MX2013014951A - Metodo para codificar y decodificar informacion de imagenes. - Google Patents

Metodo para codificar y decodificar informacion de imagenes.

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Seungwook Park
Jaehyun Lim
Jungsun Kim
Byeongmoon Jeon
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Abstract

La presente invención se refiere a un método para codificar y decodificar información de imágenes y a un aparato que usa el mismo y el método para codificar la información de imágenes, de acuerdo con la presente invención, comprende los pasos de: generar un bloque de recuperación; aplicar un filtro de desbloqueo al bloque de recuperación; aplicar una desviación adaptable de muestra (SAO) al bloque de recuperación al cual se aplica el filtro de desbloqueo; y transmitir la información de imagen incluyendo información sobre el SAO que se aplica, en donde en el paso de transmisión, la información para especificar bandas que cubren un alcance de un valor de pixeles, al cual se aplica una desviación de banda, se transmite cuando la desviación de banda se aplica durante el paso de aplicación del SAO.

Description

MÉTODO PARA CODIFICAR Y DECODIFICAR INFORMACIÓN DE IMÁGENES CAMPO TÉCNICO La presente invención se refiere a tecnología de compresión de información de video y, más particularmente, a un método para aplicar una Desplazamiento Adaptable de Muestra (SAO, por sus siglas en inglés) como un filtro de bucle interno.
TÉCNICA ANTERIOR Una demanda para un video de alta resolución y alta calidad se incrementa recientemente en varios campos de aplicación. Conforme se vuelve alta la resolución y calidad de una imagen, la cantidad de información acerca del video también se incrementa. Consecuentemente, cuando la información de video se transmite usando un medio, tal como las líneas de banda ancha alámbricas e inalámbricas existentes y la información de ideo se almacena usando el medio de almacenamiento existente, se incrementa un costo necesario para enviar información y un costo necesario para almacenar información.
La tecnología de compresión de video con alta eficiencia puede usarse con el fin de enviar, almacenar y reproducir efectivamente la información de video de alta resolución y alta calidad.
Con el fin de incrementar la eficiencia de compresión de video, se pueden usar la inter-predicción e intra-predicción . En el método de inter-predicción, un valor de pixel de la imagen actual se predice con base en la información acerca de otra imagen. En el método de intra-predicción, se predice un valor de pixel usando una correlación entre los pixeles dentro de la misma imagen.
SUMARIO DE LA INVENCIÓN PROBLEMA TÉCNICO Un objetivo de la presente invención es proveer un método para aplicar adaptablemente un SAO con el fin de mejorar un efecto de reconstrucción de video.
Otro objeto de la presente invención es proveer un método para aplicar una desviación de banda tomando en cuenta la intensidad, es decir, frecuencia de un pixel para cada valor de pixel.
Aún otro objeto de la presente invención es proveer un método para transferir información para aplicar una desplazamiento de banda únicamente a bandas válidas de un codificador de video a un decodificador de video.
Además aún otro objeto de la presente invención es proveer un método para aplicar una pluralidad de SAO en la unidad de aplicación de SAO.
Aún otro objeto de la presente invención es proveer un método y aparato para aplicar un SAO a pixeles cromáticos con el fin de mejorar un efecto de reconstrucción de video.
SOLUCIÓN TÉCNICA Una modalidad de la presente invención se refiere a un método de codificación de información de video, incluyendo generar un bloque reconstruido, aplicando un filtro de desbloqueo al bloque reconstruido, aplicando un SAO al bloque reconstruido al cual se ha aplicado el filtro de desbloqueo y transmitir información de video incluyendo información acerca del SAO aplicado. Cuando se aplica un desplazamiento de banda al aplicar el SAO al bloque reconstruido, transmitir la información de video puede incluir la transmisión de información a bandas especificas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de banda.
La transmisión de información de video puede incluir la transmisión de información acerca de valores de desplazamiento para las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de banda junto con la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de banda.
La información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de banda puede incluir información que especifica la primera banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de banda.
Además, la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas puede incluir información para especificar una última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas.
La información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede transmitirse en la unidad de aplicación de SAO.
Otra modalidad de la presente invención se refiere a un método de decodificación de información de video, incluyendo recibir información de video incluyendo información de SAO acerca de un SAO aplicado, generando un bloque reconstruido basado en la información recibida, aplicando un filtro de desbloqueo al bloque reconstruido y aplicando un SAO al bloque reconstruido al cual se ha aplicado el filtro de desbloqueo. La información de SAO puede incluir información para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar la desviación de banda y cuando la desviación de banda se aplica en la aplicación de SAO al bloque reconstruido, el desplazamiento de banda puede aplicarse a pixeles que corresponden a bandas indicadas por la información para especificar las bandas.
La información de SAO puede incluir valores de desplazamientos para las bandas que cubren el rango de valores de pixel a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas.
La información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales el desplazamiento de bandas puede aplicarse puede incluir información para especificar una primera banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixel a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas.
Además, la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixel a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas puede incluir información para especificar una última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
En la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede especificarse en la unidad de aplicación de SAO.
Aún otra modalidad de la presente invención se refiere a un aparato de codificación de información de video, incluyendo un módulo de filtro para aplicar un SAO a un bloque reconstruido y un módulo de codificación de entropía para llevar a cabo codificación de entropía en información de video incluyendo información acerca del SAO aplicado al módulo de filtro. Si se aplica un desplazamiento de banda en el módulo de filtro, la información de sao puede incluir información para especificar bandas que cubren el rango de valores de pixel a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
La información de SAO puede incluir información acerca de un valor de desplazamiento para las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
La información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede incluir información para especificar una primera banda, entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
Además, la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede incluir información para especificar una última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
La información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede transmitirse en la unidad de aplicación de SAO.
Además otra modalidad de la presente invención se refiere a un aparato de decodificación de información de video, incluyendo un módulo de decodificación de entropía para obtener información de video llevando a cabo decodificación de entropía en una corriente de bits recibida y un módulo de filtración para aplicar un SAO a un bloque reconstruido generado con base en la información de video. La información de video puede incluir información para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse un desplazamiento de bandas y cuando se aplica el desplazamiento de bandas, el módulo unitario de filtro del desplazamiento de bandas a pixeles que corresponden a bandas específicas.
La información de video puede incluir valores de desplazamientos para las bandas que curen el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas .
La información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas puede incluir información para especificar una primera banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
Además, la información para especificar las bandas que curen el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede incluir información para especificar una última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
En la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de banda-s' "se especifican en la unidad de aplicación de SAO.
EFECTOS VENTAJOSOS De acuerdo con la presente invención, se puede mejorar un efecto de reconstrucción de video mediante la aplicación adaptable de un SAO.
De acuerdo con la presente invención, una cantidad de información que será transferida puede reducirse aplicando el desplazamiento de bandas a bandas válidas únicamente y suministrando la información de un codificador a un decodificador .
De acuerdo con la presente solicitud, un efecto de reconstrucción de video puede mejorarse aplicando una pluralidad de SAO de acuerdo con la unidad de aplicación de SAO.
De acuerdo con la presente invención, un efecto de reconstrucción de video puede mejorarse aplicando un SAO a pixeles cromáticos.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS Los dibujos anexos, que se incluyen para proveer un mejor entendimiento de este documento y se incorporan en y constituyen una parte de esta especificación ilustran modalidades de este documento y junto con la descripción sirven para explicar los principios de este documento.
La Figura 1 es un diagrama de bloques que muestra esquemáticamente un codificador (o un codificador de video) de acuerdo con una modalidad de la presente invención; La Figura 2 es un diagrama de bloques que muestra esquemáticamente un decodificador de video de acuerdo con una modalidad de la presente invención; La Figura 3 es un diagrama que ilustra esquemáticamente un desplazamiento de bandas; La Figura 4 muestra distribuciones locales de histogramas para la misma imagen; Las Figuras 5 a 7 son diagramas que ilustran esquemáticamente un ejemplo de un método de clasificación de todo el rango de pixeles adaptable o variable y que aplica un desplazamiento de bandas; La Figura 8 es un diagrama que ilustra esquemáticamente un ejemplo de un método para indicar bandas a las cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención, La Figura 9 es un diagrama que ilustra esquemáticamente otro ejemplo de un método para indicar bandas a las cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención, La Figura 10 es un diagrama que ilustra esquemáticamente aún otro ejemplo de un método para indicar bandas a las cuales será aplicado un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención, La Figura 11 muestra ejemplos del tipo de bordes representativos que pueden aparecer para cada dirección dentro de un bloque; La Figura 12 muestra cuatro tipos de bordes de un desplazamiento de bordes sobre la base del pixel actual C; La Figura 13 es un diagrama que ilustra esquemáticamente un ejemplo en el cual la intensidad del pixel actual se compara con la intensidad de cada pixel cercano y los resultados de la comparación se clasifican en cuatro categorías; La Figura 14 es un diagrama que ilustra esquemáticamente la unidad de aplicación de SAO; Las Figuras 15 y 16 son diagramas que ilustran esquemáticamente ejemplos en los cuales se aplica un desplazamiento de bandas únicamente a algunas de todas las bandas en relación con los pixeles cromáticos; La Figura 17 es una gráfica de flujo que ilustra esquemáticamente la operación del codificador de video en un sistema al cual se aplica la presente invención; y La Figura 18 es una gráfica de flujo que ilustra esquemáticamente la operación del decodificador de video en un sistema al cual se aplica la presente invención.
MODO DE LA INVENCIÓN La presente invención puede modificarse en varias formas y puede tener varias modalidades. Las modalidades específicas de la presente invención se ilustran en los dibujos y se describen en detalle en la descripción detallada. Sin embargo, la presente invención no se pretende que sea limitada a ls modalidades específicas. Los términos usados en esta solicitud se usan únicamente para describir las modalidades especificas y no se pretende que restrinjan la presente invención. Una expresión del número singular incluye una expresión del número plural a menos que se defina claramente de otra manera en el contexto. En esta solicitud, los términos, tales como "comprende" y "tiene", se pretende que designen las características, números, pasos, operaciones, elementos, o partes que se describen en la especificación, o existe una combinación de ellos y deberá entenderse que excluyen la existencia o adición posible de una o más características, números, pasos, operaciones, elementos, partes, o combinaciones de ellos por adelantado.
Mientras, los elementos en los dibujos descritos en la presente invención se muestran independientemente por conveniencia de descripción con respecto a diferentes funciones características en un codificador de video y un decodificador de video, pero no se pretende que cada uno de los elementos sea implementado como hardware separado o software separado. Por ejemplo, dos o más de los elementos se fusionan en un elemento y uno de los elementos puede clasificarse en una pluralidad de elementos. Las modalidades de la integración de los elementos y/o la separación de un elemento están dentro del alcance de la presente invención a menos que no se alejen de la esencia de la presente invención.
De aquí en adelante, las modalidades preferidas de la presente invención serán descritas en detalle con referencia a los dibujos anexos. Los mismos números de referencia designan los mismos elementos a través de los dibujos y se omite una descripción redundante de los mismos elementos .
La Figura 1 es un diagrama de bloques que muestra esquemáticamente un codificador (o un codificador de video) de acuerdo con una modalidad de la presente invención. Haciendo referencia a la Figura 1, el codificador de video 100 incluye un módulo de fraccionamiento de imágenes 105, un módulo de predicción 110, un módulo de transformación 115, un módulo de cuantificación 120, un módulo de redisposición 125, un módulo de codificación de entropía 130, un módulo de descuantificación 135, un módulo de transformación inversa 140, un módulo de filtro 145 y una memoria 150.
El módulo de fraccionamiento de imágenes 105 puede fraccionar una imagen recibida en por lo menos una unidad de proceso. En la presente, la unidad de proceso puede ser una Unidad de Predicción (de aquí en adelante denominada como una 1 PU ' ) , una Unidad de Transformación (de aquí en adelante denominada como una 'TU'), o una Unidad de Codificación (de aquí en adelante denominada como una 'CU').
El módulo de predicción 110, como será descrito más adelante, puede incluir un módulo de inter-predicción para llevar a cabo la inter-predicción y un módulo de intra-predicción para llevar a cabo la intra-predicción . El módulo de predicción 110 genera un bloque de predicción llevando a cabo la predicción en la unidad de proceso de una imagen en el módulo de fraccionamiento de imágenes 105. La unidad de proceso de una imagen en el módulo de predicción 110 puede ser la CU, la TU o la PU . Además, el módulo de predicción 110 puede determinar si la predicción llevada a cabo en una unidad de proceso relevante es inter-predicción o intra-predicción y puede determinar los detalles (v.gr., un modo de predicción) de cada método de predicción. En la presente, la unidad de proceso y el método de predicción en el cual la predicción se lleva a cabo puede diferir de una unidad de proceso en la cual se determinan los contenidos detallados de un método de predicción.
Un bloque de predicción puede generarse llevando a cabo la predicción sobre la base de información acerca de por lo menos una imagen anterior a la imagen actual y una imagen posterior a la imagen actual a través de la inter-predicción. Además, un bloque de predicción puede generarse llevando a cabo la predicción sobre la base de información acerca de un pixel dentro de la imagen actual a través de la intra-predicción .
Un modo de salto, un modo de fusión, un modo de Predicción de Vector en Movimiento (MVP) , etc., se puede usar como el método de inter-predicción . En el método de inter-predicción, se puede seleccionar una imagen de referencia para la PU, y se puede seleccionar un bloque de referencia que tiene el mismo tamaño que el PU . El bloque de referencia puede seleccionarse por una unidad de pixel de números enteros. En seguida, se deriva un bloque de predicción que tiene una señal residual mínima y un tamaño de vector en movimiento mínimo para una PU actual.
El bloque de predicción puede generarse en la unidad de una muestra de números enteros y puede seleccionarse en la unidad de un pixel de números enteros o menos, tal como 1/2 unidad de pixel o 1/4 unidad de pixel. En la presente, el vector de movimiento también puede representarse en la unidad de un pixel entero o menor. Por ejemplo, una muestra de luminancia puede representarse en la unidad de 1/4 pixel y una muestra cromática puede representarse en la unidad de 1/8 pixel.
Las piezas de información, tales como un índice de una imagen de referencia, un vector de movimiento (v.gr. , un predictor de vector de movimiento) seleccionado a través de la inter-predicción y una señal residual, se someten a codificación de entropía y luego se transfieren a un decodificador de video.
Si se lleva a cabo la intra-predicción, el modo de predicción puede determinarse en la PU y la predicción puede llevarse a cabo en la PU . Además, el modo de predicción puede determinarse en la PU y la intra-predicción puede llevarse a cabo en la TU.
En la intra-predicción, el modo de predicción puede tener 33 modos de predicción direccionales y dos o más modos no-direccionales . El modo no direccional puede incluir un modo de predicción de DC y un modo plano.
En una intra-predicción, después de que se aplica un filtro a una muestra de referencia, se genera un bloque de predicción. En la presente, en donde se aplicará un filtro a una muestra de referencia puede determinarse dependiendo del modo de intra-predicción y/ tamaño del bloque actual.
La PU puede tener varios tamaños y formas. Por ejemplo, en el método de inter-predicción, la PU puede tener un tamaño, tal como 2NX2N, 2NXN, NX2N, o NXN (N es un número entero), etc. En el método de intra-predicción, la PU puede tener un tamaño, tal como 2Nx2N o NxN, etc. En la presente, la PU teniendo el tamaño de NxN puede establecerse de manera que se aplica a casos específicos. Además, como suma de la PU que tiene los tamaños anteriores, la PU que tiene un tamaño, tal como NxmN, mNxN, 2NxmN, o mNx2N (m<l) además puede ser definido y usado.
Un valor residual (o un bloque residual o una señal residual) entre el bloque de predicción generada y un bloque original se ingresa al módulo de transformación 115. Además, la información alrededor del modo de predicción, la información acerca del vector de movimiento, etc., que se usa para la predicción, junto con el valor residual, se codifican por el módulo de codificación de entropía 130 y luego se transfiere a un codificador de video.
El módulo de transformación 115 genera un coeficiente de transformación llevando a cabo una transformación en el bloque residual en la unidad de una transformación. La unidad de una transformación en el módulo de transformación 11 puede ser la TU y puede tener una estructura de tres cuadrantes. En la presente, el tamaño de la unidad de una transformación puede determinarse dentro de un rango de un tamaño máximo y mínimo específico. El módulo de transformación 115 puede transformar el bloque residual usando la Transformación Discreta de Coseno (DCT, por sus siglas en inglés) y/o Transformación Discreta de Seno (DST, por sus siglas en inglés) .
El módulo de cuantificación 120 puede generar un coeficiente de cuantificación cuantificando los valores residuales transformados por el módulo de transformación 115. Un valor calculado por el módulo de cuantificación 120 se provee al módulo de descuantificación 135 y el módulo de redisposición 125.
El módulo de redisposición 125 redispone los coeficientes de cuantificación provistos por el módulo de cuantificación 120. La eficiencia de codificación en el módulo de codificación de entropía 130 puede mejorarse por la redisposición de los coeficientes de cuantificación . El módulo de redisposición 125 puede redisponer los coeficientes de cuantificación de una forma de bloque bidimensional (2-D) en una forma de vector de 1-D usando un método de escaneo de coeficientes. El módulo de redisposición 125 puede cambiar el orden de escaneo de coeficiente sobre la base de estadísticas de probabilidad de los coeficientes transmitidos por el módulo de cuantificación 120 con el fin de mejorar la eficiencia de codificación de entropía en el módulo de codificación de entropía 130.
El módulo de codificación de Entropía 130 puede llevar a cabo codificación de entropía en los coeficientes de cuantificación redispuestos por el módulo de redisposición 125. Los métodos de codificación, tales como Golomb exponencial, Codificación de longitud de Variables Adaptables al Contexto (CAVLC) y Codificación Aritmético Binario Adaptable al Contexto (CABAC) , puede usarse como codificación de entropía. El módulo de codificación de entropía 130 puede codificar varias piezas de información, tales como información acerca .de un coeficiente de cuantificación y el tipo de bloques de CU, información de modo de predicción, información de unidad de f accionamiento, información de PU e información de unidad de transmisión, información de vector de movimiento, información de imagen de referencia, información acerca de interpolación de un bloque e información de filtrado que se recibe del módulo de redisposición 125 y el módulo de predicción 110.
Además, el módulo de codificación de entropía 130 puede cambiar un conjunto de parámetros y sintaxis a algún grado si es necesario.
El módulo de descuantificación 135 puede llevar a cabo la descuantificación sobre los valores cuantificados o el módulo de cuantificación 120 y el módulo de transformación inversa 140 lleva a cabo una transformación inversa sobre los valores cuantificados inversamente por el módulo de descuantificación 135. Los valores residuales generados por el módulo de descuantificación 135 y el módulo de transformación inversa 140 y el bloque de predicción previsto por el módulo de predicción 110 se agregan, siendo capaces de generar así un bloque reconstruido.
En la Figura 1 se muestra un ejemplo en el cual se genera un bloque de reconstrucción se genera agregando un bloque residual y un bloque de predicción usando un agregador. En la presente, el agregador puede considerarse como una unidad adicional (es decir, una unidad de generación de bloques reconstruidos) para generar el bloque reconstruido .
El módulo de filtro 145 puede aplicar un filtro de desbloqueo, un Filtro de Bucle Adaptable (ALD) , y un Desplazamiento Adaptable de Muestra (SAO) a una imagen reconstruida .
El filtro de desbloqueo puede eliminar la distorsión generada en el limite de los bloques en la imagen reconstruida. El Filtro de Bucle Adaptable (ALF) puede llevar a cabo el filtro sobre la base de un valor obtenido comparando una imagen reconstruida con una imagen original después de un bloque se filtra por el filtro de desbloqueo. El ALF puede llevarse a cabo únicamente cuando se usa alta eficiencia. El SAO se usa para restaurar una diferencia entre un bloque reconstruido al cual se ha aplicado el filtro de desbloqueo y una imagen original en la unidad de un pixel y el SAO se aplica en forma de un desplazamiento de banda o un desplazamiento de borde.
Mientras, el módulo de filtro 145 puede no aplicar el filtro en un bloque reconstruido usado en la inter-predicción .
La memoria 150 puede almacenar el bloque reconstruido o imagen derivada por el módulo de filtro 145. El bloque reconstruido o imagen almacenada en la memoria 150 pueden proveerse al módulo de predicción 110 para llevar a cabo la inter-predicción .
La Figura 2 es un diagrama de bloques que muestra esquemáticamente un decodificador de video de acuerdo con una modalidad de la presente invención. Haciendo referencia a la Figura 2, el decodificador de ideo 200 puede incluir un módulo de decodificación de entropía 210, un módulo de redisposición 215, un módulo de descuantificación 220, un módulo de transformación inversa 225, un módulo de predicción 230, un módulo de filtro 235 y memoria 240.
Si se recibe un flujo de bits de VIDEO desde un codificador de video, el flujo de bits ingresado puede decodificarse de acuerdo con un procedimiento en el cual la información de video se ha procesado en el codificador de video .
Por ejemplo, si la Codificación de longitud Variable (de aquí en adelante denominado como 'VLC'), tal como VAVLC, se ha usado en un codificador de video con el fin de llevar a cabo codificación de entropía, el módulo de decodificación de entropía 210 puede implementar la misma tabl a de VLC como una tabla de VLC usada en el codificador de video y llevar a cabo decodificación de entropía. Además, si CABAC se ha usado en un codificador de video con el fin de llevar a cabo codificación de entropía, el módulo de decodificación de entropía 210 puede llevar a cabo decodificación de entropía usando CABAC.
La información necesaria para generar un bloque de predicción, de entre las piezas de información decodificadas por el módulo de decodificación de entropía 210, se provee al módulo de predicción 230. Un valor residual en el cual se ha llevado a cabo la decodificación de entropía por el módulo de decodificación de entropía 210 puede ingresarse al módulo de redisposición 215.
El módulo de redisposición 215 puede redisponer los flujos de bits en los cuales se ha llevado a cabo la decodificación de entropía por el módulo de decodificación de entropía 210 utilizando un método de redisposición de flujos de bits en un codificador de video. El módulo de redisposición 215 puede redisponer coeficientes representados en un vector de 1-D restaurando los coeficientes en coeficientes de una forma de bloques 2-D. El módulo de redisposición 215 recibe piezas de información relacionada con escaneo de coeficientes llevado a cabo en un codificador de video y puede redisponer las piezas de información utilizando un método para escanear inversamente las piezas de información sobre la base de orden de escaneo llevado a cabo en el codificador de video.
El módulo de descuantificación 220 puede llevar a cabo la descuantificación sobre la base de un parámetro de cuantificación y valores de coeficientes de un bloque redispuesto recibido de un codificador de video.
El módulo de transformación inversa 225 puede llevar a cabo un DCT inverso y/o un DST inverso sobre un DCT y un DST llevado a cabo por el módulo de transformación de un codificador de video en relación con los resultados de cuantificación llevado a cabo por el codificador de video. Una transformación inversa puede llevarse a cabo en la unidad de transmisión o en la unidad de fraccionamiento de una imagen que se ha determinado en un codificador de video. En el módulo de transformación de un codificador de video, un DCT y/o un DST puede llevarse a cabo selectivamente con base en una pluralidad de piezas de información, tal como un método de predicción, el tamaño del bloque actual y una dirección de predicción. El módulo de transformación inversa 225 del decodificador de video puede llevar a cabo una transformación inversa sobre la base de información de transformación lleva a cabo en el módulo de transformación de un codificador de video.
El módulo de predicción 230 puede generar un bloque de predicción sobre la base de información acerca del bloque de predicción provista por el módulo de decodificación de entropía 210 y la información acerca de un bloque de decodificación previo y/o imagen provista por la memoria 240.
Si el modo de predicción para el PU actual es un modo de intra-predicción, intra-predicción para generar el bloque de predicción puede llevarse a cabo sobre la base de información acerca de pixeles dentro de la imagen actual.
Si un modo de predicción de la PU actual es un modo de inter-predicción, la inter-predicción puede llevarse a cabo en la PU actual sobre la base de información incluida en por lo menos una imagen anterior de la imagen actual y una imagen posterior a la imagen actual. En la presente, la información de movimiento, por ejemplo, un vector de movimiento y la información acerca de un índice de imagen de referencia que son necesarios para la inter-predicción de la PU actual y provista por un codificador de video puede derivarse después de revisar una etiqueta de salto, una etiqueta de fusión, etc. recibida del codificador de video.
Un bloque reconstruido puede generarse utilizando un bloque de predicción generado por el módulo de predicción 230 y un bloque residual provisto por el módulo de transformación inversa 225. Un ejemplo en el cual un bloque reconstruido se genera agregando un bloque de predicción y un bloque residual usando un agregador se ilustra en la Figura 2. En la presente, el agregador puede considerarse como una unidad adicional (es decir, una unidad de generación de bloques reconstruido) para generar el bloque reconstruido.
El bloque reconstruido y/o imagen puede proveerse al módulo de filtro 235. El módulo de filtro 235 aplica un filtro de desbloqueo, un Desplazamiento Adaptable de Muestras (SAO) y/o bucle adaptable que filtra el bloque y/o imagen reconstruida .
La memoria 240 almacena la imagen reconstruida y/o bloque de manera que se usa como una imagen de referencia y/o un bloque de referencia y también provee la imagen reconstruida a una unidad de salida.
Mientras, como se describió antes, el módulo de filtro de cada uno del codificador de video y el decodificador de video es un filtro en bucle. Un filtro de desbloqueo, un filtro de Desplazamiento Adaptable de Muestra (SAO) , un Filtro de Bucle Adaptable (ALD) puede usarse como el módulo de filtro.
El filtro de desbloqueo remueve artefactos entre los bloques de acuerdo con la predicción, transformación y cuantificación de una unidad de bloques. El filtro de desbloqueo se aplica a un borde de PU o a un borde de TU y puede establecer un tamaño de bloques mínimo al cual será aplicado un filtro de desbloqueo.
Con el fin de aplicar el filtro de desbloqueo, la Resistencia de Límites (BS) de un límite de filtro horizontal o vertical se determina primero. Si el filtro será llevado a cabo sobre la base del BS se determina para cada bloque, se determina cual filtro será usado. El filtro que será aplicado puede ser un filtro débil o un filtro fuerte. El módulo de filtro aplica el filtro seleccionado al limite de un bloque relevante .
Se lleva a cabo un Filtro de Bucle Adaptable (ALF) también se puede aplicar después de un SAO. El ALF se usa para compensar los errores de codificación usando un filtro Wiener y se aplica globalmente dentro de un corte a diferencia de SAO. El ALF puede aplicarse únicamente en caso de Alta Eficiencia (HE) .
El SAO es un procedimiento para restaurar una diferencia entre una imagen sobre la cual se ha llevado a cabo el filtro de desbloqueo y una imagen original en la unidad de un pixel. Un error de codificación puede compensarse a través de SAO. El error de codificación puede causarse por cuantificación, etc. Como se describió antes, el SAO incluye dos tipos; un desplazamiento de bandas y un desplazamiento de bordes.
La Figura 3 es un diagrama que ilustra esquemáticamente un desplazamiento de bandas.
Con el fin de aplicar un desplazamiento de bandas, los pixeles dentro de la unidad de la aplicación de SAO pueden clasificarse de acuerdo con la intensidad de cada pixel, es decir, un valor de pixel. El rango de intensidad de un pixel, es decir, un rango de valores de pixeles, puede clasificarse en un número especifico de intervalos de intensidad (es decir, el intervalo de valores de pixeles), es decir, un número específico de bandas. (En esta especificación, los términos un 'valor de pixel' y la 'intensidad de un pixel' se usan intercambiablemente por conveniencia de descripción. El 'valor de pixeles' y la 'intensidad de un pixel' puede interpretarse teniendo el mismo significado o el 'valor de pixeles' puede ser interpretado teniendo un significado incluyendo la 'intensidad de un pixel'). Un valor de un desplazamiento aplicado a cada pixel puede establecerse para cada banda. Un desplazamiento de una banda a la cual pertenece un valor de pixeles puede aplicarse a un pixel.
Con respecto a una imagen que tiene N bit pixeles, todo el rango de pixeles (rango de intensidad) puede convertirse de 0 a 2N-1. Por ejemplo, un pixel de 8 bits puede tener un rango de pixeles de 0 a 255. La Figura 3 ilustra un ejemplo en el cual todo el rango de valores de pixeles (rango de intensidad) se divide en 32 bandas que tienen el mismo intervalo de valores de pixeles.
Haciendo referencia a la Figura 3, el intervalo de intensidad de cada banda es de 8. Las 32 bandas pueden fraccionarse en un primer grupo en el centro y segundo grupo sobre los lados. Si los grupos incluyen el mismo número de bandas, el primer grupo puede incluir 16 bandas y el segundo grupo puede incluir 16 bandas. Un desplazamiento se aplica a cada banda y un valor de desplazamiento para cada banda puede transmitirse al decodificador de video.
El decodificador de video clasifica pixeles de acuerdo con el mismo proceso que el de aplicar un desplazamiento de banda en el codificador de video y aplica el valor de desplazamiento transmitido a un pixel dependiendo de una banda a la cual pertenece el pixel.
Mientras, como se describió antes, un método para aplicar adaptablemente un desplazamiento de banda puede tomarse en cuenta, en lugar del método de clasificar 32 bandas en dos grupos y establecer un desplazamiento para cada banda. Por ejemplo, un método de aplicar efectivamente un desplazamiento de bandas puede tomarse en cuenta por el establecimiento diferente del intervalo de una banda a la cual se aplicará el desplazamiento de bandas que será aplicado dependiendo en la unidad de aplicación de SAO para aplicar un SAO, o indicar selectivamente una banda a la cual se puede aplicar el desplazamiento de banda o incrementar el número de grupos a la cual se aplicará el desplazamiento de bandas .
Un método para aplicar adaptablemente un desplazamiento de bandas en un sistema a la cual se aplica la presente invención como se describió antes.
Las Figuras 4(a) a 4(d) muestran ejemplos de histogramas para una imagen de acuerdo con características de la imagen. Más particularmente, las Figuras 4(a) a 4(d) muestran varios ejemplos de histogramas de componentes luminiscentes y cromáticos de acuerdo con las características de imágenes para cada imagen parcial en una imagen de la Figura (a) .
Por ejemplo, con respecto a una región A y una región B de la Figura 4(a), dos histogramas colocados en los lados superior e inferior del lado izquierdo de la Figura (b) indican histogramas de componentes luminiscentes de imágenes originales y dos histogramas colocados en los lados superior e inferior del lado derecho de la Figura 4 (b) indican histogramas de componentes luminiscentes de las imágenes reconstruidas.
Con respecto a la región A y la región B de la Figura 4 (a) , dos histogramas colocados en los lados superior e inferior en el lado izquierdo de la Figura 4 (c) incidan histogramas de componentes cromáticos (Cr) de imagen original y dos histogramas colocados en los lados superior e inferior en el lado derecho de la Figura 4 (c) indican histogramas de componentes cromáticos (Cr) de imágenes reconstruidas.
Además, con respecto a la región A y la región B de la Figura 4 (a) , dos histogramas colocados en los lados superior e inferior en el lado izquierdo de la Figura 4 (d) indican histogramas de componentes cromáticos (Cb) de imágenes originales y dos histogramas colocados en los lados superior e inferior en el lado derecho de la Figura 4 (d) incidan histogramas de componentes cromáticos (Cb) de imágenes reconstruidas.
Haciendo referencia a las Figuras 4 (a) a 4 (d) , puede observar que se muestran características de imágenes diferentes dependiendo de las regiones aún dentro de la misma imagen y los histogramas tienen varias distribuciones dependiendo de las características de imágenes para cada región. Consecuentemente, la calidad de video y eficiencia de compresión se puede mejorar aplicando adaptablemente un desplazamiento de bandas a una región unitaria (es decir, una unidad SAO) a la cual se aplica un SAO.
El codificador de video o el decodificador de video puede dividirse adaptablemente un rango de valores de pixeles (un rango de intensidad de un pixel) , que puede tener un pixel, puede dividirse adaptable o variablemente un se puede establecer una sección de bandas en el mismo.
Por ejemplo, si se concentra un histograma para una imagen de un bloque en la parte central de un rango de valores de pixeles, las bandas teniendo cada una un intervalo estrecho que puede establecerse por clasificación minuciosa de la parte central del rango de valores de pixeles y las bandas teniendo cada una un intervalo mayor que puede establecerse por menos clasificación de las partes laterales del rango de valores de pixeles.
Más particularmente, con respecto a un pixel de N bits, si una distribución de pixeles que corresponden a la parte central de todo el rango de valores de pixeles (de 0 a 2N-1) es grande, las bandas M teniendo cada una un intervalo de intensidad pequeño, es decir, un intervalo de valor de pixel pequeño, puede establecerse en la parte central y las bandas L teniendo cada una un intervalo de gran intensidad (es decir, una sección de valor de pixel grande) puede establecerse en las partes laterales de todo el rango de valores de pixeles. En la presente, M y L puede establecerse para tener el mismo valor o diferentes valores.
En contraste, si se concentra un histograma para una imagen de un bloque en las partes laterales de todo el rango de valores de pixeles, se puede tomar en cuenta un método para establecer bandas clasificando además minuciosamente las partes laterales y las bandas de establecimiento clasificando menos la parte central de todo el rango de valores de pixeles.
Más particularmente, con respecto a un pixel de N bits, si es grande una distribución de pixeles que corresponden a las partes laterales de todo el rango de intensidad (de 0 a 2N-1), las bandas M teniendo cada una un pequeño intervalo de intensidad, es decir, una sección de valor de pixel pequeño, puede establecerse en las partes laterales y bandas L teniendo cada una un intervalo de intensidad mayor (es decir, un intervalo de valor de pixeles mayor) puede establecerse en la parte central de todo el rango de intensidad. En la presente, M y L puede establecerse por tener el mismo valor o diferentes valores.
La Figura 5 es un diagrama gue ilustra esquemáticamente un ejemplo de un método de clasificación de todo el rango de valores de pixeles aceptable o variablemente y aplicando un desplazamiento de bandas. La Figura 5 muestra un ejemplo en el cual son muchos los pixeles que corresponden a la pared central del rango de alores de pixeles (rango de valores de pixeles.
En el ejemplo de la Figura 5, suponiendo que un rango de valores de pixeles es 256 (0 a 2N-1), un primer grupo en la parte central del rango de valores de pixeles puede dividirse minuciosamente 16 bandas usando 4 valores de pixeles como una banda y segundos grupos en las partes laterales del rango de pixeles pueden dividirse en 12 bandas usando valores de 16 pixeles como una banda.
Además, si un histograma para una imagen de un bloque se concentra en las partes laterales de todo el rango de valores de pixeles, a diferencia en el ejemplo de la Figura 5, el primer grupo en la parte central del rango de valores de pixeles pueden dividirse en 12 bandas usando 16 valores de pixeles como una banda y segundos grupos en las partes laterales del rango de valores de pixeles puede dividirse en 16 bandas usando 4 valores de pixeles como una banda .
La Figura 6 es un diagrama que ilustra esquemáticamente otro ejemplo de un método para clasificar todo el rango de pixeles adaptable o variablemente y aplicando un desplazamiento de bandas. La Figura 6 muestra un ejemplo en el cual los pixeles que corresponde a las partes laterales de todo el rango de valores de pixeles son varios.
Mientras, un método para clasificar todo el rango de valores de pixeles en más grupos de bandas dependiendo de la unidad de aplicación de SAO sin clasificar todo el rango de valores de pixeles en dos grupos de bandas que pueden usarse. Un efecto de reconstrucción de imágenes pueden mejorarse debido a que todo el rango de valores de pixeles puede dividirse más densamente y se puede aplicar un desplazamiento. Por ejemplo, no se dividen las bandas en dos grupos, pero son divididos en grupos N de manera que el codificador de video puede proveer más información de desplazamiento en minutos a algunos valores de pixeles. Consecuentemente, el decodificador de video puede recibir más información de desplazamiento minucioso acerca de algún rango de valor de pixel del codificador de video y aplica un desplazamiento minucioso dependiendo en un rango de valor de pixeles .
La Figura 7 es un diagrama que ilustra esquemáticamente aún otro ejemplo de un método para clasificar un rango de valores de pixeles para todos los pixeles adaptable o variablemente y aplicando un desplazamiento de bandas.
El ejemplo de la Figura 7 ilustra que todo el rango de valores de pixeles se divide en un número especificado de bandas, las bandas se dividen en cuatro grupos y se aplica un desplazamiento de bandas.
Por ejemplo, en la Figura 7, si N es 8, es decir, los bits asignados a un valor de pixeles es de 8 bits, todo el rango de valores de pixeles pueden ser 256 valores de 0 a 255. Si todo el rango de valores de pixeles se divide en 32 bandas y se establecen cuatro grupos que tiene el mismo número de bandas, cada uno de los grupos incluye 8 bandas y cada una de las bandas tiene un intervalo de 8 valores de pixeles .
Si todo el rango de valores de pixeles se divide en más grupos no se transmiten dos grupos de información acerca del desplazamiento de cada grupo, las características locales de una imagen puede incorporarse mejor. Mientras, si un rango de intensidad, cubierto por cada grupo se fija cuando se aplica un desplazamiento de banda, se transmite información relevante aunque el número de veces de ocurrencia de banda dentro de un grupo (es decir, el número de pixeles que corresponden a una banda específica o al número de veces de aplicación de desplazamiento que corresponde a una banda específica) un valor pequeño de un desplazamiento de bandas para una banda relevante es 0. En este caso, el envío de información relevante incrementa la cantidad de información transmitida y también la complejidad de un sistema general.
Con el fin de evitar los problemas, el codificador de video puede transmitir un rango de un desplazamiento de bandas que será usado en una imagen actual. Es decir, el codificador de video puede transmitir un rango o intervalo de bandas que corresponden a un desplazamiento de bandas que serán usados en la imagen actual.
Más particularmente, si se aplica un desplazamiento de bandas, el codificador de video puede transmitir información para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas y la información acerca de los valores de desplazamiento para las bandas al decodificador de video. El codificador de video puede especificar bandas que pueden cubrir un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas o puede especificar bandas que cubren solo un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas. Consecuentemente, la información acerca de las bandas transmitidas puede ser información acerca de intervalos de bandas incluyendo bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales el desplazamiento de bandas puede aplicarse puede ser información para especificar un intervalo de bandas que cubren solo un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas .
El decodificador de video recibe la información para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales el desplazamiento de bandas puede aplicarse y la información acerca de los valores de desplazamiento para las bandas del codificador de video. Si se aplica un desplazamiento de bandas, el decodificador de video determina si un valor de pixel de un pixel objetivo pertenece a un rango de valor de pixeles de bandas a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas. Si, como resultado de la determinación, se determina que el valor de pixeles del pixel objetivo pertenece al rango de valores de pixeles de bandas a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, el decodificador de video puede aplicar un desplazamiento, que corresponde a una banda a la cual pertenece el valor de pixeles del pixel objetivo, al pixel objetivo. Dado que las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse un desplazamiento de bandas se especifican y los valores de desplazamientos que serán aplicados únicamente a las bandas especificas se transmiten, el desplazamiento no deberá aplicarse a bandas diferentes a las bandas específicas o a un valor del desplazamiento para las bandas diferentes a las bandas específicas que pueden fijarse en 0.
Por ejemplo, el codificador de video puede transferir información, indicando a cual intervalo pueden aplicarse los valores de pixeles del desplazamiento de bandas en la imagen actual, al decodificador de video. Si los desplazamientos de la imagen actual se aplican frecuentemente en un rango específico de valores de pixeles (v.gr., intensidades), el codificador de video puede enviar información que indica bandas que cubren el rango correspondiente al decodificador de video. Es decir, si se usa un desplazamiento de bandas en bandas que tienen intervalos uniformes, la primera banda en las cuales inicia la aplicación del desplazamiento de bandas y el número de bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas que puede especificarse, una última banda en la cual la aplicación de los extremos de desplazamiento de bandas y se designa el número de bandas a las cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas, o la primera banda en la cual inicia la aplicación del desplazamiento de bandas y se puede especificar la última banda en la cual termina el desplazamiento de bandas. En este caso, la información acerca de desplazamientos innecesarios puede evitarse de ser transmitido o se evita que se lleve a cabo el desplazamiento innecesario .
La Figura 8 es un diagrama que ilustra esquemáticamente un ejemplo de un método para especificar o indicar bandas a las cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención. El ejemplo de la Figura 8 ilustra un método para indicar la primera banda de las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas.
Haciendo referencia a la Figura 8, si el número de bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse un desplazamiento de bandas, de entre todas las bandas N, es n, el codificador de video envía información que indica la primera banda, de entre n bandas, al decodificador de video.
Por ejemplo, se supone que la banda que incluye un valor de pixel de 0 en todo el rango de valores de pixeles se llama a la banda cero y una banda que incluye el valor de pixel máximo en todo el rango de valores de pixeles se llama una banda (N-l) . El codificador de video puede enviar información que indica una banda i y la información acerca de los desplazamientos para las bandas n del codificador de video. Si la imagen actual o pixeles ahora dentro de la unidad de aplicación SAO actual tiene un valor de pixel que corresponde a cualquiera de n bandas y el decodificador de video pueden aplicar el desplazamiento de bandas de los pixeles dependiendo del valor de pixeles.
En el ejemplo de la Figura 8, si todo el rango de valores de pixeles es de 0 a 256 y el número de todas las bandas es 32, el codificador de video puede indicar que la primera banda de las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales un desplazamiento de bandas pueden aplicarse, de entre una banda cero a una banda 31. En la presente, un valor de n puede haber sido determinada previamente entre el codificador de video y el decodificador de video. Si el número de bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse un desplazamiento de bandas es de 4 la primea banda de las 4 bandas es la banda i, el codificador de video puede enviar un valor de desplazamiento para i, (i-1) , (i+2) y (i+3) bandas, junto con información que indica la banda i, al decodificador de video.
La Figura 9 es un diagrama que ilustra esquemáticamente otro ejemplo de un método para indicar bandas a las cuales puede aplicarse un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención.. El ejemplo de la Figura 9 ilustra un método para indicar la última banda de las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
Haciendo referencia a la Figura 9, si el número de bandas que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, de entre todas las bandas N, es n, el codificador de video envía información que especifica la última banda de las bandas n en todas las bandas N al decodificador de video.
Por ejemplo, se supone que una banda incluyendo un valor de pixeles de 0 en todo el rango de pixeles es una banda cero y una banda que incluye el valor de pixeles máximo en todo el rango de alores de pixeles en una banda (N-l) . El codificador de video puede transmitir información que indica una banda j, es decir, la última banda de las bandas n que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas e información acerca de los desplazamientos para las n bandas al decodificador de video. El decodificador de video recibe información que indica la banda j y la información acerca de los desplazamientos para las n bandas del codificador de video. La imagen actual o pixeles ahora dentro de la unidad de aplicación SAO tiene un valor de pixeles que corresponden a cualquiera de las n bandas y el decodificador de video pueden aplicar el desplazamiento de bandas a cada uno de los pixeles dependiendo del valor de los pixeles.
En el ejemplo de la Figura 9, si todo el rango de valores de pixeles es de 0 a 256 y el número de todas las bandas es 32, el codificador de video puede especificar la última banda de las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas, de entre la banda cero a la banda treinta y uno. En la presente, un valor de n puede haber sido previamente determinada entre el codificador de video y el decodificador de video. Si el número de bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas es de 4 y la última banda de las 4 bandas es una banda j, el codificador de video puede señalar un valor de desplazamiento de bandas para bandas j, (j-1), (j-2) y (j-3), junto con información que indica la banda j, al decodificador de video.
La Figura 10 es un diagrama que ilustra esquemáticamente aún otro ejemplo de un método para especificar bandas a las cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención. El ejemplo de la Figura 10 ilustra un método para indicar una primera banda (es decir, una banda de inicio) y una última banda (es decir, una banda final) , de entre las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
Haciendo referencia a la Figura 10, si el número de bandas que cubre un rango de valores de pixeles a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, de entre todas las bandas N, es n, el codificador de video transmite información que indica la primera banda y la última banda de las n bandas al decodificador de video.
Por ejemplo, se supone que una banda que incluye un valore de pixeles de 0 en todo el rango de valores de pixeles es una banda cero y una banda que incluye el valor de pixeles máximo en todo el rango de valores de pixeles es una banda (N-l) . El codificador de video puede enviar información que indica una banda i, es decir, la primera banda y una banda. j , es decir la última banda, de entre las n bandas que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas y la información acerca de los desplazamientos para las n bandas al decodificador de video. El decodificador de video recibe la información que indica la banda i y la banda j y la información acerca de los desplazamientos para las n bandas del codificador de video. Si la imagen actual o pixeles ahora dentro de la unidad de aplicación SAO tiene un valor de pixeles que corresponde a cualquiera de las n bandas y el decodificador de video pueden aplicar el desplazamiento de bandas a cada uno de los pixeles dependiendo del valor del pixel.
En el ejemplo de la Figura 10, si todo el rango de valores de pixeles es de 0 a 256 y el número de todas las bandas es de 32, el codificador de video puede indicar la primera banda y la última banda de las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas, de entre la banda cero a la banda treinta y uno. Si el número de bandas que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas es de 4 y la primer banda de las 4 bandas es una banda i, y la última banda de las 4 bandas es una banda j, el codificador de video puede enviar información que indica la banda i y la banda j y un valor de desplazamiento de bandas para las bandas i, (i+1), (i+2), (i+3(=j)) al decodificador de video.
En la presente, el número de bandas n que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas ha sido determinado previamente entre el codificador de video y el decodificador de video. Además, en el caso de que la primera banda y la última banda, de entre las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, se indicaron, el codificador de video puede determinar un rango de valores de pixeles a las cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas y especifica variablemente el número de bandas a las cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas.
Se supone que todo el rango de valores de pixeles es de 0 a 256, el número de todas las bandas es de 32 y cada una de las bandas tiene un intervalo igual de valores de 8 pixeles. Si los desplazamientos se aplican frecuentemente a los rangos de valores de pixeles 32 y 160 en la imagen actual, las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas que convierten una cuarta banda a una veinteava banda, de entre la banda cero a una banda treinta y uno. El codificador de video puede transmitir información que indica la primera banda y la última banda (v.gr., banda_inicio y banda_fin), de entre las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas al decodificador de video. Si el desplazamiento de bandas se aplica a las bandas de la cuarta banda a la banda viene de todas las bandas, la información acerca de la banda_inicio=4 y banda_fin=20 puede transmitirse del codificador de video al codificador de video.
En los ejemplos de las Figuras 8 a 10, el codificador de video puede establecer los intervalos de bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas, es decir, las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, es decir, las bandas a las cuales el desplazamiento de bandas puede aplicarse para cada unidad de aplicación SAO, para cada imagen a la cual se aplica un SAO, para cada poción a la cual se aplica el SAO.
Mientras, el número de pixeles que pertenecen a cada banda, es decir, puede contarse el número de las bandas a las cuales se ha aplicado un desplazamiento de bandas. El codificador de video puede enviar valores de desplazamiento de bandas para bandas que tienen alta frecuencia al decodificador de video.
Por ejemplo, si las 32 bandas de una banda cero a una banda treinta y uno cubren todo el rango de valores de pixeles y las bandas que tienen alta frecuencia de aplicación en todo el rango de valores de pixeles son 0, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 19, 20, 23, y 25, el codificador de video puede enviar los valores de deslazamiento de bandas únicamente para las bandas que tienen a la frecuencia de aplicaciones al decodificador de video, pero no pueden enviar un valor de desplazamiento que serán aplicados como el desplazamiento de bandas con respecto a bandas que tienen baja frecuencia de aplicación .
En este caso, el codificador de video además puede transmitir información, indicando que los valores de desplazamiento para cuales bandas se transmiten al decodi ficador de video.
Como el segundo tipo del SAO, hay un desplazamiento de bordes además del desplazamiento de bandas. El desplazamiento de bordes se aplica tomando en cuanta información acerca de un borde para cada pixel, por ejemplo, la dirección de un borde basado en el pixel actual, la intensidad del pixel actual y los pixeles cercanos, etc.
Las Figuras 11(a) a 11(d) muestran ejemplos del tipo de bordes representativos que pueden aparecer para cada dirección dentro de un bloque. Haciendo referencia a las Figuras 11(a) a 11(d), Figura 11(a) muestra un borde que tiene una dirección de 90 grados, la Figura 11(b) muestra un borde que tiene una dirección de 0 grados, la Figura 11(c) muestra un borde que tiene una dirección de 45 grados y la Figura 11(d) muestra un borde que tiene una dirección de 135 grados .
Un desplazamiento de bordes puede incluir cuatro tipos para una unidad para un filtro, es decir, para la unidad de aplicación de SAO, de acuerdo con el ángulo o dirección de un borde. Una unidad mínima de la unidad de aplicación de SAO puede ser la Unidad de Codificación Mayor (LCU) . Los cuatro tipos en la unidad de aplicación de SAO, tal como se muestra en las Figuras 11(a) a 11(d), se llaman de aquí en adelante los tipos de borde de un desplazamiento de bordes, por conveniencia de descripción.
Las Figuras 12(a) a 12(d) muestran cuatro tipos de un desplazamiento de bordes sobre la base del pixel actual C. haciendo referencia a las Figuras 12(a) a 12(d), la Figura 12 (a) muestra un tipo de bordes de un grado 1-D 0, la Figura 12 (b) muestra un tipo de borde de 1-D 90 grados, la Figura 12(c) muestra un tipo de borde de 1-D 135 grados, y la Figura 12(d) muestra un tipo de borde de d 1-D 45 grados.
El desplazamiento de bordes puede usarse dependiendo de cuatro tipos de bordes mostrados en las Figuras 12 (a) a 12 (d) .
Si el tipo de bordes se determina, el desplazamiento de bordes se aplica tomando en cuenta una relación entre el pixel actual y los pixeles cercanos.
Las Figuras 13(a) a 13(f) son un diagrama que ilustra esquemáticamente un ejemplo en el cual la intensidad del pixel actual se compara con la intensidad de cada uno de los pixeles cercanos y los resultados de la comparación se clasifican en cuatro categorías. Haciendo referencia a las Figuras 13(a) a 13(f), Figuras 13(a) a Figura 13(f) muestran relaciones entre el pixel actual C y los pixeles cercanos para cada categoría.
La categoría mostrada en la Figura 13(a) muestra un ejemplo en el cual la intensidad de cada uno de los dos pixeles cercanos al pixel actual C es mayor que la intensidad del pixel actual. Las categorías mostradas en las Figuras 13(b) y 13(c) muestra ejemplos en cada uno de los cuales la intensidad de uno de dos pixeles cercanos al pixel actual es menor que la intensidad del pixel actual. Las categorías mostradas en las Figuras 13(d) y 13(e) muestran ejemplo en cada uno de los cuales la intensidad de uno de dos pixeles cercanos al pixel actual es mayor que la intensidad del pixel actual. La categoría mostrada en la Figura 13(f) muestra un ejemplo en el cual la intensidad de cada uno de los dos pixeles cercano al pixel actual es menor que la intensidad del pixel actual.
Por ejemplo, las Figuras 13(a) y 13(f) muestran ejemplos en los cuales la intensidad del pixel actual es mayor o menor que la intensidad de cada uno de los pixeles cercanos. Además, las Figuras 13(b) a 13(e) pueden aparecer cuando el pixel actual se coloca en los limites de una región especifica .
La Tabla 1 muestra las cuatro categorías mostradas en las Figuras 13(a) a 13(f) .
Tabla 1 En la Tabla 1, C indica el pixel actual. La categoría 1 en la Tabla 1 corresponde a la Figura 13(a), la categoría 2 en la Tabla 1 corresponde a las Figuras 13(b) y 13(c), la categoría 3 en la Tabla 1 corresponde a las Figuras 13(d) y 13(e) y la categoría A en la Tabla 1 corresponde a las Figuras 13(f) .
El codificador de video envía un valor de desplazamiento de bordes para cada categoría. El decodificador de video puede reconstruir un pixel agregando un valor de desplazamiento de bordes que corresponde a un tipo de borde y una categoría para el pixel. Por ejemplo, el decodificador de video puede determinar que el pixel actual pertenece al cual uno de cuatro tipos de bordes de las Figuras 11(a) a 11(d), luego determina que el pixel actual pertenece a una de las categorías de la Tabla 1, y aplicar un desplazamiento de una categoría correspondiente al pixel actual basado en la determinación.
Mientras, una unidad de filtro, es decir, una unidad a la cual se aplica el SAO (llamado una unidad de aplicación de SAO, por conveniencia de descripción) es una unidad que tiene un tamaño igual a o mayor que la Unidad de Codificación Mayor (LCU) y se alinea de acuerdo con el límite de LCU.
La unidad a la cual se aplica el SAO es una región de la cual se fracciona una imagen con una estructura de árbol cuadrangular . El codificador de video puede determinar que cada unidad de aplicación de SAO ya sea que se aplique o no SAO, un tipo de desplazamiento y un valor de un desplazamiento y transmite los resultados de la determinación al decodificador de video. En la presente, para determinar el tipo de desplazamiento puede ser determinar que uno de una pluralidad de desplazamientos de banda y que uno de una pluralidad de los desplazamientos de bordes serán aplicados. La unidad de aplicación de SAO y que uno de una pluralidad de desplazamientos de bordes será aplicado. La unidad de aplicación de SAO puede ajustarse por separado para un componente luminiscente y un componente cromático y la información acerca de la unidad de aplicación de SAO para el componente luminiscente y el componente cromático puede transmitirse por separado.
La Figura 14 es un diagrama que ilustra esquemáticamente la unidad de aplicación de SAO. En la Figura 14, la unidad de aplicación de SAO corresponde a una región demarcada por lineas punteadas. El ejemplo de la E'igura 14 muestra la unidad de aplicación de SAO en la cual se fracciona una imagen WQVGA (416x240) en una estructura de árbol cuádruple. Cada unidad de aplicación de SAO deberá ser igual a o mayor que un LCU mínimo y puede fraccionarse a lo largo de los límites del LCU.
Como se describió antes, la unidad menor de la unidad de aplicación de SAO es un LCU, pero el LCU puede ser muy grande para aplicar un solo desplazamiento de acuerdo con una reducción en el tamaño de una imagen. Por ejemplo, si el LCU es de 64x64, el LCU puede convertirse una unidad de aplicación de SAO muy grande al reconstruir la imagen original usando únicamente una sola desviación. Consecuentemente, si dos o más bordes diferentes existen dentro de un LCU, dos o más desplazamientos de bordes pueden aplicarse dentro de un LCU.
Si una pluralidad de desplazamientos de bordes se aplica dentro de la unidad de aplicación de SAO, una pluralidad de tipos de bordes puede seleccionarse de los tipos de bordes de las Figuras 12(a) a 12(d) dependiendo de las direcciones de bordes dentro de una región y luego se aplica .
La información de sintaxis necesaria para llevar a cabo el desplazamiento de bandas y el desplazamiento de bordes de un SAO se describe más adelante.
La Tabla 2 es una estructura de sintaxis para un SAO y muestra esquemáticamente un ejemplo de una sintaxis de ajustes de parámetros de secuencia.
Tabla 2 Tabla 2 muestra un ejemplo de señalamiento que indica si se aplica un SAO a la secuencia actual. Por ejemplo, si un valor de sao_usado_etiqueta en la sintaxis de la Tabla 2 es 0, puede indicar que no se usa el SAO (es decir, se inhabilita) en la secuencia actual. Si el valor de sao_usado_etiqueta en la sintaxis de la Tabla 2 es 1, puede indicar que el SAO puede usarse (es decir, se habilita) en la secuencia actual.
La Tabla 3 es una estructura de sintaxis para un SAO y muestra esquemáticamente un ejemplo de una sintaxis de encabezado de porciones.
Tabla 3 Un parámetro de SAO sao_param() para aplicar un SAO puede llamarse un nivel de encabezado de porción a través de la sintaxis de encabezado de porciones mostrada en la Tabla 3. El parámetro SAO puede establecerse como una sintaxis adicional como se establece en la Tabla 4.
La Tabla 4 es una estructura de sintaxis para un SAO y muestra esquemáticamente un ejemplo de una sintaxis de parámetro de SAO.
Tabla 4 Los parámetros necesarios para aplicar un SAO pueden transmitirse a través de la sintaxis de parámetros de SAO. Los parámetros transmitidos, como en el ejemplo de la Tabla 4, incluyen sao_fracción_param para el fraccionamiento de una región de aplicación de SAO y sao_desplazam_param para un desplazamiento aplicado como el SAO.
En el ejemplo de la Tabla 4, si un valor de sao_etiqueta es 1, si puede indicar que el SAO puede aplicarse (es decir, habilitado) a por lo menos parte de la imagen actual. Si un valor de sao_etiqueta es 0, si puede indicar que el SAO no se puede aplicar (es decir, inhabilita) a toda la imagen actual. Consecuentemente, cuando un valor de sao_etiqueta es 1, los parámetros de SAO pueden indicarse.
La Tabla 5 es una estructura de sintaxis para un SAO, y muestra esquemáticamente un ejemplo de una sintaxis de sao_fraccionamiento_parámetro para fraccionarse de entre los parámetros de SAO.
Tabla 5 En el ejemplo de la Tabla 5, sao_fraccionamiento_param (x, y, profundidad) indica que la información acerca de si la unidad de aplicación de SAO en una posición especificada por (x, y) y a una profundidad especificada por 'Profundidad' Se fraccionan además se señala a través de sao_fraccionamiento_etiqueta . Si un valor de sao_fraccionamiento__etiqueta es 0, indica que la región actual es una hoja. Consecuentemente, la región actual no es un fraccionamiento con el fin de aplicar un SAO. Si un valor de sao_fraccionamiento_et iqueta es 1, indica que la región actual además se fracciona en cuatro regiones infantiles. Si una región de aplicación de SAO se fracciona, puede indicarse un parámetro de fraccionamiento pqao_fraccionamiento_param para cuatro regiones de fraccionamiento.
El parámetro de fraccionamiento indica pqao_f accionamiento_parámetro indica si la unidad de aplicación de SAO además se fracciona para cada región de fraccionamiento si la unidad de aplicación de SAO además se fracciona. En un punto en el que se indica la unidad de aplicación de SAO se fracciona a una profundidad especifica, la sintaxis sao_fraccionamiento_param puede usarse de nuevo para la región de fraccionamiento en lugar de la sintaxis pqao_fraccionamiento_param, pero la profundidad de una región indicada puede cambiar y usarse para una profundidad cambiada. Por ejemplo, indicando si una región a la cual un SAO puede aplicarse ha sido fraccionada o no, suponiendo que una región, es decir, el sujeto de indicación con respecto al fraccionamiento, y la profundidad del mismo son (xO, yO, saoProfundidad) , si sao_dfraccionamiento_param ( O, yO, saoProfundidad) indica que la región especificada por ( O, yO) es fraccionada, la profundidad de cada una de las regiones de fraccionamiento especificadas por (x0+0, y0+0) , (x0+0, yO+1), (xO+1, y0+0), (x9+l, y0+0) y (xO+l, yO+1) pueden ajustarse a ' saoProfundidad+1 ' y si puede indicarse que se ha fraccionado una región correspondiente.
La Tabla 6 es una sintaxis para aplicar un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención y muestra esquemáticamente un ejemplo de un método para transmitir información acerca de desplazamientos para bandas especificas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento.
Tabla 6 tipo_idx [profundidad] [y] [x] = sao_tipo_idx si (sao_tipo_idx ! = 0) ( si (sao tipo idx=tipo de desplazamiento es desplazamiento de banda) inicio_desplazamiento para ( i=inicio_desplazamiento; i<inicio_desplazamiento+n-l ; i++) desplazamiento [profundidad] [y] [x] [i]=sao_desplazamiento } En el ejemplo de la Tabla 6, un valor de sao_tipo_idx indica que se puede aplicar un desplazamiento de banda y un desplazamiento de borde de entre los SAO. En el ejemplo de la Tabla 6, si un valor de sao_tipo_idx es 0, indica que no se pueden aplicar ambas o desplazamientos de bandas y el desplazamiento de bordes.
Si puede aplicarse un valor de sao_tipo_idx indica que el desplazamiento de bandas, el codificador de video puede indicar la primera banda, de entre las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas, mediante el inicio_desplazamiento . En seguida, el codificador de video puede transmitir valores de desplazamiento de bandas (desplazamiento de SAO) para n bandas incluyendo la primera banda indicada por el inicio_desplazamiento de sintaxis.
El decodificador de video puede determinar la primera banda, de entre las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales el desplazamiento de bandas puede aplicarse, con base en la información recibida del codificador de video y obtiene información acerca de los deslazamientos para las n bandas incluyendo la primera banda.
Si un valor de un pixel corresponde a cualquiera de las n bandas, el decodificador de video puede aplicar al pixel el valor de desplazamiento de bandas de la banda correspondiente a la cual pertenece el valor de pixeles.
La Tabla 7 es una sintaxis para aplicar un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención y muestra esquemáticamente otro ejemplo de un método para transmitir información acerca de desplazamientos para bandas especificas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
Tabla 7 tipo_idx [profundidad] [y] [?] = sao_tipo_idx si (sao_tipo_idx ! = 0) { si (sao_tipo_idx=tipo de desplazamiento es desplazamiento de banda) fin_desplazamiento para (i=fin_desplazamiento; n+1; i<fin_desplazamiento+n-l ; i++) desplazamiento [profundidad] [y] [x] [i]=sao_desplazamiento } En el ejemplo de la Tabla 7, un valor de sao_tipo_idx indica que se puede aplicar un desplazamiento de banda y un desplazamiento de borde, entre los SAO. Si un valor de sao_tipo_idx es 0, indica que el desplazamiento de banda y el desplazamiento de borde no pueden aplicarse.
Si un valor de sao_tipo_idx indica que el desplazamiento de banda se puede aplicar, el codificador de video puede indicar la última banda, de entre las bandas que cubren un ranqo de valores de pixeles a los cuales puede aplicarse el desplazamiento de bandas, a través del fin_desplazamiento de sintaxis. En seguida, el codificador de video puede transmitir el desplazamiento de valores de bandas (desplazamiento de SAO) para n bandas incluyendo la última banda indicada por el fin_desplazamiento de sintaxis.
El decodificador de video puede determinar la última banda, de entre las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, con base en la información recibida del codificador de video y obtener información acerca de desplazamientos para las n bandas incluyendo la última banda.
Si un valor de un pixel corresponde a cualquiera de las n bandas, el decodificador de video puede aplicar al pixel del valor de desplazamiento de la banda correspondiente a la cual pertenece el valor de pixeles.
La Tabla 8 es una sintaxis para aplicar un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención y muestra esquemáticamente aún otro ejemplo de un método para transmitir información acerca de los desplazamientos para bandas especificas a la cual se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
Tabla 8 tipo_idx [profundidad] [y] [x] = sao_tipo_idx si (sao_tipo_idx ! = 0) { si (sac_tipo_idx=tipo de desplazamiento es desplazamiento de banda) inicio_desplazamiento Fin_desplazamiento para (i=inicio_desplazamiento; i<fin_desplazamiento+n-l ; i++) desplazamiento [profundidad] [y] [x] [i ] =sao_desplazamiento } En el ejemplo de la Tabla 8, un valor de sao_tipo_idx indica que se pueden aplicar un desplazamiento de bandas y un desplazamiento de bordes, de entre SAO. Si un valor de sao_tipo_idx es 0, indica que el desplazamiento de bandas y no puede aplicarse el desplazamiento de bordes.
Si un valor de sao_tipo_idx indica que el desplazamiento de bandas puede aplicarse, el codificador de video puede indicar la primera banda y la última banda, de entre las bandas que cubren un rango de valores de pixeles a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, mediante la sintaxis de inicio_desplazamiento y sintaxis de fin_desplazamiento . En seguida, el codificador de video puede enviar valores de desplazamiento de bandas (desplazamiento de SAO) para las n bandas de la primera banda a la última banda.
El decodificador de video puede determinar la primera banda y la última banda, de entre las bandas que cubren un rango de valores de pixeles al cual puede aplicarse el desplazamiento de bandas, con base en la información recibida del codificador de video y obtener información acerca de desplazamientos para las n bandas incluyendo la primera banda a la última banda.
Si un valore de un pixel corresponde a cualquiera de las n bandas, el decodificador de video puede aplicar el pixel al valor de desplazamiento de bandas de la banda correspondiente a la cual pertenece el valor de pixeles.
Como se describió antes, si se aplica un desplazamiento de bandas, el codificador de video puede enviar información, indicando un rango de bandas que cubren un rango de valores de pixeles en los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas a la imagen actual o la unidad d aplicación de SAO actual, al decodificador de video. Además, el codificador de video puede enviar valores de desplazamiento de bandas para bandas, que pertenecen al rango, al decodificador de video.
El decodificador de video puede recibir la información que indica las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas y la información acerca de los desplazamientos de bandas para las bandas del codificador de video. Si un valor de pixeles pertenece a las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, el decodificador de video puede aplicar el valor de desplazamiento de una banda correspondiente a los pixeles.
La Tabla 9 muestra esquemáticamente un ejemplo de sintaxis para llevar a cabo un SAO cuando se aplica un desplazamiento de bandas de acuerdo con la presente invención .
Tabla 9 Haciendo referencia a la Tabla 9, si se desplaza la región de aplicación de SAO, se puede indicar un parámetro de desplazamiento para cada región de fraccionamiento.
Si la región de aplicación de SAO ya no es fraccionada, se indica un tipo de desplazamiento para la región de aplicación de SAO.
En el ejemplo de la Tabla 9, el sao_tipo_idx incica un tipo de desplazamiento que puede aplicarse a la región actual. El número de desplazamientos de SAO o el número de categorías de SAO puede determinarse dependiendo del tipo de SAO sao_tipo_idx aplicado a la región actual.
En el ejemplo de la Tabla 9, si un valor de sao_tipo_idx es 0, puede significar que no se aplica un SAO. Si un valor de sao_tipo_idx es de 1 a 4, puede significar que se aplica un borde desviado. Los valores de sao_tipo_idx es de 1 a 4, puede significar que se aplica un desplazamiento de borde. Los valores de 1 a 4 de sao_tipo_idx pueden corresponder a los cuatro tipos de desplazamientos de borde mostrados en las Figuras 12 (a) a 12 (d) . Si un valor de sao_tipo_idx es mayor a 4, puede indicar que se aplica un desplazamiento de bandas. Por ejemplo, cuando se aplican las bandas a las cuales el desplazamiento de bandas se indica como en las Tablas 6 y 7, puede establecerse de manera que se indica un desplazamiento de bandas cuando el valor de sao_tipo_idx es de 5. Además, si todo el rango de los valores de pixeles se divide en grupos teniendo cada uno bandas especificas y se indica que el pixel actual o la unidad de aplicación de SAO actual pertenece a alguno de los grupos como se describió antes, los valores de sao_tipo_idx es mayor que 4 puede establecerse que indica un grupo de bandas.
El ejemplo de la Tabla 9 muestra un ejemplo en el cual, cuando se aplica un desplazamiento de banda, las bandas a las cuales se puede aplicar un desplazamiento de bandas se especifica a través de inicio_desplazamiento y fin_desplazamiento y se transmiten los valores de desplazamiento de bandas para las bandas.
Un ejemplo de información de sintaxis que indica el número de desplazamientos de SAO o el número de categorías de SAO de acuerdo con un tipo de desplazamiento puede incluir pqaoDesplazamiento [sao_tipo_idx] .
En el ejemplo de la Tabla 9, inicio_desplazamiento puede indicar una banda de número menor entere bandas a las cuales se pueden aplicar los desplazamientos o pueden indicar un tipo de borde de número menor entre los tipos de bordes a los cuales se pueden aplicar los desplazamientos. Es decir, inicio_desplazamiento pueden indicar una banda que tiene el índice menor entre las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento o pueden indicar un tipo de borde que tiene el índice menor entre los tipos de bordes a los cuales se puede aplicar el desplazamiento. Si no está disponible el inicio_desplazamiento, se puede inferir que el inicio_desplazamiento tiene un valor de 0. Además, el fin_desplazamiento puede indicar una banda de número mayor entre las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento o puede indicar un tipo de borde de número mayor entre los tipos de bordes a los cuales se puede aplicar el desplazamiento. Es decir, el fin_desplazamiento puede indicar una banda que tiene un índice mayor entre las bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento o puede indicar un tipo de borde que tiene el índice mayor entre los tipos de bordes a los cuales se puede aplicar el desplazamiento. Si el fin_desplazamiento no está disponible, un valor de fin_desplazamiento puede establecerse como el número de categorías de SAO (es decir, el número de desplazamientos) , es decir PqaoDesplazamientoNúm [ sao_tipo_idx] que se determina dependiendo del tiro de SAO sao_tipo_idx como se describió antes .
La Tabla 10 muestra esquemáticamente un ejemplo de un tipo de desplazamiento de SAO. El número de categorías de SAO (es decir, el número de desplazamientos) puede determinarse dependiendo de un tipo de desplazamiento como se describió antes en la Tabla 9.
Tabla 10 Como en la Tabla 10, el índice de tipo SAO puede indicar cualquiera de los desplazamientos de bordes y desplazamientos de bandas. La Tabla 10 muestra un ejemplo en el cual todas las bandas se dividen en dos grupos de manera que se aplique un desplazamiento de bandas. El índice de tipo SAO indica uno de cuatro desplazamientos de bordes y dos desplazamientos de bandas. Un valor de desplazamiento se establece para cada categoría que construye un tipo de SAO. Por ejemplo, en el caso de un desplazamiento de bordes, un valor de bordes puede establecerse por cuatro categorías de acuerdo con las intensidades del pixel actual y pixeles cercanos para cada tipo de borde.
La Tabla 11 muestra un ejemplo con respecto a un tipo de desplazamiento de SAO cuando el número de grupos de bandas se ajusta adaptablemente y se aplica un desplazamiento de bandas.
Tabla 11 En el ejemplo de la Tabla 11, el número de categorías en el grupo central es diferente del número de categorías en el grupo lateral. Por ejemplo, en el caso de 256 pixeles, en la Tabla 10, cada grupo central y el grupo lateral incluyen 16 bandas teniendo cada uno 8 valores de pixeles. En contraste, en la Tabla 11, un desplazamiento de bandas se aplica usando el grupo central consistiendo de 16 bandas teniendo cada uno valores de 4 pixeles y el grupo lateral consistiendo de 12 bandas teniendo cada una valores de 16 pixeles. Consecuentemente, se puede aplicar un desplazamiento a las bandas centrales más finamente.
La Tabla 12 muestra esquemáticamente otro ejemplo para un tipo de desplazamiento SAO cuando los grupos de bandas se dividen adaptablemente a un desplazamiento de bandas .
Tabla 12 A diferencia de la Tabla 11, la Tabla 12 muestra un ejemplo en el cual un grupo lateral se fracciona más finamente al aplicar un desplazamiento de bandas. Por ejemplo, en la Tabla 12, se aplica un desplazamiento de bandas usando el grupo central que consiste de 12 bandas teniendo cada uno valores de 16 pixeles y el grupo lateral que consiste de 16 bandas tiene cada uno valores de 4 pixeles. Consecuentemente, se puede aplicar un desplazamiento a las bandas laterales más finalmente.
La Tabla 13 muestra un ejemplo de una tabla para un tipo de SAO cuando se designan más grupos de bandas para aplicar un desplazamiento de bandas.
Tabla 13 En el ejemplo de la Tabla 13, cada grupo de banda se forma de 8 bandas teniendo cada uno valores de 8 pixeles. Todas las bandas que pertenecen a cada grupo de bandas puede agruparse secuencialmente del lado izquierdo como en la Figura 7.
La Tabla 14 muestra un ejemplo de una tabla para un tipo de SAO cuando las bandas especificas que cubren los valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas se especifica para que el desplazamiento de bandas aplican el desplazamiento de bandas.
Tabla 14 En el ejemplo de la Tabla 14, si se aplica un desplazamiento de bandas, el codificador de video puede enviar un valor de 5 como un valor de sao_tipo_idx al decodificador de video. El codificador de video también puede especificar un rango de bandas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas y enviar valores al desplazamiento de bandas para las bandas del rango al decodificador de video como se describió antes.
En las Tablas 6 a 9, un tipo de SAO será aplicado al pixel actual, de entre los tipos de SAO (es decir, tipos de bodes), tales como aquellos mostrados en las Tablas 10 a 14, se puede indicar a través de los sao_tipo_idx . Haciendo referencia a las Tablas 10 a 14, cuando un valor de sao_tipo_idx es mayor que 4, se aplica un desplazamiento de bandas como se describió antes.
La Tabla 15 muestra esquemáticamente otro ejemplo de sintáis sao_desplazamiento_param para un desplazamiento, de entre los parámetros de SAO, como una estructura de sintáis a la cual SAO puede aplicarse.
Tabla 15 Tabla 15 muestra un ejemplo de la estructura sintaxis para transmitir únicamente un desplazamiento de banda válido. En la presente, el desplazamiento de banda válido significa un desplazamiento de banda que puede ser aplicable .
Dado que solo la información acerca de un desplazamiento de banda válido se transmite, la información acerca del número de desplazamientos de banda será aplicada, la información indicando un desplazamiento de bandas e información que indican valores de desplazamientos que necesitan ser transmitidos. total_desplazamiento_num_jnenos__uno indica el número total de desplazamientos en un desplazamiento de banda. desplazamiento_idx [i] indica que un desplazamiento de banda indicado por sao_tipo_idx corresponde a la categoría. sao_desplazamiento indica un valor de desplazamiento para la categoría indicada por desplazamiento_idx [i] en una posición y profundidad correspondiente.
Como se describió antes, una pluralidad de desplazamientos de borde se pueden aplicar a una unidad de aplicación de SAO.
La Tabla 16 muestra esquemáticamente un ejemplo de una estructura de sintaxis cuando se aplica una pluralidad de desplazamientos de bordes a una unidad de aplicación de SAO.
Tabla 16 Haciendo referencia a los ejemplos de la Tabla 16 y Tablas 10 a 14, cuando un valor de sao_tipo_idx es menor que 5, se aplica un desplazamiento de bordes.
Num_borde_desplazamiento indica el número total de desplazamientos aplicados como desplazamientos de bordes.
Haciendo referencia a la Tabla 13, se puede aplicar el desplazamiento de borde a una región de aplicación de SAO por tantos como num_borde_desplazamientos indicados.
Mientras, al aplicar SAO, el SAO puede aplicarse a un componente cromático tomando en cuenta una diferencia entre componentes luminiscentes y componentes cromáticos.
Las Figuras 4(a) a 4(d) muestran distribuciones locales de histogramas para la misma imagen. Como se describió antes, con respecto a las regiones A y B de la Figura 4 (a) que son una imagen del mismo video, la Figura 4 (b) muestra una diferencia en el histograma entre una imagen original luminiscente y una imagen reconstruida.
Con respecto a las regiones A y B de la Figura 4(a), la Figura 4(c) muestra una diferencia entre un histograma para una imagen cromática original (Cr) (es decir, los lados superior e inferior en el lado izquierdo de la Figura 4 (c) ) y un histograma para la imagen reconstruida (es decir, los lados superior e inferior en el lado derecho de la Figura 4(c)).
Además, la Figura 4 (d) muestra una diferencia entre un histograma para la imagen original cromática (Cb) (es decir, los lados superior e inferior en el lado izquierdo de la Figura 4 (d) ) y un histograma para la imagen reconstruida (es decir, los lados superior e inferior en el lado derecho de la Figura (d) ) .
De las Figuras 4 (a) a 4 (d) , se puede observar que hay una diferencia en las características de imágenes entre la luminiscencia y cromaticidad para la misma imagen. Por esta razón, no solo la desviación de una señal de pixeles luminiscentes, sino también el desplazamiento de una señal para pixeles cromáticos pueden transmitirse independientemente. En la presente, el desplazamiento se puede aplicar a los pixeles cromáticos tomando en cuenta el número de pixeles luminiscentes y el número de pixeles cromáticos .
Por ejemplo, si un rango de señal cromática, es decir, un rango de valores de pixeles de los pixeles cromáticos es de 0 a 2N-1 (N es una profundidad en bits de un valor de pixeles) , el tamaño de toda la profundidad de bits, es decir, el rango de valores de pixeles puede dividirse como en el ejemplo de la Figura 15 o 16.
La Figura 15 es un diagrama que ilustra esquemáticamente ejemplos en los cuales se aplica un desplazamiento de bandas a solo algunas de todas las bandas para pixeles cromáticos.
Haciendo referencia a la Figura 15, los pixeles cromáticos pueden asignarse a una de las bandas centrales compuesta de bandas K en el centro de todas las bandas 2*K y se puede aplicar un desplazamiento de bandas.
Un valor de desplazamiento para los índices 1, 2, K asignado a bandas respectivas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede transferirse desde el codificador de video al decodificador de video. Con respecto a un valor de desplazamiento para los índices asignados a bandas laterales a las cuales no se aplica el desplazamiento de bandas, se pueden designar índices como 0 de manera que no se indica un desplazamiento para pixeles cromáticos. Un índice que tiene un valor de 0 puede indicar que el desplazamiento de bandas no se puede aplicar o puede indicar que el valor de desplazamiento del desplazamiento de bandas es de 0.
La Figura 16 es un diagrama que ilustra esquemáticamente otro ejemplo en el cual se aplica un desplazamiento de bandas solo a algunas de todas las bandas para pixeles cromáticos.
Haciendo referencia a la Figura 16, se pueden aplicar pixeles cromáticos a las bandas restantes compuestas de bandas K laterales de todas las bandas 2*K y se puede aplicar un desplazamiento de bandas.
Un valor de desplazamiento para los índices 1, 2, K/2, K/2+1, K asignado a bandas respectivas a las cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas puede transferirse del codificador de video al decodificador de video. Con respecto a un valor de desplazamiento para los índices asignados a bandas centrales a las cuales no se aplica el desplazamiento de bandas, los índices pueden designarse como 0 de manera que no se indica un desplazamiento para pixeles cromáticos. Un índice que tiene un valor de 0 puede indicar que el desplazamiento de banda puede no aplicarse o puede indicar que el valor de desplazamiento del desplazamiento de banda es de 0.
En los ejemplos de las Figuras 15 y 16, suponiendo que K se ajusta a un valor de 16, todo el rango de valores de pixeles puede dividirse en 32 bandas, las 32 bandas pueden dividirse en 2 grupos, es decir, 16 bandas de una parte central y 16 bandas de partes laterales para aplicar un desplazamiento de bandas.
Comparado con una señal para pixeles luminiscentes (es decir, un valor de pixeles), K puede ajustarse a 8 (es decir, K=8 ) reduciendo el número de todas las bandas tomando en cuenta una pequeña varianza en una señal para pixeles cromáticos (es decir, un valor de pixeles). Cuando K=8, el número de todas las bandas para aplicar un desplazamiento de bandas es 16. Un desplazamiento de bandas para los pixeles cromáticos pueden aplicarse con 8 bandas de partes centrales y 8 bandas de partes laterales. En la presente, una señal para pixeles luminiscentes (es decir, una señal luminiscente) es un valor de pixel (v.gr., intensidad) de un pixel luminiscente, que de aqui en adelante se denomina como una 'señal luminiscente', por conveniencia de descripción.
La Tabla 17 muestra una estructura de sintaxis para aplicación independiente de SAO a cromaticidad y muestra esquemáticamente un ejemplo de sintaxis de sao_desplazamiento_param con respecto a un desplazamiento, de entre los parámetros de SAO.
Tabla 17 Haciendo referencia a la Tabla 17, sao_tipo_cr_idx indica un tipo de desplazamiento para una señal cromática (Cr) . Además, sao_tipo_cb_idx indica un tiro de desplazamiento para una señal cromática (Cb) . El sao_cr_desplazamiento indica un valor de desplazamiento para una señal cromática (Cr) . El sao_cb_desplazamiento indica un valor de desplazamiento para una señal cromática (Cb) .
En el ejemplo de la Tabla 17, cuando se aplica un tipo de desplazamiento a una señal cromática (Cr) se indica por sao_tipo_cr_idx_ un valor de desplazamiento indicado por sao_cr_desplazamiento se puede aplicar al pixel actual. Además, cuando un tipo de desplazamiento aplicado a una señal cromática (Cb) se indica por sao_tipo_cb_idx, un valor de desplazamiento indicado por sao_cb_desplazamiento se puede aplicar al pixel actual.
La Figura 17 es una gráfica de flujo que ilustra la operación del codificador de video en un sistema al cual se aplica la presente invención.
Haciendo referencia a la Figura 17, el codificador de video reconstruye un bloque en el paso S1710. El codificador de video puede generar un bloque residual reconstruido a través de la descuantificación y una transformación inversa después de llevar a cabo la cuantificación y se transforma en una residual, un bloque residual generado con base en un bloque de predicción y el bloque actual.
En seguida, el codificador de video aplica un filtro en bucle a los bloques reconstruidos en el paso S172.
El filtro en el bucle puede aplicarse en el módulo de filtro de la Figura 1, y por lo menos uno de un filtro de desbloqueo, un SAO y un ALF puede usarse como el filtro en bucle. En la presente, el SAO puede aplicarse a una imagen a la cual se ha aplicado el filtro de desbloqueo, por pixel. El SAO puede aplicarse a los bloques reconstruidos para cada unidad de aplicación de SAO.
Si el SAO se aplica, el módulo de filtro puede aplicar un desplazamiento por una unidad de pixel. En la presente, el módulo de filtros puede determinar apagablemente el número de desplazamientos (es decir, el número de bandas) para aplicar un desplazamiento de bandas y un grupo de las bandas y puede enviar únicamente un desplazamiento para bandas válido (bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas) al decodificador de video. Además, el módulo de filtros puede aplicar una pluralidad de desplazamientos de o desde adentro de una región de aplicación de SAO. Los detalles fueron descritos antes.
Además, el módulo de filtro puede aplicar un SAO a pixeles cromáticos. Una región a la cual se puede aplicar el SAO puede definir independientemente en caso de luminiscencia y cromaticidad . Además, en el caso de un desplazamiento de bandas para cromaticidad, el número de bandas y un grupo puede determinarse con el fin de aplicar un desplazamiento a pixeles cromáticos. Los detalles han sido descritos antes.
En seguida, el codificador de video puede enviar un flujo de bits, incluyendo información de video acerca de una imagen a la cual se aplica el SAO, etc. y la información de video acerca del SAO, al decodificador de video en el paso S1730. En la presente, el codificador de video puede llevar a cabo procesos, tales como una transformación, cuantificación, redisposición y codificación por entropía, con el fin de transmitir las piezas de información. Si se aplica un desplazamiento de bandas, el codificador de video puede enviar información indicando bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas y valores de desplazamiento de bandas para las bandas.
La Figura 18 es una gráfica de flujo que ilustra esquemáticamente la operación del decodificador de video en un sistema al cual se aplica la presente invención.
Haciendo referencia a las Figuras 18, el decodificador de video que ilustra la operación del decodificador de videos en un sistema al cual se aplica la presente invención.
Haciendo referencia a la Figura 18, el decodificador de video recibe un flujo de bits del codificador de video en el paso S1810. El flujo de bits recibido incluye no solo información acerca de una imagen, sino también otra información necesaria para reconstruir la información de video.
El decodificador de video reconstruye un bloque basado en las piezas de información recibida en el paso S1820. El decodificador de video genera un bloque reconstruido sobre la base de bloque de predicción generado con base en la predicción y un bloque residual generado por descuantificación y una transformación inversa. Con el fin de generar el bloque residual generado por descuantificación y una transformación inversa. Con el fin de generar el bloque residual, el decodificador de video puede llevar a cabo entropía decodificando una redisposición antes de llevar a cabo la descuantificación y transformación inversa.
El decodificador de video aplica un filtro en bucle al bloque reconstruido en el paso S1830. El filtro en bucle se puede usar en el módulo de filtro de la Figura 2. Por lo menos un filtro de desbloqueo, un SAO y un ALD se pueden usar en el módulo de filtro. En la presente, el SAO se puede aplicar a una imagen por una unidad de pixel, al cual se ha aplicado el filtro de desbloqueo. El SAO puede aplicarse a los bloques reconstruidos para cada unidad de aplicación de SAO. El ALF puede aplicarse a una imagen a la cual el SAO se ha aplicado.
Cuando se aplica el SAO, el módulo de filtro puede aplicar un desplazamiento a cada pixel . En la presente, el módulo de filtro puede derivar parámetros de SAO sobre la base de elementos de sintaxis recibidos del codificador de video. El módulo de filtro puede aplicar un desplazamiento de bandas al pixel actual sobre la base del número de desplazamientos (es decir, el número de bandas) y un grupo de bandas que se indica por información acerca de la aplicación del SAO, tal como los parámetros de SAO. En la presente, la información acerca de un desplazamiento para bandas válidas (es decir, bandas que cubren un rango de pixeles a los cuales será aplicado un desplazamiento de bandas) solo puede transmitirse al decodificador de video. Además, el módulo de filtros puede aplicar una pluralidad de desplazamientos de bordes dentro de una región de aplicación de SAO correspondiente con base en la indicación de parámetros de SAO. La descripción detallada se ha dado antes.
Además, el módulo de filtros puede aplicar el SAO a pixeles cromáticos. Las regiones a la cual el SAO puede aplicarse pueden ser definido independientemente en los casos de luminiscencia y cromaticidad y se puede recibir información relacionada desde el codificador de video. Además, la información acerca del número de bandas y un grupo de las bandas para aplicar un desplazamiento de banda a pixeles cromáticos puede recibirse del codificador de video.
El decodificador de video puede llevar a cabo el SAO sobre los pixeles cromáticos sobre la base de la información recibida. La descripción detallada se ha dado antes.
En la descripción anterior, los términos un 'valor de pixel' y la 'intensidad de un pixel ' se han usado intercambiablemente con el fin de aclarar las características de la invención, pero los dos términos pueden interpretarse por tener el mismo significado o el término el 'valor de pixel' puede interpretarse teniendo un significado que incluye la 'intensidad de un pixel'. Además, con respecto a una región unitaria a la cual se aplica un SAO, la unidad de filtro y la unidad de aplicación de SAO se han usado intercambiablemente por conveniencia de descripción, pero se observará que pueden interpretarse por tener el mismo significado. En los sistemas ilustrativos anteriores, aunque los métodos se han descrito sobre la base de las gráficas de flujo que usan una serie de pasos o bloques, la presente invención no se limita a la secuencia de los pasos y algunos de los pasos pueden llevarse a cabo a diferentes secuencias desde los pasos restantes o pueden llevarse a cabo simultáneamente con los pasos restantes. Además, las modalidades descritas antes incluyen varios aspectos de ejemplos. Consecuentemente, la presente invención debe construirse para incluir todas las otras alternativas, modificaciones y cambios que están dentro del alcance de las reivindicaciones .
En la descripción con respecto a la presente invención, cuando es tal que se "conecta" o "acopla" un elemento al otro elemento, un elemento puede conectarse o acoplarse directamente al otro elemento, pero deberá entenderse que puede existir un tercer elemento entre los dos elementos. En contraste, cuando es tal que un elemento se "conecta directamente" o se "copla directamente" al otro elemento, deberá entenderse que un tercer elemento no existe entre los dos elementos.

Claims (20)

REIVINDICACIONES
1. - Un método de codificación de información de video, el método comprendiendo: generar un bloque reconstruido; aplicar un filtro de desbloqueo al bloque reconstruido ; aplicar un Desplazamiento Adaptable de Muestra (SAO) al bloque reconstruido al cual se ha aplicado el filtro de desbloqueo; y transmitir información de video incluyendo información acerca del SAO aplicado, en donde cuando se aplica un desplazamiento de banda al aplicar el SAO al bloque reconstruido, la transmisión de información de video e incluye transmitir información de video para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
2. - El método de la reivindicación 1, en donde la transmisión de información de video incluye transmitir información acerca de valores de desplazamiento para las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales será aplicado el desplazamiento de bandas junto con la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
3.- El método de la reivindicación 1, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas incluye información para especificar una primera banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
4.- El método de la reivindicación 1, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas incluye información para especificar una última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
5. - El método de la reivindicación 1, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aiplicar el desplazamiento de bandas se transmite por una unidad a la aplicación de SAO.
6. - Un método de decodificación de información de video, el método comprendiendo: recibir información de video que incluye una información de Desplazamiento Adaptable de Muestra (SAO) acerca de un SAO aplicado; generar un bloque reconstruido basado en la información recibida; aplicar un filtro de desbloqueo al bloque reconstruido; y aplicar un SAO al bloque reconstruido al cual se ha aplicado el filtro de desbloquéeen donde la información de SAO incluye información para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles al cual se ha aplicado un desplazamiento de bandas, y cuando el desplazamiento de bandas se aplica para aplicar el SAO al bloque reconstruido, el desplazamiento de bandas se aplica a pixeles que corresponden a bandas indicadas por la información para especificar las bandas.
7. - El método de la reivindicación 6, en donde la información de SAO incluye valores de desplazamientos para las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
8. - El método de video de la reivindicación 6, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas incluye información para especificar una primera banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
9.- El método de la reivindicación 6, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales el desplazamiento de bandas puede aplicarse incluye información para especificar una última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se pueden aplicar los desplazamientos .
10.- El método de la reivindicación 6, en donde en la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas se especifica en una unidad de aplicación de SAO.
11.- Un aparato de codificación de información de video, el aparato comprendiendo: un módulo de filtro para aplicar un Desplazamiento Adaptable a la Muestra (SAO) a un bloque reconstruido; y un módulo de codificación de entropía para llevar a cabo codificación de entropía en información de video incluyendo información acerca del SAO aplicado en el módulo de filtro, en donde si se aplica un desplazamiento de bandas en el módulo de filtración, la información de SAO incluye información para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se pueden aplicar las bandas.
12.- El aparato de la reivindicación 11, en donde la información de SAO incluye información acerca de valores de desplazamiento para las bandas que cubren el rango de valores de pixel a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
13.- El aparato de la reivindicación 11, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de alores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, incluye información para especificar una primera banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
14. - El aparato de la reivindicación 11, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas incluye información para especificar una última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
15. - El aparato de la reivindicación 11, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles al cual se puede aplicar el desplazamiento de bandas se transmite por una unidad de aplicación de SAO.
16. - Un aparato de decodificación de información de video, el aparato comprendiendo: un módulo de decodificación de entropía para obtener información de video llevando a cabo decodificación de entropía en un flujo de bits recibido; y un módulo de filtración para aplicar un Desplazamiento Adaptable de Muestras (SAO) a un bloque reconstruido generado con base en información de video, en donde la información de ideo incluye información para especificar bandas que cubren un rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas , y cuando se aplica el desplazamiento de bandas, el módulo de filtración aplica el desplazamiento de bandas a pixeles que corresponden a las bandas específicas.
17. - El aparato de la reivindicación 16, en donde la información de video incluye valores de desplazamientos para las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bañas.
18. - El aparato de la reivindicación 16, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas incluye información para especificar una primera banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
19. - El aparato de la reivindicaciones 16, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento d bandas incluye información para especificar la última banda, de entre las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas.
20. - El aparato de la reivindicación 16, en donde la información para especificar las bandas que cubren el rango de alores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas, las bandas que cubren el rango de valores de pixeles a los cuales se puede aplicar el desplazamiento de bandas se especifican en una unidad de aplicación de SAO.
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Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2013014951A (es) 2011-06-14 2014-07-09 Lg Electronics Inc Metodo para codificar y decodificar informacion de imagenes.
KR102104594B1 (ko) 2011-06-24 2020-04-24 엘지전자 주식회사 영상 정보 부호화 및 복호화 방법
GB201119206D0 (en) * 2011-11-07 2011-12-21 Canon Kk Method and device for providing compensation offsets for a set of reconstructed samples of an image
US9277194B2 (en) * 2011-11-08 2016-03-01 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for image and video coding using hierarchical sample adaptive band offset
US9253482B2 (en) 2011-11-08 2016-02-02 Texas Insturments Incorporated Method and apparatus for sample adaptive offset without sign coding
US9282328B2 (en) 2012-02-10 2016-03-08 Broadcom Corporation Sample adaptive offset (SAO) in accordance with video coding
EP2838259A4 (en) * 2012-04-13 2015-12-16 Mitsubishi Electric Corp APPARATUS FOR CODING MOVEMENT PICTURES, DEVICE FOR DECODING MOVEMENT PICTURES, METHOD FOR CREATING MOVEMENT IMAGES AND METHOD FOR DECODING MOVEMENT PICTURES
US10477208B2 (en) * 2012-09-24 2019-11-12 Intel Corporation Histogram segmentation based local adaptive filter for video encoding and decoding
GB2509707B (en) * 2013-01-04 2016-03-16 Canon Kk A method, device, computer program, and information storage means for encoding or decoding a video sequence
GB2512827B (en) * 2013-04-05 2015-09-16 Canon Kk Method and device for classifying samples of an image
CN111263149B (zh) * 2013-12-12 2021-10-26 三星电子株式会社 视频编码方法和设备以及视频解码方法和设备
CN110267039B (zh) * 2014-04-04 2023-05-16 北京三星通信技术研究有限公司 对像素标识进行处理的方法和装置
CN105409221B (zh) * 2014-04-29 2020-03-06 微软技术许可有限责任公司 用于样本自适应偏移滤波的编码器侧决策
CN105530519B (zh) * 2014-09-29 2018-09-25 炬芯(珠海)科技有限公司 一种环内滤波方法及装置
CN105635732B (zh) * 2014-10-30 2018-12-14 联想(北京)有限公司 自适应样点补偿编码、对视频码流进行解码的方法及装置
US10238386B2 (en) 2015-09-23 2019-03-26 Ethicon Llc Surgical stapler having motor control based on an electrical parameter related to a motor current
EP3280143A1 (en) * 2016-08-04 2018-02-07 Thomson Licensing A method and an apparatus for image block encoding and decoding
EP3306924A1 (en) 2016-10-05 2018-04-11 Thomson Licensing Method and device for context-adaptive binary arithmetic coding a sequence of binary symbols representing a syntax element related to picture data
CN110114803B (zh) * 2016-12-28 2023-06-27 松下电器(美国)知识产权公司 三维模型分发方法、三维模型接收方法、三维模型分发装置以及三维模型接收装置
CN115714862A (zh) 2017-05-31 2023-02-24 交互数字麦迪逊专利控股公司 画面编码和解码的方法和设备
EP3766252A4 (en) * 2018-03-26 2022-03-30 MediaTek Inc. METHODS AND APPARATUS FOR SIGNALING VIDEO DATA CODING UNIT PARTITIONING
GB2574423A (en) * 2018-06-05 2019-12-11 Canon Kk Video coding and decoding
CN108810543B (zh) * 2018-06-13 2020-08-28 北京奇艺世纪科技有限公司 视频编码的补偿方法、装置及电子设备
WO2020204420A1 (ko) * 2019-04-03 2020-10-08 엘지전자 주식회사 필터링 기반 비디오 또는 영상 코딩
WO2020204412A1 (ko) * 2019-04-03 2020-10-08 엘지전자 주식회사 적응적 루프 필터 절차를 동반한 비디오 또는 영상 코딩
US20220277491A1 (en) * 2019-05-31 2022-09-01 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and device for machine learning-based image compression using global context
CN110121069B (zh) * 2019-06-27 2021-06-11 上海富瀚微电子股份有限公司 基于十字界的hevc环路滤波方法
WO2023113224A1 (ko) * 2021-12-17 2023-06-22 현대자동차주식회사 매핑 기반 비디오 코딩에서 인루프 필터링

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2735355B2 (ja) * 1990-04-13 1998-04-02 株式会社日立製作所 ストロボ機能付き高品位テレビ受信機
FI114679B (fi) 2002-04-29 2004-11-30 Nokia Corp Satunnaisaloituspisteet videokoodauksessa
KR20050099256A (ko) 2004-04-09 2005-10-13 삼성전자주식회사 디블록킹을 이용한 영상처리 장치와 영상처리 방법
NO322722B1 (no) * 2004-10-13 2006-12-04 Tandberg Telecom As Fremgangsmate for videokoding gjennom reduksjon av blokkartefakter
CN100345450C (zh) * 2005-01-31 2007-10-24 浙江大学 视频或图像去块滤波的方法和装置
US7956930B2 (en) 2006-01-06 2011-06-07 Microsoft Corporation Resampling and picture resizing operations for multi-resolution video coding and decoding
US7995649B2 (en) 2006-04-07 2011-08-09 Microsoft Corporation Quantization adjustment based on texture level
CN102158697B (zh) 2006-09-07 2013-10-09 Lg电子株式会社 用于解码/编码视频信号的方法及装置
US9001899B2 (en) * 2006-09-15 2015-04-07 Freescale Semiconductor, Inc. Video information processing system with selective chroma deblock filtering
TWI368443B (en) 2006-11-09 2012-07-11 Lg Electronics Inc Method and apparatus for decoding/encoding a video signal
KR101349836B1 (ko) 2006-11-17 2014-01-10 엘지전자 주식회사 비디오 신호의 디코딩/인코딩 방법 및 장치
JP5026092B2 (ja) * 2007-01-12 2012-09-12 三菱電機株式会社 動画像復号装置および動画像復号方法
KR101552639B1 (ko) 2008-07-11 2015-09-14 한국전자통신연구원 인트라 매크로 블록의 디블록킹 필터 및 필터링 방법
WO2010005269A1 (en) 2008-07-11 2010-01-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Filter and filtering method for deblocking of intra macroblock
JP5233897B2 (ja) 2009-07-31 2013-07-10 ソニー株式会社 画像処理装置および方法
US8660174B2 (en) * 2010-06-15 2014-02-25 Mediatek Inc. Apparatus and method of adaptive offset for video coding
US8902978B2 (en) 2010-05-30 2014-12-02 Lg Electronics Inc. Enhanced intra prediction mode signaling
US9055305B2 (en) * 2011-01-09 2015-06-09 Mediatek Inc. Apparatus and method of sample adaptive offset for video coding
US9001883B2 (en) * 2011-02-16 2015-04-07 Mediatek Inc Method and apparatus for slice common information sharing
US20120294353A1 (en) * 2011-05-16 2012-11-22 Mediatek Inc. Apparatus and Method of Sample Adaptive Offset for Luma and Chroma Components
CN106028050B (zh) * 2011-05-16 2019-04-26 寰发股份有限公司 用于亮度和色度分量的样本自适应偏移的方法和装置
MX2013014951A (es) * 2011-06-14 2014-07-09 Lg Electronics Inc Metodo para codificar y decodificar informacion de imagenes.
US10038903B2 (en) * 2011-06-22 2018-07-31 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for sample adaptive offset parameter estimation in video coding
SI2725797T1 (sl) 2011-06-23 2018-12-31 Huawei Technologies Co., Ltd. Naprava za dekodiranje odmika, naprava za kodiranje odmika, naprava za filtriranje slike in struktura podatkov
KR102104594B1 (ko) * 2011-06-24 2020-04-24 엘지전자 주식회사 영상 정보 부호화 및 복호화 방법
US9161035B2 (en) * 2012-01-20 2015-10-13 Sony Corporation Flexible band offset mode in sample adaptive offset in HEVC
US9031137B2 (en) * 2012-05-03 2015-05-12 Texas Instruments Incorporated Signaling signed band offset values for sample adaptive offset (SAO) filtering in video coding
CN104813665A (zh) * 2012-09-28 2015-07-29 三星电子株式会社 用于对层间预测误差进行编码的sao补偿的方法和设备

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