NL1022353C2 - Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe modus. - Google Patents

Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe modus. Download PDF

Info

Publication number
NL1022353C2
NL1022353C2 NL1022353A NL1022353A NL1022353C2 NL 1022353 C2 NL1022353 C2 NL 1022353C2 NL 1022353 A NL1022353 A NL 1022353A NL 1022353 A NL1022353 A NL 1022353A NL 1022353 C2 NL1022353 C2 NL 1022353C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
direct mode
image
reference image
motion vector
block
Prior art date
Application number
NL1022353A
Other languages
English (en)
Other versions
NL1022353A1 (nl
Inventor
Byeong-Moon Jeong
Original Assignee
Lg Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lg Electronics Inc filed Critical Lg Electronics Inc
Publication of NL1022353A1 publication Critical patent/NL1022353A1/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1022353C2 publication Critical patent/NL1022353C2/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/136Incoming video signal characteristics or properties
    • H04N19/137Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/577Motion compensation with bidirectional frame interpolation, i.e. using B-pictures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/136Incoming video signal characteristics or properties
    • H04N19/137Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
    • H04N19/139Analysis of motion vectors, e.g. their magnitude, direction, variance or reliability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/513Processing of motion vectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/513Processing of motion vectors
    • H04N19/517Processing of motion vectors by encoding
    • H04N19/52Processing of motion vectors by encoding by predictive encoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/573Motion compensation with multiple frame prediction using two or more reference frames in a given prediction direction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/58Motion compensation with long-term prediction, i.e. the reference frame for a current frame not being the temporally closest one
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding

Description

BLOKVOORSPELLINGSWERKWIJZE MET GEBRUIKMAKING VAN VERBETERDE DIRECTE MODUS
Achtergrond van de uitvinding 5 1. Gebied van de uitvinding
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een bewegend-beeld-codeersysteem, en in het bijzonder op een blokvoorspellingswerkwijze met gebruikma-10 king van verbeterde directe modus voor een B-beeld.
2. Beschrijving van de stand van de techniek
In een bewegend-beeld-codeersysteem is een van de voordelen voor het gebruik 15 van een B-beeld dat een directe voorspellingsmodus die geen overhead-informatie toevoegt vaker wordt geselecteerd dan alle andere voorspellingsmodi (een voorwaartse voorspelling, een achterwaartse voorspelling, een bidirectionele voorspelling en intra-voorspelling enzovoorts). Daarom kan het bewegende-beeldsysteem, wanneer dit het B-beeld gebruikt, een hogere codeerefficiëntie hebben dan wanneer alleen het P-beeld 20 wordt gebruikt.
In het B-beeld moet de blokvoorspellingswerkwijze die gebruik maakt van de directe modus de voorwaartse bewegingsvector en achterwaartse bewegingsvector berekenen als geschaalde versies van een bewegingsvector van een ernaast gelegen blok in een achterwaarts referentiebeeld voor directe modus, om twee afzonderlijke bewe-25 gings-gecompenseerde blokken te verkrijgen met gebruikmaking van de bovengenoemde bewegingsvectoren, en om voorspelde blokken te verkrijgen door twee bewe-gings-gecompenseerde blokken uiteindelijk te middelen.
De blokvoorspellingswerkwijze die gebruik maakt van de directe modus zoals hierboven zal in meer detail worden beschreven met verwijzing naar figuur 1.
30 Figuur 1 is een aanzicht dat een beeldpatroon toont voor het beschrijven van de blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van de directe modus overeenkomstig de conventionele stand van de techniek. Zoals daarin getoond omvat het beeldpatroon een I-beeld (niet getoond) dat is gecodeerd met gebruikmaking van voorspelling enkel 1022353- H uit gedecodeerde monsters binnen hetzelfde beeld, P-beelden PI, P4 en P7 die zijn ge- H codeerd door inter-voorspelling met gebruikmaking van ten hoogste één bewegings- vector uit vooraf gedecodeerde referentiebeelden, en B-beelden B2, B3, B5 en B6 die H zijn gecodeerd door twee intervoorspellingsblokken uit vooraf gedecodeerde referen- H 5 tiebeelden.
Ook zullen parameters die in figuur 1 zijn getoond eerst voor het gemak worden beschreven. TRp vertegenwoordigt een afstand in de tijd tussen het voorwaartse refe- rentiebeeld voor directe modus (PI) en een achterwaarts referentiebeeld voor directe modus (P7), TRb beschrijft een afstand in de tijd tussen de voorwaartse referentiebeeld 10 voor directe modus (PI) en een huidig B-beeld (B5), MV vertegenwoordigt een bewe- gingsvector van een ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor di- recte modus (P7), MVf vertegenwoordigt een voorwaartse bewegingsvector van directe modus die wijst naar het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus, en MVb ver- H tegenwoordigt een achterwaartse bewegingsvector van directe modus die wijst naar het I 15 achterwaartse referentiebeeld voor directe modus. Hierbij is het voorwaartse referentie- I beeld voor directe modus een referentiebeeld waarnaar wordt gewezen door de bewe- I gingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor di- recte modus.
I De blokvoorspellingswerkwijze voor directe modus zal als volgt worden be- 20 schreven met gebruikmaking van de bovenstaande parameters.
Eerst wordt de voorwaartse bewegingsvector van directe modus (MVf) verkregen I uit een bewegingsvector (MV) van een ernaast gelegen blok Bs in het achterwaartse I referentiebeeld voor directe modus (P7) door de volgende vergelijking (1) toe te pas- I sen.
I 25 I MVf = —bJï.W (1) I trd
Verder wordt de achterwaartse bewegingsvector van directe modus (MVb) verkregen uit een bewegingsvector (MV) van het ernaast gelegen blok Bs in het achter-30 waartse referentiebeeld voor directe modus (P7) door toepassing van de volgende vergelijking (2): t 022353- 3 MVt = (TRB-TRD)*!^- (2) I Daarom worden blokken Bf en Bb bewegingsgecompenseerd met gebruikmaking van I 5 de bewegingsvectoren MVf en MVb die zijn berekend uit vergelijkingen (1) en (2), en I daarna worden de twee blokken gemiddeld om een voorspellingswaarde Bc' van een I huidig blok Bc in het B-beeld te verkrijgen door middel van de volgende vergelijking I (3): I 10 Bc' = (3) I Volgens de blokvoorspellingswerkwijze voor de directe modus uit de conventionele I stand van de techniek wordt de voorwaartse bewegingsvector van directe modus echter I 15 verkregen uit de bewegingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse I referentiebeeld voor directe modus, en daarom is de verkregen waarde slechts een ge- I approximeerde waarde, niet een exacte bewegingsvector van het huidige blok van het I B-beeld.
I Tevens wordt, overeenkomstig de blokvoorspellingswerkwijze voor directe mo- I 20 dus uit de conventionele stand van de techniek, ook al heeft het referentiebeeld dat in I de tijd dicht bij het B-beeld ligt een hogere gelijksoortigheid met het B-beeld, de blok- voorspelling uitgevoerd met gebruikmaking van het gemiddelde van twee verschillende bewegingsgecompenseerde blokken zonder rekening te houden met de afstand in de tijd tussen de referentiebeelden. Daardoor wordt de nauwkeurigheid van het voorspelde 25 blok verlaagd.
I In het bijzonder verschilt, in een sequentie die een verkleuringsscène heeft, aan- gezien helderheid van continue B-beelden geleidelijk donkerder kan worden of gelei- delijk lichter kan worden, de voorspellingswaarde die is verkregen door eenvoudigweg twee bewegingsgecompenseerde blokken te middelen, in grote mate van de oorspron- I 30 kelijke waarde, en daardoor wordt de codeerefïïciëntie van het gehele systeem zeer verlaagd.
I 1022353- H Samenvatting van de uitvinding
Het is daarom een doelstelling van de onderhavige uitvinding om een blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van een directe modus te verschaffen 5 die een verbeterde codeerefficiëntie heeft door een voorwaartse bewegingsvector van directe modus te verkrijgen uit een bewegingsvector van een ernaast gelegen blok in een achterwaarts referentiebeeld voor directe modus, en door een voorspeld blok van een B-beeld te verkrijgen dat op het punt staat momentaan gecodeerd te worden door een interpolatieve voorspelling toe te passen op twee verschillende bewegings- 10 gecompenseerde blokken.
Ook is het een andere doelstelling van de onderhavige uitvinding het verschaffen van een blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van directe modus die de nauwkeurigheid van een voorspeld blok kan verbeteren en een codeerefficiëntie kan verbeteren, door een voorwaartse bewegingsvector van directe modus te verkrijgen uit I 15 een referentiebeeld dat het dichtst bij een huidige B-beeld ligt, en door een voorspeld blok van een B-beeld te verkrijgen dat momentaan wordt gecodeerd door een I interpolatieve voorspelling op twee verschillende bewegingsgecompenseerde blokken I toe te passen.
Om de doelstellingen van de onderhavige uitvinding te bereiken zoals hier 20 belichaamd en globaal beschreven, zijn blokvoorspellingswerkwijzen voor verbeterde I directe modus verschaft, zoals gedefinieerd in de onafhankelijke conclusies.
I De bovenstaande en andere doelstellingen, eigenschappen, aspecten en voordelen I van de onderhavige uitvinding zullen duidelijker worden uit de volgende gedetailleerde beschrijving van de onderhavige uitvinding samen met de begeleidende tekeningen.
25
Korte beschrijving van de tekeningen
De begeleidende tekeningen, die zijn bij gevoegd om een verder begrip van de uitvinding te verschaffen en die zijn opgenomen in en een onderdeel vormen van deze 30 beschrijving, illustreren uitvoeringsvormen van de uitvinding en dienen samen met de beschrijving om de principes van de uitvinding uiteen te zetten.
1022353- 5
Figuur 1 is een aanzicht dat een beeldpatroon toont voor het beschrijven van een blokvoorspellingswerkwijze voor directe modus overeenkomstig de conventionele stand van de techniek; 5 Figuur 2 is een aanzicht dat een beeldpatroon toont voor het beschrijven van een blokvoorspellingswerkwijze voor directe modus overeenkomstig de onderhavige uitvinding;
Figuur 3 is een aanzicht dat een beeldpatroon toont voor het beschrijven van een 10 interpolatieve voorspellingswerkwijze overeenkomstig een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding; en
Figuur 4 is een aanzicht dat een beeldpatroon toont voor het beschrijven van een interpolatieve voorspellingswerkwijze overeenkomstig een andere uitvoeringsvorm van 15 de onderhavige uitvinding.
Gedetailleerde beschrijving van de voorkeursuitvoeringsvormen
Er zal nu in detail worden verwezen naar de voorkeursuitvoeringsvormen van de 20 onderhavige uitvinding, waarvan voorbeelden zijn geïllustreerd in de begeleidende tekeningen.
In een blokvoorspellingswerkwijze voor directe modus overeenkomstig de onderhavige uitvinding worden een voorwaartse bewegingsvector en een achterwaartse bewegingsvector van directe modus berekend uit een bewegingsvector van een ernaast 25 gelegen blok in een achterwaarts referentiebeeld voor directe modus, worden twee bewegingsgecompenseerde blokken verkregen met gebruikmaking van bovenstaande bewegingsvectoren, en wordt tenslotte een voorspeld blok verkregen door twee bewegingsgecompenseerde blokken te interpoleren.
Ook wordt, bij de blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van directe 30 modus overeenkomstig de onderhavige uitvinding, de achterwaartse bewegingsvector 1022353- I berekend uit het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus, wordt een voor- waartse bewegingsvector van directe modus berekend uit het referentiebeeld dat het I dichtst ligt bij het huidige B-beeld van de voorwaartse referentiebeelden, en worden bewegingsgecompenseerde blokken verkregen uit bovenstaande bewegingsvectoren, en I 5 wordt tenslotte een voorspeld blok verkregen door twee bewegingsgecompenseerde I blokken te interpoleren.
I Hieronder zal een uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding als volgt wor- I den beschreven met verwijzing naar begeleidende figuren.
I Figuur 2 toont een beeldpatroon voor het beschrijven van de blokvoorspellings- I 10 werkwijze voor directe modus overeenkomstig de onderhavige uitvinding. Zoals hierin I getoond omvat het beeldpatroon een I-beeld (niet getoond) dat is gecodeerd met ge- I bruikmaking van voorspelling alleen uit gedecodeerde monsters binnen hetzelfde beeld, I P-beelden PI, P4 en P7 die zijn gecodeerd door inter-voorspelling met gebruikmaking van ten hoogste één bewegingsvector uit vooraf gedecodeerde referentiebeelden, en B- 15 beelden B2, B3, B5 en B6 die zijn gecodeerd door twee inter-voorspellingsblokken uit vooraf gedecodeerde referentiebeelden.
I Parameters die in figuur 2 zijn getoond zullen voor het gemak eerst worden be- I schreven. TRd vertegenwoordigt een afstand in de tijd tussen een voorwaarts referen- I tiebeeld voor directe modus (PI) en een achterwaarts referentiebeeld voor directe mo- I 20 dus (P7), TRb vertegenwoordigt een afstand in de tijd tussen het voorwaartse referen- I tiebeeld voor directe modus (PI) en een huidig B-beeld (B5), TRn vertegenwoordigt I een afstand in de tijd tussen het referentiebeeld (P4) dat het dichtst bij het huidige B- I beeld ligt en het huidige B beeld (B5), MV vertegenwoordigt een bewegingsvector van I een ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus (P7), I 25 MVf’vertegCnwoordigt een voorwaartse bewegingsvector van directe modus die wijst I naar het referentiebeeld (P4) dat het dichtst bij het huidige B-beeld ligt, en MVb verte- I genwoordigt een achterwaartse bewegingsvector van directe modus die wijst naar het I achterwaartse referentiebeeld voor directe modus (P7).
I Op dat moment wordt de bewegingsvector (MV) van het ernaast gelegen blok Bs 30 in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus (P7) verkregen tijdens het pro- I ces van het coderen (of decoderen) van het achterwaartse referentiebeeld voor directe I modus voordat het huidige B-beeld is gecodeerd (of gedecodeerd).
I 1022353- 7
De blokvoorspellingswerkwijze voor directe modus zoals hierboven is geconstrueerd overeenkomstig de onderhavige uitvinding zal als volgt worden beschreven.
De voorwaartse bewegingsvector (MVf), die wijst naar het referentiebeeld (P4) dat de dichtste afstand in de tijd van de voorwaartse referentiebeelden heeft, wordt ver- 5 kregen uit de volgende vergelijking (4).
m.'=TR<,xMV (4) ' trd 10 Verder wordt de achterwaartse bewegingsvector (MVb), die naar het achterwaart se referentiebeeld voor directe modus (P7) wijst, verkregen uit de conventionele stand van de techniek met gebruikmaking van de volgende vergelijking (2).
MVt=(TRB-TRD)x^- (2) IKp 15
Op overeenkomstige wijze worden bewegingsgecompenseerde blokken Bf en Bb verkregen met gebruikmaking van de bewegingsvectoren MVf' en MVb die zijn berekend uit de vergelijkingen (2) en (4).
20 Aan de andere kant wordt de voorspelde waarde Bc' voor het blok Bc verkregen uit de bovenstaande twee bewegingsgecompenseerde blokken Bf en Bb. Op dat moment kan het B-beeld dichter liggen bij een blok tussen het referentiebeeld waarin het bewegingsgecompenseerde blok Bf bestaat en het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus waarin het bewegingsgecompenseerde blok Bb bestaat.
25 De blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van directe modus overeen komstig de onderhavige uitvinding kan worden toegepast op figuren 1 en 2, en daarom is het referentiebeeld waarin het bewegingsgecompenseerde blok Bf bestaat het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus (bijvoorbeeld beeld PI in figuur 1) of het referentiebeeld dat het dichtst bij het B-beeld ligt (bijvoorbeeld beeld P4 in figuur 2).
30 Bovendien kan, in een sequentie die een verkleuringsscène heeft, de helderheid van continue B-beelden geleidelijk donkerder worden of geleidelijk lichter worden, en 1022353- I daarom verschilt de voorspelde waarde die is verkregen door de twee bewegingsge- compenseerde blokken Bf en Bb eenvoudigweg te middelen zoals in de conventionele stand van de techniek in grote mate van de daadwerkelijke oorspronkelijke waarde.
I Daarom wordt de codeerefficiëntie significant verlaagd.
I 5 Daarom voert de blokvoorspellingswerkwijze die gebruik maakt van directe mo- dus overeenkomstig de onderhavige uitvinding de interpolatieve voorspelling uit met inachtneming van de afstand in de tijd tussen het huidige B-beeld en het referentiebeeld waarin het bewegingsgecompenseerde blok Bf bestaat (dat wil zeggen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus of het referentiebeeld dat het dichtst bij het B-beeld I 10 ligt), en met inachtneming van de afstand in de tijd tussen het huidige B-beeld en het I - achterwaartse referentiebeeld voor directe modus, om de nauwkeurigheid te verhogen I van het blok dat is voorspeld door de directe modus.
I Zoals getoond in figuur 3 wordt, indien de voorwaartse bewegingsvector van di- recte modus wordt verkregen met gebruikmaking van de conventionele stand van de I 15 techniek, het bewegingsgecompenseerde blok Bf in het voorwaartse referentiebeeld I voor directe modus (PI) bestaat en het bewegingsgecompenseerde blok Bb in het ach- I terwaartse referentiebeeld voor directe modus (P7) bestaat, de interpolatieve voorspel- I ling volgens vergelijking (5) uitgevoerd. Hierbij is TR© de afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus (PI) en het achterwaartse referentie- I 20 beeld voor directe modus (P7), en TRb is de afstand in de tijd tussen het voorwaartse I referentiebeeld voor directe modus (PI) en het huidige B-beeld (B5). In het bijzonder I omvat de interpolatieve voorspellingswerkwijze dezelfde middelingsberekening als de I conventionele stand van de techniek voor een geval dat het B-beeld zich op een mid- I delpunt bevindt tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het ach- I 25 terwaartse referentiebeeld voor directe modus.
I d. n (TRd-TRb) _ TRb
c f TRd b TRd W
30 Ook bestaat, zoals getoond in figuur 4, in het geval dat de voorwaartse bewe- I gingsvector van directe modus overeenkomstig de onderhavige uitvinding is verkregen, I het bewegingsgecompenseerde blok Bf in het referentiebeeld (P4) dat het dichtst bij het I 1022353- 9 huidige B-beeld ligt, en bestaat het bewegingsgecompenseerde blok Bb in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus (P7). Daarom wordt de interpolatieve voorspelling volgens vergelijking (6) uitgevoerd. Hierbij is TRd de afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus (PI) en het achterwaartse referen-5 tiebeeld voor directe modus (P7), en TRb is de afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus (PI) en het huidige B-beeld, en TRn is de afstand in de tijd tussen het referentiebeeld (P4) dat het dichtst bij het huidige B-beeld ligt en het huidige B-beeld.
10 Bc' = B,x—(TRD~TRt'>—+Bx-Tlü- (6) c ' (TRK+TRB-TR,) * <.TR„+TRD-TR,)
Aan de andere kant kunnen de respectieve beelden worden vertegenwoordigd met gebruikmaking van een beeldvolgordeteller, dat wil zeggen aanduidvolgorde-15 informatie.
Daarom kunnen de vergelijkingen (5) en (6) worden vertegenwoordigd volgens vergelijking (7) met gebruikmaking van de beeldvolgorde-telwaarden, die de aanduid-volgorde-informatie van respectieve beelden zijn. Hierbij is Tc een beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het 20 huidige B-beeld, Tf is een beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus of een beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het referentiebeeld dat het dichtst bij het B-beeld ligt in het geval dat de voorwaartse bewegingsvector wordt berekend door de vergelijking (4), en Tb is een 25 beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus.
VmBfXSi=Ii^xS=Ii>. (7) ' <T„ -7}) <Tt -7» 30 Zoals hierboven beschreven wordt, overeenkomstig de onderhavige uitvinding, de voorwaartse bewegingsvector van directe modus verkregen uit de bewegingsvector 1022353- H van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus, I en een voorspeld blok van het B-beeld, dat op het punt staat gecodeerd te worden, wordt verkregen door interpolatieve voorspelling toe te passen op de bewegingsgecom- penseerde blokwaarden. Daarom wordt de codeerefficiëntie verbeterd vergeleken met 5 die uit de conventionele stand van de techniek.
Ook wordt, overeenkomstig de onderhavige uitvinding, de voorwaartse bewe- gingsvector van directe modus verkregen uit het referentiebeeld dat het dichtst ligt bij het B-beeld dat momentaan op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden en B dat een hogere gelijksoortigheid heeft met het B-beeld, en het voorspelde blok van het B 10 B-beeld wordt verkregen door toepassing van de interpolatieve voorspelling op de B blokken die bewegingsgecompenseerd zijn uit de bovenstaande voorwaartse bewe- B gingsvector en achterwaartse bewegingsvector van directe modus. Daarom kan de B nauwkeurigheid van het voorspelde blok worden verbeterd en kan de codeerefficiëntie B worden verbeterd.
B 15 Terwijl de onderhavige uitvinding in verscheidene vormen belichaamd kan zijn zonder af te wijken van de geest of essentiële kenmerken daarvan zal het ook duidelijk zijn dat de hierboven beschreven uitvoeringsvormen niet beperkt zijn door de details van de bovenstaande beschrijving, tenzij anders gespecificeerd, maar veeleer globaal geconstrueerd moeten zijn binnen de geest en reikwijdte hiervan zoals gedefinieerd in 20 de bijgevoegde conclusies, en daarom is het de bedoeling dat alle veranderingen en modificaties die binnen de grenzen van de conclusies, of equivalentie van dergelijke I grenzen vallen, door de bijgevoegde conclusies omvat worden.
I 1022353-

Claims (14)

1. Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde modus, I omvattende de stap van: I 5 een eerste stap voor het verkrijgen van voorwaartse bewegingsvectoren van I directe modus voor een B-beeld dat op het punt staat om gecodeerd (of gedecodeerd) te I worden; I een tweede stap voor het verkrijgen van een achterwaartse bewegingsvector van I directe modus voor het B-beeld dat op het punt staat om gecodeerd (of gedecodeerd) te I 10 worden; I een derde stap voor het verkrijgen van twee verschillende I bewegingsgecompenseerde blokken met gebruikmaking van de voorwaartse en I achterwaartse bewegingsvectoren van directe modus die zijn verkregen in de eerste en I tweede stap; en I 15 een vierde stap voor het voorspellen van een blok van het B-beeld dat momentaan I gecodeerd (of gedecodeerd) zal worden door het toepassen van een interpolatieve I voorspelling op twee verschillende bewegingsgecompenseerde blokken onder I gebruikmaking van een tijdafstand tussen respectieve referentiebeelden, I waarbij de vierde stap het blok van het B-beeld voorspelt door de volgende vergelijking I 20 I „ · „ (TRd -TRb) n JRb I Bc =Bfx-—5-— + Bbx—- I c f TRD b TRd I waarbij Bc’ een voorspelde waarde van een blok is dat op het punt staat gecodeerd (of I gedecodeerd) te worden, Bf is een bewegingsgecompenseerd blok door de voorwaartse I 25 bewegingsvector van directe modus, Bb is een bewegingsgecompenseerd blok door de I achterwaartse bewegingsvector van directe modus, TRd is de afstand in de tijd tussen I het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het achterwaartse I referentiebeeld voor directe modus, en TRb is de afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het huidige B-beeld, waarbij het I 30 voorwaartse referentiebeeld voor directe modus een referentiebeeld is waarnaar wordt gewezen door de bewegingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus. I 1022353- Η Η
2. Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe H modus, omvattende de stap van: H een eerste stap voor het verkrijgen van een voorwaartse bewegingsvector van H 5 directe modus voor een B-beeld dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te H worden; een tweede stap voor het verkrijgen van een achterwaartse bewegingsvector van directe modus voor het B-beeld dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden; 10 een derde stap voor het verkrijgen van twee verschillende bewegingsgecompenseerde blokken met gebruikmaking van de voorwaartse en achterwaartse bewegingsvectoren van directe modus; en een vierde stap voor het voorspellen van een blok van het B-beeld dat momentaan op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden door het toepassen van een 15 interpolatieve voorspelling op twee verschillende bewegingsgecompenseerde blokken met gebruikmaking van een afstand in de tijd tussen respectieve referentiebeelden, I waarbij de vierde stap het blok van het B-beeld voorspelt door de volgende vergelijking I fi ~Bfx *" +Bhx ' — c 1 (TRn+TRd-TRb) b (TRn+TRd-TRb) 20 waarbij Bc’ een voorspelde waarde van een blok is dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden, Bf is een bewegingsgecompenseerd blok door de voorwaartse I bewegingsvector van directe modus die wijst naar een referentiebeeld dat het dichtst bij I het huidige B-beeld ligt, Bb is een bewegingsgecompenseerd blok door de I 25 achterwaartse bewegingsvector van directe modus, TRd is de afstand in de tijd tussen I het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het achterwaartse I referentiebeeld voor directe modus, TRb is de afstand in de tijd tussen het voorwaartse I referentiebeeld voor directe modus en het huidige B-beeld, en TRn is een afstand in de I tijd tussen het referentiebeeld dat het dichtst bij het huidige B-beeld ligt en het huidige I 30 B-beeld, waarbij het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus het referentiebeeld is waarnaar wordt gewezen door de bewegingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus. •β
3. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de voorwaartse bewegingsvector in de eerste stap wordt verkregen uit één van de voorwaartse referentiebeelden voor directe modus voor het B-beeld dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden, waarbij het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus een 5 referentiebeeld is waarnaar wordt gewezen door de bewegingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus.
4. De werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de voorwaartse bewegingsvector van directe modus wordt verkregen door de volgende vergelijking 10 MV,-™***" ' trd hierbij is MVf de voorwaartse bewegingsvector van directe modus die wijst naar het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus, TRb is een afstand in de tijd tussen het 15 voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het huidige B-beeld, MV is een bewegingsvector van een ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus, en TRd is een afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus.
5. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de voorwaartse bewegingsvector in de eerste stap wordt verkregen uit een referentiebeeld dat het dichtst ligt bij het B-beeld dat momentaan op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden temidden van de voorwaartse referentiebeelden.
6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij de voorwaartse bewegingsvector van directe modus wordt verkregen door de volgende vergelijking MV, = ΤΚν--Ψ f trd 30 hierbij is MVf de voorwaartse bewegingsvector van directe modus die wijst naar een referentiebeeld dat het dichtst bij het huidige B-beeld ligt, TRn is een afstand in de tijd 1022353- I tussen het referentiebeeld dat het dichtst bij het huidige B-beeld ligt en het huidige B- beeld, MV is een bewegingsvector van een ernaast gelegen blok in het achterwaartse I referentiebeeld voor directe modus, en TRo is een afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het achterwaartse referentiebeeld 5 voor directe modus, waarbij het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus een referentiebeeld is waarnaar wordt gewezen door de bewegingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus.
7. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de achterwaartse bewegingsvector 10 in de tweede stap wordt verkregen uit één van de achterwaartse referentiebeelden voor directe modus voor het B-beeld dat momentaan op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden.
8. Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe I IS modus, omvattende de stap van: I een eerste stap voor het verkrijgen van een voorwaartse bewegingsvector van I directe modus voor een B-beeld dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te I wroden; I een tweede stap voor het verkrijgen van een achterwaartse bewegingsvector van 20 directe modus voor het B-beeld dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden; een derde stap voor het verkrijgen van twee afzonderlijke I bewegingsgecompenseerde blokken met gebruikmaking van de voorwaartse en achterwaartse bewegingsvectoren voor directe modus; en I 25 een vierde stap voor het voorspellen van een blok van het B-beeld dat momentaan I op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden door het toepassen van een I interpolatieve voorspelling op twee verschillende bewegingsgecompenseerde blokken I met gebruikmaking van aanduidvolgorde-informatie tussen respectieve referentiebeelden, I 30 waarbij de vierde stap een blok van het B-beeld voorspelt door middel van de vergelijking I 1022353- 5/ = Bfx-Tb —c) + Bbx^T-fl f (Tb-Tf) (Tb-Tf) waarbij Bc’ een voorspelde waarde van een blok is dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden van het B-beeld, Bf is een bewegingsgecompenseerd blok door 5 de voorwaartse bewegingsvector van directe modus, Tc is een beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het huidige B-beeld, Tf is een beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegeweven aan het referentiebeeld dat het dichtst bij het B-beeld ligt, in het geval dat de voorwaartse bewegingsvector van directe modus is verkregen uit het 10 referentiebeeld dat het dichtst bij het B-beeld ligt, en Tb is een beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus.
9. Werkwijze volgens conclusie 8, waarbij de voorwaartse bewegingsvector 15 van de eerste stap is verkregen uit een referentiebeeld dat het dichtst ligt bij het B-beeld dat momentaan op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden temidden van de voorwaartse referentiebeelden.
10. Werkwijze volgens conclusie 9, waarbij de voorwaartse bewegingsvector 20 van directe modus wordt verkregen door de volgende vergelijking 25 waarbij MVf de voorwaartse bewegingsvector van directe modus is die wijst naar een referentiebeeld dat het dichtst bij het huidige B-beeld ligt, TRn is een afstand in de tijd tussen het referentiebeeld dat het dichtst bij het huidige B-beeld ligt en het huidige B-beeld, MV is een bewegingsvector van een ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus, en TRd is een afstand in de tijd tussen het 30 voorwaartse referentiebeeld van directe modus en het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus, waarbij het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus een ’022353« H referentiebeeld is waarnaar wordt verwezen door de bewegingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus.
11. Werkwijze volgens conclusie 8, waarbij de achterwaartse bewegingsvector 5 in de tweede stap wordt verkregen uit één van de achterwaartse referentiebeelden voor directe modus voor het B-beeld dat momentaan op het punt staat om gecodeerd (of gedecodeerd) te worden.
12. Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe 10 modus, omvattende de stap van: I een eerste stap voor het verkrijgen van een voorwaartse bewegingsvector van I directe modus dat voot een B-beeld op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden; I een tweede stap voor het verkrijgen van een achterwaartse bewegingsvector van I 15 directe modus voor het B-beeld dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden; I een derde stap voor het verkrijgen van twee afzonderlijke I bewegingsgecompenseerde blokken met gebruikmaking van de voorwaartse en H achterwaartse bewegingsvectoren voor directe modus; en H 20 een vierde stap voor het voorspellen van een blok van het B-beeld dat momentaan I op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te worden door het toepassen van een I interpolatieve voorspelling op twee verschillende bewegingsgecompenseerde blokken met gebruikmaking van aanduidvolgorde-informatie tussen respectieve referentiebeelden, waarbij de vierde stap een blok van het B-beeld voorspelt door 25 middel van de volgende vergelijking ' 0V-7» (T„-T,) I waarbij Bc’ een voorspelde waarde van een blok is dat op het punt staat gecodeerd (of I 30 gedecodeerd) te worden van het B-beeld, Bf is een bewegingsgecompenseerd blok door de voorwaartse bewegingsvector van directe modus, Tc is een beeldvolgorde-telwaarde, I dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het huidige B- I 1022353- beeld, Tf is een beeldvolgorde-telwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus hetgeen een referentiebeeld is waarnaar wordt verwezen door de bewegingsvector van het ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus, en Tb 5 is een beeldvolgordetelwaarde, dat wil zeggen de aanduidvolgorde-informatie die is toegewezen aan het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus.
13. Werkwijze volgens conclusie 12, waarbij de voorwaartse bewegingsvector' I van de eerste stap wordt verkregen uit één van de voorwaartse referentiebeelden voor I 10 directe modus voor het B-beeld dat op het punt staat gecodeerd (of gedecodeerd) te I worden, waarbij het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus een I referentiebeeld is waarnaar wordt gewezen door de bewegingsvector van het ernaast I gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus. I 15
14. Werkwijze volgens conclusie 13, waarbij de voorwaartse bewegingsvector I van directe modus wordt verkregen door de volgorde vergelijking I MV I fTRD I 20 hierbij is MVf de voorwaartse bewegingsvector van directe modus die wijst naar het I voorwaartse referentiebeeld voor directe modus, TRb is een afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld voor directe modus en het huidige B-beeld, MV is een I bewegingsvector van een ernaast gelegen blok in het achterwaartse referentiebeeld voor I directe modus, en TRd is een afstand in de tijd tussen het voorwaartse referentiebeeld I 25 voor directe modus en het achterwaartse referentiebeeld voor directe modus. I 1022353-
NL1022353A 2002-04-09 2003-01-10 Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe modus. NL1022353C2 (nl)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20020019262 2002-04-09
KR20020019262 2002-04-09
KR10-2002-0072862A KR100508798B1 (ko) 2002-04-09 2002-11-21 쌍방향 예측 블록 예측 방법
KR20020072862 2002-11-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1022353A1 NL1022353A1 (nl) 2003-10-13
NL1022353C2 true NL1022353C2 (nl) 2004-09-22

Family

ID=36734111

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1022353A NL1022353C2 (nl) 2002-04-09 2003-01-10 Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe modus.

Country Status (11)

Country Link
US (8) US8548053B2 (nl)
EP (11) EP1679904B1 (nl)
JP (11) JP4435480B2 (nl)
KR (1) KR100508798B1 (nl)
CN (2) CN1233175C (nl)
DE (4) DE10362305B4 (nl)
GB (2) GB2408889B (nl)
HK (1) HK1073043A1 (nl)
NL (1) NL1022353C2 (nl)
RU (3) RU2258320C2 (nl)
TW (3) TWI259412B (nl)

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6499060B1 (en) 1999-03-12 2002-12-24 Microsoft Corporation Media coding for loss recovery with remotely predicted data units
KR100746314B1 (ko) * 2002-01-18 2007-08-03 가부시끼가이샤 도시바 동화상 복호화방법 및 장치
KR100508798B1 (ko) * 2002-04-09 2005-08-19 엘지전자 주식회사 쌍방향 예측 블록 예측 방법
US7088776B2 (en) 2002-07-15 2006-08-08 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for variable accuracy inter-picture timing specification for digital video encoding
US6728315B2 (en) 2002-07-24 2004-04-27 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for variable accuracy inter-picture timing specification for digital video encoding with reduced requirements for division operations
US8254461B2 (en) * 2002-07-24 2012-08-28 Apple Inc. Method and apparatus for variable accuracy inter-picture timing specification for digital video encoding with reduced requirements for division operations
EP3288261B1 (en) * 2002-08-08 2019-11-06 Godo Kaisha IP Bridge 1 Moving picture decoding method
JP2004179687A (ja) * 2002-11-22 2004-06-24 Toshiba Corp 動画像符号化/復号化方法及び装置
EP1636998A2 (en) * 2003-06-25 2006-03-22 Thomson Licensing Method and apparatus for weighted prediction estimation using a displaced frame differential
JP2007527139A (ja) * 2003-07-08 2007-09-20 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 動き補償画像信号の補間
US8085844B2 (en) * 2003-09-07 2011-12-27 Microsoft Corporation Signaling reference frame distances
US7577198B2 (en) 2003-09-07 2009-08-18 Microsoft Corporation Number of reference fields for an interlaced forward-predicted field
CN1321534C (zh) * 2003-12-31 2007-06-13 中国科学院计算技术研究所 固定参考帧数编码方式下获取图像参考块的方法
CN1225128C (zh) * 2003-12-31 2005-10-26 中国科学院计算技术研究所 直接编码模式下确定参考图像块的方法
KR100584603B1 (ko) * 2004-08-03 2006-05-30 학교법인 대양학원 다시점 영상의 다이렉트 모드 움직임 예측 방법 및 장치
KR100671871B1 (ko) * 2004-08-31 2007-01-19 중앙대학교 산학협력단 압축영역에서의 움직임 벡터 해석방법
KR20060070400A (ko) * 2004-12-20 2006-06-23 엘지전자 주식회사 영상 신호의 인코딩 및 디코딩 방법
US8634413B2 (en) 2004-12-30 2014-01-21 Microsoft Corporation Use of frame caching to improve packet loss recovery
JP2006279573A (ja) * 2005-03-29 2006-10-12 Sanyo Electric Co Ltd 符号化装置と方法、ならびに復号装置と方法
KR100746006B1 (ko) 2005-07-19 2007-08-06 삼성전자주식회사 계층적 구조에 적합하게 시간적 다이렉트 모드로인코딩하며, 디코딩하는 방법 및 장치
US20090207919A1 (en) * 2005-07-21 2009-08-20 Peng Yin Method and Apparatus for Weighted Prediction for Scalable Video Coding
US8644386B2 (en) 2005-09-22 2014-02-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of estimating disparity vector, and method and apparatus for encoding and decoding multi-view moving picture using the disparity vector estimation method
KR101227601B1 (ko) * 2005-09-22 2013-01-29 삼성전자주식회사 시차 벡터 예측 방법, 그 방법을 이용하여 다시점 동영상을부호화 및 복호화하는 방법 및 장치
JP5020829B2 (ja) * 2005-12-27 2012-09-05 シャープ株式会社 動画像復号装置および動画像符号化装置
ZA200805337B (en) 2006-01-09 2009-11-25 Thomson Licensing Method and apparatus for providing reduced resolution update mode for multiview video coding
KR100818921B1 (ko) * 2006-01-12 2008-04-03 삼성전자주식회사 모션 벡터 압축 방법, 상기 압축 방법을 이용하는 비디오인코더 및 비디오 디코더
US7711337B2 (en) 2006-01-14 2010-05-04 Paratek Microwave, Inc. Adaptive impedance matching module (AIMM) control architectures
BRPI0706803A2 (pt) * 2006-02-02 2011-04-05 Thomson Licensing método e aparelho para estimativa de animação usando bi-predição de referências combinadas
RU2443074C2 (ru) * 2006-07-06 2012-02-20 Томсон Лайсенсинг Способ и устройство для отделения номера кадра и/или счетчика очередности изображения (рос) для мультивидового видеокодирования и видеодекодирования
CN101611633B (zh) 2006-07-06 2012-10-03 汤姆逊许可证公司 用于针对多视角视频编码和解码解耦合帧号和/或图像顺序计数(poc)的方法和装置
WO2008102805A1 (ja) * 2007-02-23 2008-08-28 Nippon Telegraph And Telephone Corporation 映像符号化方法及び復号方法、それらの装置、それらのプログラム並びにプログラムを記録した記録媒体
US8571104B2 (en) 2007-06-15 2013-10-29 Qualcomm, Incorporated Adaptive coefficient scanning in video coding
WO2008153262A1 (en) 2007-06-15 2008-12-18 Sungkyunkwan University Foundation For Corporate Collaboration Bi-prediction coding method and apparatus, bi-prediction decoding method and apparatus, and recording midium
US8428133B2 (en) 2007-06-15 2013-04-23 Qualcomm Incorporated Adaptive coding of video block prediction mode
US8526499B2 (en) 2007-06-15 2013-09-03 Sungkyunkwan University Foundation For Corporate Collaboration Bi-prediction coding method and apparatus, bi-prediction decoding method and apparatus, and recording medium
US8687693B2 (en) 2007-11-30 2014-04-01 Dolby Laboratories Licensing Corporation Temporal image prediction
WO2009128208A1 (ja) * 2008-04-16 2009-10-22 株式会社日立製作所 動画像符号化装置、動画像復号化装置、動画像符号化方法、および動画像復号化方法
TWI405469B (zh) * 2009-02-20 2013-08-11 Sony Corp Image processing apparatus and method
JP5248632B2 (ja) * 2010-01-14 2013-07-31 インテル コーポレイション 動き推定のための技術
DK2568706T3 (en) 2010-05-04 2019-03-11 Lg Electronics Inc METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING A VIDEO SIGNAL
CN105681810B (zh) 2010-05-26 2018-11-06 Lg电子株式会社 用于处理视频信号的方法和设备
KR102080449B1 (ko) 2010-11-24 2020-02-21 벨로스 미디어 인터내셔널 리미티드 움직임 벡터 산출 방법, 화상 부호화 방법, 화상 복호 방법, 움직임 벡터 산출 장치 및 화상 부호화 복호 장치
MY180607A (en) 2010-12-23 2020-12-03 Samsung Electronics Co Ltd Method and device for encoding intra prediction mode for image prediction unit, and method and device for decoding intra prediction mode for image prediction unit
CN106878742B (zh) 2011-01-12 2020-01-07 太阳专利托管公司 动态图像编解码装置
JP5358746B2 (ja) 2011-03-03 2013-12-04 パナソニック株式会社 動画像符号化方法、動画像符号化装置及びプログラム
ES2944310T3 (es) 2011-03-21 2023-06-20 Lg Electronics Inc Selección de un predictor de vector de movimiento
US8934552B2 (en) * 2011-03-31 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Combined reference picture list construction and mapping
JP5768510B2 (ja) * 2011-06-06 2015-08-26 富士通株式会社 動画像符号化方法および動画像符号化装置
MX2014000159A (es) 2011-07-02 2014-02-19 Samsung Electronics Co Ltd Metodo y aparato para la codificacion de video, y metodo y aparato para la decodificacion de video acompañada por inter prediccion utilizando imagen co-localizada.
JP6005865B2 (ja) * 2012-09-28 2016-10-12 インテル・コーポレーション スケーラブルビデオ符号化のためのエンハンスド参照領域の利用
CN111193929B (zh) * 2013-12-16 2022-04-12 浙江大学 一种前向双假设编码图像块的编解码方法和装置
EP3152906B1 (en) * 2014-07-07 2021-06-16 HFI Innovation Inc. Method of intra block copy search and compensation range
US10306229B2 (en) 2015-01-26 2019-05-28 Qualcomm Incorporated Enhanced multiple transforms for prediction residual
US10623774B2 (en) 2016-03-22 2020-04-14 Qualcomm Incorporated Constrained block-level optimization and signaling for video coding tools
CN109417641B (zh) * 2016-07-05 2022-03-18 株式会社Kt 用于处理视频信号的方法和装置
CN107920254B (zh) * 2016-10-11 2019-08-30 北京金山云网络技术有限公司 一种针对b帧的运动估计方法、装置及视频编码器
US11323748B2 (en) 2018-12-19 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Tree-based transform unit (TU) partition for video coding
EP3820138A1 (en) * 2019-11-06 2021-05-12 Koninklijke Philips N.V. A system for performing image motion compensation

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0863674A2 (en) * 1997-03-07 1998-09-09 General Instrument Corporation Prediction and coding of bi-directionally predicted video object planes for interlaced digital video

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2530217B2 (ja) 1989-01-20 1996-09-04 日本ビクター株式会社 フレ―ム間予測符号化装置及び復号装置
JPH07109990B2 (ja) 1989-04-27 1995-11-22 日本ビクター株式会社 適応型フレーム間予測符号化方法及び復号方法
JPH05236454A (ja) * 1992-02-24 1993-09-10 G C Technol Kk 画像符号化における動ベクトル検出方法と装置
WO1996029822A1 (fr) 1995-03-20 1996-09-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dispositif et procede pour enregistrer des informations relatives a l'image
JPH09163376A (ja) 1995-12-05 1997-06-20 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 動画像のフレーム間符号化・復号方法および装置
KR100191318B1 (ko) * 1996-03-26 1999-06-15 윤종용 고속의 동벡터 복호회로
US5911008A (en) * 1996-04-30 1999-06-08 Nippon Telegraph And Telephone Corporation Scheme for detecting shot boundaries in compressed video data using inter-frame/inter-field prediction coding and intra-frame/intra-field coding
CN1284376C (zh) * 1997-02-13 2006-11-08 三菱电机株式会社 动态图像译码装置和方法
CN1297147C (zh) * 1997-03-07 2007-01-24 通用仪器公司 对交错数字视频的双向预测的视频目标平面的预测和编码
US6404813B1 (en) 1997-03-27 2002-06-11 At&T Corp. Bidirectionally predicted pictures or video object planes for efficient and flexible video coding
EP0896300B1 (en) * 1997-08-07 2002-01-30 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Device and method for motion vector detection
RU2137194C1 (ru) * 1998-07-15 1999-09-10 Дворкович Александр Викторович Способ анализа векторов движения деталей в динамических изображениях
US6658056B1 (en) 1999-03-30 2003-12-02 Sony Corporation Digital video decoding, buffering and frame-rate converting method and apparatus
CN1166213C (zh) 1999-04-30 2004-09-08 皇家菲利浦电子有限公司 选择b帧编码模式的视频编码方法和系统
KR20010101329A (ko) 1999-10-29 2001-11-14 요트.게.아. 롤페즈 비디오 인코딩 방법
RU2182727C2 (ru) * 2000-07-20 2002-05-20 Дворкович Александр Викторович Способ поиска векторов движения деталей в динамических изображениях
KR20030005166A (ko) 2000-11-23 2003-01-17 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 비디오 코딩 방법 및 대응하는 인코더
US6816552B2 (en) 2001-07-11 2004-11-09 Dolby Laboratories Licensing Corporation Interpolation of video compression frames
JP2004088722A (ja) 2002-03-04 2004-03-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd 動画像符号化方法および動画像復号化方法
KR100508798B1 (ko) * 2002-04-09 2005-08-19 엘지전자 주식회사 쌍방향 예측 블록 예측 방법
AU2003273307A1 (en) 2002-10-01 2004-04-23 Thomson Licensing S.A. Implicit weighting of reference pictures in a video encoder

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0863674A2 (en) * 1997-03-07 1998-09-09 General Instrument Corporation Prediction and coding of bi-directionally predicted video object planes for interlaced digital video

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
TSUHAN CHEN ET AL: "A new frame interpolation scheme for talking head sequences", PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING. (ICIP). WASHINGTON, OCT. 23 - 26, 1995, LOS ALAMITOS, IEEE COMP. SOC. PRESS, US, vol. VOL. 3, 23 October 1995 (1995-10-23), pages 591 - 594, XP010197038, ISBN: 0-7803-3122-2 *
WIEGAND T: "JOINT MODEL NUMBER 1, REVISION 1(JM-IRL)", ITU STUDY GROUP 16 - VIDEO CODING EXPERTS GROUP, XX, XX, 3 December 2001 (2001-12-03), pages 1,3 - 75, XP001086627 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP1876833A3 (en) 2008-01-23
DE10362309B4 (de) 2011-06-16
EP1876837A3 (en) 2008-02-20
EP1601209A2 (en) 2005-11-30
EP1876835B1 (en) 2012-04-18
US20130336400A1 (en) 2013-12-19
EP1876831A3 (en) 2008-01-23
EP1876837A2 (en) 2008-01-09
EP1876838A3 (en) 2008-02-20
JP2006180527A (ja) 2006-07-06
EP1876832A2 (en) 2008-01-09
JP2008172835A (ja) 2008-07-24
US8553775B2 (en) 2013-10-08
JP2008172831A (ja) 2008-07-24
US8553774B2 (en) 2013-10-08
EP1679904A3 (en) 2006-09-13
KR20030080985A (ko) 2003-10-17
US20030202586A1 (en) 2003-10-30
GB2387498A (en) 2003-10-15
GB0300111D0 (en) 2003-02-05
NL1022353A1 (nl) 2003-10-13
EP1876834A3 (en) 2008-03-05
CN1450812A (zh) 2003-10-22
TWI258993B (en) 2006-07-21
EP1679904A2 (en) 2006-07-12
JP4763738B2 (ja) 2011-08-31
KR100508798B1 (ko) 2005-08-19
RU2258320C2 (ru) 2005-08-10
EP1876836A2 (en) 2008-01-09
JP4763739B2 (ja) 2011-08-31
GB2387498B (en) 2005-10-19
JP2008172830A (ja) 2008-07-24
RU2333616C2 (ru) 2008-09-10
USRE47358E1 (en) 2019-04-16
JP4435480B2 (ja) 2010-03-17
US20050129126A1 (en) 2005-06-16
RU2297109C2 (ru) 2007-04-10
JP4763735B2 (ja) 2011-08-31
DE10362310B4 (de) 2011-06-09
HK1073043A1 (en) 2005-09-16
RU2005108921A (ru) 2006-09-10
EP1876836A3 (en) 2008-01-23
US20050129114A1 (en) 2005-06-16
US8902984B2 (en) 2014-12-02
EP1876832B1 (en) 2012-04-18
JP2008172828A (ja) 2008-07-24
EP1679904B1 (en) 2012-03-21
EP1876835A2 (en) 2008-01-09
DE10362305B4 (de) 2011-12-22
US20050129127A1 (en) 2005-06-16
JP2008172834A (ja) 2008-07-24
JP2003319403A (ja) 2003-11-07
EP1359769B1 (en) 2007-10-10
US8548054B2 (en) 2013-10-01
GB2408889A (en) 2005-06-08
EP1876838A2 (en) 2008-01-09
JP2008172832A (ja) 2008-07-24
EP1876832A3 (en) 2008-01-23
US20130336401A1 (en) 2013-12-19
EP1876834A2 (en) 2008-01-09
GB0501570D0 (en) 2005-03-02
EP1601209A3 (en) 2005-12-14
JP2008172833A (ja) 2008-07-24
CN1320824C (zh) 2007-06-06
EP1876831A2 (en) 2008-01-09
JP4763737B2 (ja) 2011-08-31
US8553773B2 (en) 2013-10-08
EP1876833B1 (en) 2010-09-08
DE10300692A1 (de) 2003-11-06
EP1876837B1 (en) 2010-09-08
EP1876836B1 (en) 2012-04-18
DE10300692B4 (de) 2009-12-24
EP1601209B1 (en) 2012-04-11
EP1876835A3 (en) 2008-01-23
JP2006180526A (ja) 2006-07-06
JP4763736B2 (ja) 2011-08-31
CN1627827A (zh) 2005-06-15
EP1876834B1 (en) 2012-03-21
US20070189388A1 (en) 2007-08-16
EP1359769A1 (en) 2003-11-05
TW200521889A (en) 2005-07-01
US8548053B2 (en) 2013-10-01
US8902983B2 (en) 2014-12-02
JP2008172829A (ja) 2008-07-24
TW200610415A (en) 2006-03-16
RU2005108920A (ru) 2006-09-10
EP1876831B1 (en) 2010-09-01
EP1876833A2 (en) 2008-01-09
TWI259412B (en) 2006-08-01
CN1233175C (zh) 2005-12-21
EP1876838B1 (en) 2010-09-15
TW200305338A (en) 2003-10-16
GB2408889B (en) 2005-10-05
TWI280806B (en) 2007-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1022353C2 (nl) Blokvoorspellingswerkwijze met gebruikmaking van verbeterde directe modus.
JP2004129191A (ja) Bピクチャのダイレクトモード動きベクトル演算方法
KR100508800B1 (ko) 현재 픽쳐의 이미지 블록 예측 방법
KR20050049465A (ko) 이미지 예측 방법
KR100508799B1 (ko) 이미지 예측 방법
KR20040008562A (ko) 모션벡터 연산 방법
JPH0951542A (ja) 動画像符号化方法と装置

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 20040512

PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090801