top_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[view_id[i]][j]; 及び
frame_crop_bottom_offset[view_id[i]][j]の構文要素をセットし、変数jを増やし、次いで制御を決定ブロック520に戻す。
vert_dim[view_id[i]];
hor_dim[view_id[i]]; 及び
quantizer[view_id[i]]
の構文要素をセットし、制御を機能ブロック538に渡す。機能ブロック538は、YUV成分毎にフィルタ係数をセットし、制御を機能ブロック540に渡す。
depth_flag[view_id[i]][j];
flip_dir[view_id[i]][j];
loc_left_offset[view_id[i]][j];
loc_top_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[view_id[i]][j]; 及び
frame_crop_bottom_offset[view_id[i]][j]
の構文要素を解析し、変数jを増やし、次いで、制御を決定ブロック620に戻す。
vert_dim[view_id[i]];
hor_dim[view_id[i]]; 及び quantizer[view_id[i]]
の構文要素を解析し、制御を機能ブロック638に渡す。
flip_dir[view_id[i]][j];
loc_left_offset[view_id[i]][j];
loc_top_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[view_id[i]][j]; 及び
frame_crop_bottom_offset[view_id[i]][j]
の構文要素をセットし、変数jを増やし、次いで制御を決定ブロック720に戻す。
vert_dim[view_id[i]];
hor_dim[view_id[i]]; 及び
quantizer[view_id[i]]
の構文要素をセットし、制御を機能ブロック738に渡す。
depth_flag[view_id[i]][j];
flip_dir[view_id[i]][j];
loc_left_offset[view_id[i]][j];
loc_top_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[view_id[i]][j]; 及び
frame_crop_bottom_offset[view_id[i]][j]
の構文要素をセットし、変数jを増やし、次いで制御を決定ブロック820に戻す。
vert_dim[view_id[i]];
hor_dim[view_id[i]]; 及び
quantizer[view_id[i]]
の構文要素を解析し、制御を機能ブロック838に渡す。
図12に移れば、例示的なマルチビュー・ビデオ符号化(MVC)符号化器の全体を参照符号1200で示す。符号化器1200は、変換器1210の入力と信号通信で接続された出力を有する合成器1205を含む。変換器1210の出力は、量子化器1215の入力と信号通信で接続される。量子化器1215の出力はエントロピ符号化器1220の入力及び逆量子化器1225の入力と信号通信で接続される。逆量子化器1225の出力は逆変換器1230の入力と信号通信と接続される。逆変換器1230の出力は合成器1235の第1の非反転入力と信号通信で接続される。合成器1235の出力はイントラ予測器1245の入力及びデブロッキング・フィルタ1250の入力と信号通信で接続される。デブロッキング・フィルタ1250の出力は、(ビューiの)参照ピクチャ記憶装置1255の入力と信号通信で接続される。参照ピクチャ記憶装置1255の出力は、動き補償器1275の第1の入力及び動き推定器1280の第1の入力と信号通信で接続される。動き推定器1280の出力は、動き補償器1275の第2の入力と信号通信で接続される。(他のビューの)参照ピクチャ記憶装置1260の出力は、視差推定器1270の第1の入力及び視差補償器1265の第1の入力と信号通信で接続される。視差推定器1270の出力は、視差補償器1265の第2の入力と信号通信で接続される。
+ 1)個のビュー全てについて構文要素view_id[i]をセットし、制御をブロック1425に渡す。機能ブロック1425はアンカ・ピクチャのビュー間参照依存性情報をセットし、制御を機能ブロック1430に渡す。機能ブロック1430は、非アンカ・ピクチャのビュー間参照依存性情報をセットし、制御を機能ブロック1435に渡す。機能ブロック1435は、構文要素pseudo_view_present_flagをセットし、制御を決定ブロック1440に渡す。決定ブロック1440は、構文要素pseudo_view_present_flagの現在値がtrueに等しいか否かを判定する。肯定の場合、制御を機能ブロック1445に渡す。さもなければ、制御を終了ブロック1499に渡す。
tiling_mode;
org_pic_width_in_mbs_minus1 ; 及び
org_pic_height_in_mbs_minus1
の構文要素をセットし、制御を機能ブロック1450に渡す。機能ブロック1450は、符号化ビュー毎に構文要素pseudo_view_info(view_id)を呼び出し、制御を終了ブロック1499に渡す。
loc_left_offset[sub_view_id[i]][j];
loc_top_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[sub_view_id[i]][j];
及び
frame_crop_bottom_offset[sub_view_id[i][j].
の構文要素をセットし、変数jを増やし、制御を決定ブロック1516に戻す。
vert_dim[sub_view_id[i]];
hor_dim[sub_view_id[i]]; 及び
quantizer[sub_view_id[i]]
の構文要素をセットし、制御を機能ブロック1534に渡す。機能ブロック1534は、YUV成分毎にフィルタ係数をセットし、制御を機能ブロック1536に渡す。
tiling_mode;
org_pic_width_in_mbs_minus1; 及び
org_pic_height_in_mbs_minus1
の構文要素を解析し、制御を機能ブロック1650に渡す。機能ブロック1650は、符号化ビュー毎に構文要素pseudo_view_info(view_id)を呼び出し、制御を終了ブロック1699に渡す。
loc_left_offset[sub_view_id[i]][j];
loc_top_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[sub_view_id[i]][j]; 及び
frame_crop_bottom_offset[sub_view_id[i]][j]
の構文要素をセットし、変数jを増やし、制御を決定ブロック1716に戻す。
vert_dim[sub_view_id[i]];
hor_dim[sub_view_id[i]]; 及び
quantizer[sub_view_id[i]]
の構文要素を解析し、制御を機能ブロック1734に渡す。機能ブロック1734は、YUV成分毎にフィルタ係数を解析し、制御を機能ブロック1736に渡す。
tiling_mode;
org_pic_width_in_mbs_minus1; 及び
org_pic_height_in_mbs_minus1
の構文要素をセットし、制御を機能ブロック1850に渡す。機能ブロック1850は、符号化ビュー毎に構文要素pseudo_view_info(view_id)を呼び出し、制御を終了ブロック1899に渡す。
loc_left_offset[sub_view_id[i]][j];
loc_top_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[sub_view_id[i]][j];
及び
frame_crop_bottom_offset[sub_view_id[i]][j]
の構文要素をセットし、変数jを増やし、制御を決定ブロック1916に戻す。
hor_dim[sub_view_id[i]]; 及び
quantizer[sub_view_id[i]]
の構文要素をセットし、制御を機能ブロック1934に渡す。機能ブロック1934は、YUV成分毎にフィルタ係数をセットし、制御を機能ブロック1936に渡す。
tiling_mode;
org_pic_width_in_mbs_minus1; 及び
org_pic_height_in_mbs_minus1
の構文要素をセットし、制御を機能ブロック2050に渡す。機能ブロック2050は、符号化ビュー毎に構文要素pseudo_view_info(view_id)を呼び出し、制御を終了ブロック2099に渡す。
loc_left_offset[sub_view_id[i]][j];
loc_top_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_left_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_right_offset[sub_view_id[i]][j];
frame_crop_top_offset[sub_view_id[i]][j];
及び
frame_crop_bottom_offset[sub_view_id[i]][j]
の構文要素をセットし、変数jを増やし、制御を決定ブロック2116に戻す。
vert_dim[sub_view_id[i]];
hor_dim[sub_view_id[i]]; 及び
quantizer[sub_view_id[i]]
の構文要素を解析し、制御を機能ブロック2134に渡す。機能ブロック2134は、YUV成分毎にフィルタ係数を解析し、制御を機能ブロック2136に渡す。
マルチビュー・ビデオ符号化の一アプリケーションに、自由視点TV(すなわちFTV)がある。前述のアプリケーションは、2つ以上のビュー間でユーザが自由に移動可能であることを必要とする。このことを達成するために、2つのビュー間の「仮想」ビューを補間又は合成する必要がある。ビュー補間を実行するための手法はいくつか存在している。上記手法の1つは、ビュー補間/合成に深度を使用する。
マクロブロック単位での、ピクチャ幅の変数は以下のように導き出される。
luma成分のピクチャ幅の変数は以下のように導き出される。
chroma成分のピクチャ幅の変数は以下のように導き出される。
org_pic_height_in_mbs_minus1 plus 1は、各ビューにおけるピクチャの高さをマクロブロック単位で規定する。
マクロブロック単位での、ピクチャの高さの変数は以下のように導き出される。
luma成分のピクチャの高さの変数は以下のように導き出される。
chroma成分のピクチャの高さの変数は以下のように導き出される。
num_sub_yiews_minus1 plus 1は、現在のビューに含まれる符号化されたサブビューの数を示す。num_coded_views_minus1の値は、0以上1023以下の範囲内にある。
CropUnitY = 2 − frame_mbs_only_flag
さもなければ(chroma_format_idcは、1、2又は3に等しい場合)、
CropUnitX及びCropUnitYは以下のように導き出される。
CropUnitY = SubHeightC * (2 −frame_mbs_only_flag)
フレーム・クロップ矩形は、
CropUnitX * frame_crop_left_offset乃至PicWidthInSamplesL − (CropUnitX * frame_crop_right_offset + 1)の水平フレーム座標を備えたlumaサンプルを含む。垂直フレーム座標は、CropUnitY * frame_crop_top_offset以上(16 * FrameHeightInMbs) − (CropUnitY * frame_crop_bottom_offset + 1)以下である。frame_crop_left_offsetの値は、0以上(PicWidthInSamplesL / CropUnitX) − (frame_crop_right_offset + 1)以下の範囲内にあるものとし、frame_crop_top_offsetの値は、0以上(16 * FrameHeightInMbs / CropUnitY) − (frame_crop_bottom_offset + 1)以下の範囲内にあるものとする。
図22に移れば、4つのビューからの画素をタイリングすることによる疑似ビューの合成を示す2つの例はそれぞれ、参照符号2210及び2220それぞれで示す。4つのビューは併せて、参照符号2250で示す。図22における第1の例の構文値は以下、表3に記載する。
Claims (2)
- 方法であって、
単一のピクチャに合成された複数のピクチャを含むビデオ・ピクチャにアクセスする工程であって、前記複数のピクチャは、共通のオブジェクトまたは領域が一方のビューから他方のビューにシフトして現れるマルチビュー・ビデオの第1のビューの第1のピクチャと前記マルチビュー・ビデオの第2のビューの第2のピクチャを含み、前記ビデオ・ピクチャが、受信されたビデオ・ストリームの一部である工程と、
前記アクセスされたビデオ・ピクチャにおける前記複数のピクチャがどのようにして合成されるかを示す情報にアクセスする工程であって、前記アクセスされた情報は、前記複数のピクチャのうちの各々が、水平方向および垂直方向のうちの一方、または、水平方向および垂直方向の双方に個々に反転しているか否かを示し、前記アクセスされた情報は、スライス・ヘッダ、シーケンス・パラメータ・セット、ピクチャ・パラメータ・セット、ビュー・パラメータ・セット、ネットワーク抽象化層ユニット・ヘッダ、及び付加拡張情報メッセージのうちの少なくとも1つに含まれる工程と、
前記複数のピクチャのうちの少なくとも1つのピクチャの復号化された表現を供給するよう前記ビデオ・ピクチャを復号化する工程と、
前記アクセスされた情報及び前記復号化された表現の少なくとも一方を出力として供給する工程とを含む方法。 - 装置であって、
単一のピクチャに合成された複数のピクチャを含むビデオ・ピクチャにアクセスする手段であって、前記複数のピクチャは、共通のオブジェクトまたは領域が一方のビューから他方のビューにシフトして現れるマルチビュー・ビデオの第1のビューの第1のピクチャと前記マルチビュー・ビデオの第2のビューの第2のピクチャを含み、前記ビデオ・ピクチャが、受信されたビデオ・ストリームの一部である手段と、
前記アクセスされたビデオ・ピクチャにおける前記複数のピクチャがどのようにして合成されるかを示す情報にアクセスする手段であって、前記アクセスされた情報は、前記複数のピクチャのうちの各々が水平方向および垂直方向のうちの一方、または、水平方向および垂直方向の双方に個々に反転しているか否かを示し、前記アクセスされた情報は、スライス・ヘッダ、シーケンス・パラメータ・セット、ピクチャ・パラメータ・セット、ビュー・パラメータ・セット、ネットワーク抽象化層ユニット・ヘッダ、及び付加拡張情報メッセージのうちの少なくとも1つに含まれる手段と、
前記複数のピクチャのうちの少なくとも1つのピクチャの復号化された表現を供給するよう前記ビデオ・ピクチャを復号化する手段と、
前記アクセスされた情報及び前記復号化された表現の少なくとも一方を出力として供給する手段と
を備える装置。
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