PT2940996T - Método e aparelho para codificar vídeo e método e aparelho para descodificar vídeo, com base na estrutura hierárquica da unidade de codificação - Google Patents

Método e aparelho para codificar vídeo e método e aparelho para descodificar vídeo, com base na estrutura hierárquica da unidade de codificação Download PDF

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Min Jung-Hye
Kim Il-Koo
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Description

DESCRIÇÃO
"MÉTODO E APARELHO PARA CODIFICAR VÍDEO E MÉTODO E APARELHO PARA DESCODIFICAR VÍDEO, COM BASE NA ESTRUTURA HIERÁRQUICA DA UNIDADE DE CODIFICAÇÃO"
Campo Técnico
Aparelhos e métodos consistentes com modelos de realização exemplificativos relacionam-se com a codificação e descodificação de um video. Técnica Antecedente
Como o hardware para reproduzir e armazenar conteúdo de video de alta resolução ou de alta qualidade está a ser desenvolvido e fornecido, está a aumentar uma necessidade de um codec de video para codificar ou descodificar de forma eficiente o conteúdo de video de alta resolução ou de alta qualidade. Num codec de video da técnica relacionada, um video é codificado de acordo com um método de codificação limitado com base num macrobloco com um tamanho predeterminado. Outro exemplo da técnica é mostrado em W02004104930, que divulga um método de compressão de video híbrido.
Divulgação da Invenção
Problema Técnico
Um ou mais modelos de realização exemplificativos proporcionam um método e aparelho para codificar um vídeo e um método e aparelho para descodificar um vídeo num modo de operação de uma ferramenta de codificação que varia de acordo com um tamanho de uma unidade de codificação de estrutura hierárquica.
Solução para o problema
De acordo com um aspeto de um modelo de realização exemplificativo, é proporcionado um método de descodificar dados de vídeo como reivindicado aqui.
Efeitos Vantajosos da Invenção
Um método de descodificação de vídeo de acordo com modelos de realização exemplificativos pode reconstruir a imagem original descodificando um fluxo de bits recebido, com base na informação em relação à relação entre a profundidade da unidade de codificação, da ferramenta de codificação e o modo de operação. Portanto, um método de descodificação de vídeo de acordo com modelos de realização exemplificativos podem efetivamente descodificar uma grande quantidade de dados de imagem, tais como uma imagem de alta resolução ou de alta qualidade.
Breve Descrição dos Desenhos
Os aspetos acima e/ou outros tornar-se-ão mais evidentes descrevendo em detalhe modelos de realização exemplificativos com referência aos desenhos em anexo em que: A FIG. 1 é um diagrama de blocos de um aparelho de codificação de video de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 2 é um diagrama de blocos de um aparelho de descodificação de video de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 3 é um diagrama para descrever um conceito de unidades de codificação de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 4 é um diagrama de blocos de um codificador de imagem com base em unidades de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 5 é um diagrama de blocos de um descodificador de imagem com base em unidades de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 6 é um diagrama que ilustra unidades de codificação mais profundas de acordo com profundidades e partições de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 7 é um diagrama para descrever uma relação entre uma unidade de codificação e unidades de transformação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 8 é um diagrama para descrever a informação de codificação de unidades de codificação correspondentes a uma profundidade codificada, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 9 é um diagrama de unidades de codificação mais profundas de acordo com as profundidades, de acordo com um modelo de realização exemplificativo;
As FIGs. 10 a 12 são diagramas para descrever uma relação entre unidades de codificação, unidades de previsão, e unidades de transformação, de acordo com um ou mais modelos de realização exemplificativos; A FIG. 13 é um diagrama para descrever uma relação entre uma unidade de codificação, uma unidade de previsão ou uma partição, e uma unidade de transformação, de acordo com a informação do modo de codificação da Tabela exemplificativo 1 em baixo, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 14 é um fluxograma que ilustra um método de codificação de video de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 15 é um fluxograma que ilustra um método de descodificação de video de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 16 é um diagrama de blocos de um aparelho de codificação de video com base numa ferramenta de codificação considerando o tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 17 é um diagrama de blocos de um aparelho de descodificação de video com base numa ferramenta de codificação considerando o tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 18 é um diagrama para descrever uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 19 é um diagrama para descrever uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 20 é um diagrama para descrever uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 21 ilustra a sintaxe de um conjunto de parâmetros de sequência, em que é inserida informação sobre uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; A FIG. 22 é um fluxograma que ilustra um método de codificação de vídeo com base numa ferramenta de codificação considerando o tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo; e A FIG. 23 é um fluxograma que ilustra um método de descodificação de vídeo com base numa ferramenta de codificação considerando o tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Modo para a Invenção
Daqui em diante, os modelos de realização exemplificativos serão descritos de forma mais completa com referência aos desenhos em anexo. Além disso, expressões como "pelo menos um de", ao preceder uma lista de elementos, modifica toda a lista de elementos e não modificam os elementos individuais da lista. Nos modelos de realização exemplificativos, a "unidade" pode ou não referir-se a uma unidade de tamanho, dependendo do seu contexto. Especificamente, a codificação e descodificação de video executada com base em unidades de dados hierárquicas espacialmente de acordo com um ou mais modelos de realização exemplificativos serão descritos com referência às FIGs. 1 a 15. Além disso, a codificação e descodificação de video executada num modo de operação de uma ferramenta de codificação que varia de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação de acordo com um ou mais modelos de realização exemplificativos será descrita com referência às FIGs. 16 a 23.
Nos seguintes modelos de realização exemplificativos, uma "unidade de codificação" refere-se a uma unidade de dados de codificação na qual os dados da imagem são codificados no lado do codificador ou uma unidade de dados codificada na qual os dados de imagem codificados são descodificados no lado do descodificador. Além disso, uma "profundidade codificada" refere-se a uma profundidade na qual uma unidade de codificação é codificada. Daqui em diante, uma "imagem" pode denotar uma imagem estática para um vídeo ou uma imagem em movimento, ou seja, o próprio vídeo.
Um aparelho e um método para codificar um vídeo e um aparelho e um método para descodificar um vídeo de acordo com modelos de realização exemplificativos serão agora descritos com referência às FIGs. 1 a 15. A FIG. 1 é um diagrama de blocos de um aparelho de codificação de vídeo 100, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 1, o aparelho de codificação de vídeo 100 inclui um divisor da unidade de codificação máxima 110, um determinador da unidade de codificação 120 e uma unidade de saída 130. O divisor da unidade de codificação máxima 110 pode dividir uma figura atual de uma imagem com base numa unidade de codificação máxima para a figura atual. Se a figura atual for maior do que a unidade de codificação máxima, os dados de imagem da figura atual podem ser divididos em pelo menos uma unidade de codificação máxima. A unidade de codificação máxima de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode ser uma unidade de dados com um tamanho de 32x32, 64x64, 128x128, 256x256, etc., em que uma forma da unidade de dados é um quadrado com uma largura e altura em quadrados de 2. Os dados de imagem podem ser emitidos para o determinador da unidade de codificação 120 de acordo com pelo menos uma unidade de codificação máxima.
Uma unidade de codificação de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode ser caracterizada por um tamanho máximo e uma profundidade. A profundidade indica um número de vezes que a unidade de codificação é separada espacialmente da unidade de codificação máxima, e à medida que a profundidade aprofunda ou aumenta, unidades de codificação mais profundas de acordo com as profundidades podem ser divididas da unidade de codificação máxima para uma unidade de codificação minima. Uma profundidade da unidade de codificação máxima é uma profundidade superior e uma profundidade da unidade de codificação minima é uma profundidade inferior. Uma vez que o tamanho de uma unidade de codificação correspondente a cada profundidade diminui à medida que a profundidade da unidade de codificação máxima aprofunda, uma unidade de codificação correspondente a uma profundidade superior pode incluir uma pluralidade de unidades de codificação correspondentes a profundidades inferiores.
Conforme descrito acima, os dados de imaqem da figura atual podem ser divididos nas unidades de codificação máxima de acordo com um tamanho máximo da unidade de codificação, e cada uma das unidades de codificação máxima pode incluir unidades de codificação mais profundas que são divididas de acordo com as profundidades. Uma vez que a unidade de codificação máxima de acordo com um modelo de realização exemplificativo é dividida de acordo com as profundidades, os dados de imagem de um domínio espacial incluído na unidade de codificação máxima podem ser classificados hierarquicamente de acordo com as profundidades.
Uma profundidade máxima e um tamanho máximo de uma unidade de codificação, que limita o número total de vezes que uma altura e uma largura da unidade de codificação máxima podem ser divididos hierarquicamente, podem ser predeterminados. 0 determinador da unidade de codificação 120 codifica pelo menos uma região de divisão obtida por divisão de uma região da unidade de codificação máxima de acordo com as profundidades, e determina uma profundidade para emitir dados de imagem codificados de acordo com pelo menos uma região de divisão. Ou seja, o determinador da unidade de codificação 120 determina uma profundidade codificada codificando os dados de imagem nas unidades de codificação mais profundas de acordo com as profundidades, com base na unidade de codificação máxima da figura atual, e selecionando uma profundidade com o erro de codificação menor. Assim, os dados de imagem codificados da unidade de codificação correspondentes à profundidade codificada determinada são emitidos para a unidade de saída 130. Além disso, as unidades de codificação correspondentes à profundidade codificada podem ser consideradas como unidades de codificação codificadas. A profundidade codificada determinada e os dados de imagem codificados de acordo com a profundidade codificada determinada são emitidos para a unidade de saída 130 .
Os dados de imagem na unidade de codificação máxima são codificados com base nas unidades de codificação mais profundas correspondentes a pelo menos uma profundidade igual ou inferior à profundidade máxima, e os resultados da codificação dos dados da imagem são comparados com base em cada uma das unidades de codificação mais profundas. Uma profundidade que tenha o erro de codificação menor pode ser selecionada depois de comparar os erros de codificação das unidades de codificação mais profundas. Pelo menos uma profundidade codificada pode ser selecionada para cada unidade de codificação máxima. O tamanho da unidade de codificação máxima é dividido à medida que uma unidade de codificação é dividida hierarquicamente de acordo com as profundidades, e à medida que o número de unidades de codificação aumenta. Além disso, mesmo que as unidades de codificação correspondam a uma mesma profundidade numa unidade de codificação máxima, determina-se se deve dividir cada uma das unidades de codificação correspondentes à mesma profundidade para uma profundidade inferior medindo um erro de codificação dos dados de imagem de cada unidade de codificação, separadamente. Consequentemente, mesmo quando os dados da imagem estão incluídos numa unidade de codificação máxima, os dados da imagem são divididos em regiões de acordo com as profundidades e os erros de codificação podem variar de acordo com as regiões na unidade de codificação máxima, e portanto as profundidades codificadas podem variar de acordo com regiões nos dados da imagem. Portanto, uma ou mais profundidades codificadas podem ser determinadas numa unidade de codificação máxima, e os dados de imagem da unidade de codificação máxima podem ser divididos de acordo com unidades de codificação de pelo menos uma profundidade codificada.
Consequentemente, o determinador da unidade de codificação 120 pode determinar unidades de codificação tendo uma estrutura em árvore incluída na unidade de codificação máxima. As unidades de codificação tendo uma estrutura em árvore de acordo com um modelo de realização exemplificativo incluem unidades de codificação correspondentes a uma profundidade determinada como sendo a profundidade codificada, de entre unidades de codificação mais profundas incluídas na unidade de codificação máxima. Uma unidade de codificação de uma profundidade codificada pode ser determinada hierarquicamente de acordo com as profundidades na mesma região da unidade de codificação máxima, e pode ser determinada de forma independente em diferentes regiões. Da mesma forma, uma profundidade codificada numa região atual pode ser determinada de forma independente a partir de uma profundidade codificada noutra região.
Uma profundidade máxima de acordo com um modelo de realização exemplificativo é um índice relacionado com uma série de tempos de divisão a partir de uma unidade de codificação máxima para uma unidade de codificação mínima. Uma primeira profundidade máxima de acordo com uma modelo de realização exemplificativo pode indicar um número total de tempos de divisão a partir da unidade de codificação máxima para a unidade de codificação mínima. Uma segunda profundidade máxima de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode indicar um número total de níveis de profundidade da unidade de codificação máxima para a unidade de codificação mínima. Por exemplo, quando uma profundidade da unidade de codificação máxima é 0, uma profundidade de uma unidade de codificação na qual a unidade de codificação máxima é dividida uma vez pode ser definida como 1, e uma profundidade de uma unidade de codificação na qual a unidade de codificação máxima é dividida duas vezes pode ser definida como 2. Aqui, se a unidade de codificação mínima for uma unidade de codificação na qual a unidade de codificação máxima é dividida quatro vezes, existem 5 níveis de profundidade de profundidades 0, 1, 2, 3 e 4. Assim, a primeira profundidade máxima pode ser definida como 4 e a segunda profundidade máxima pode ser definida como 5. A codificação e a transformação de previsão podem ser executadas de acordo com a unidade de codificação máxima. A codificação e a transformação de previsão também são executadas com base nas unidades de codificação mais profundas de acordo com uma profundidade igual ou inferior a menor que a profundidade máxima, com base na unidade de codificação máxima. A transformação pode ser executada de acordo com um método de transformação ortogonal ou transformação inteira.
Uma vez que o número de unidades de codificação mais profundas aumenta sempre que a unidade de codificação máxima é dividida de acordo com as profundidades, a codificação tal como a codificação e a transformação de previsão é executada em todas as unidades de codificação mais profundas geradas à medida que a profundidade se aprofunda. Por conveniência da descrição, a codificação e a transformação de previsão serão descritas a seguir com base numa unidade de codificação de uma profundidade de atual, numa unidade de codificação máxima. 0 aparelho de codificação de video 100 pode selecionar de forma variável pelo menos um de um tamanho e uma forma de uma unidade de dados para codificar os dados de imagem. Para codificar os dados da imagem, podem ser executadas operações, tais como codificação de previsão, transformação e codificação de entropia, e neste momento, a mesma unidade de dados pode ser usada para todas as operações ou unidades de dados diferentes podem ser usadas para cada operação.
Por exemplo, o aparelho de codificação de video 100 pode selecionar uma unidade de codificação para codificar os dados de imagem e uma unidade de dados diferente da unidade de codificação de modo a executar a codificação de previsão nos dados de imagem na unidade de codificação.
Para executar a codificação de previsão na unidade de codificação máxima, a codificação de previsão pode ser executada com base numa unidade de codificação correspondente a uma profundidade codificada, i.e., com base numa unidade de codificação que não está mais dividida em unidades de codificação correspondentes a uma profundidade inferior. Daqui em diante, a unidade de codificação que não é mais dividida e se torna uma unidade de base para codificação de previsão será referida como uma unidade de previsão. Uma partição obtida por divisão da unidade de previsão pode incluir uma unidade de previsão ou uma unidade de dados obtida dividindo pelo menos uma de uma altura e uma largura da unidade de previsão.
Por exemplo, quando uma unidade de codificação de 2Nx2N (onde N é um inteiro positivo) não é mais dividida e torna-se uma unidade de previsão de 2Nx2N, o tamanho de uma partição pode ser 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, ou NxN. Exemplos de um tipo de partição incluem partições simétricas que são obtidas dividindo simetricamente pelo menos uma de uma altura e uma largura da unidade de previsão, partições obtidas por divisão assimétrica da altura ou largura da unidade de previsão (tal como l:n ou n:l), partições que são obtidas por divisão geométrica da unidade de previsão, e partições com formas arbitrárias.
Um modo de previsão da unidade de previsão pode ser pelo menos um de um modo intra, um modo inter e um modo de salto. Por exemplo, o modo intra ou o modo inter podem ser executados na partição de 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, ou NxN. Neste caso, o modo salto pode ser executado apenas na partição de 2Nx2N. A codificação é executada de forma independente numa unidade de previsão numa unidade de codificação, selecionando assim um modo de previsão com um erro de codificação menor. 0 aparelho de codificação de video 100 também pode executar a transformação nos dados de imagem numa unidade de codificação baseada não na unidade de codificação para codificar os dados de imagem e numa unidade de dados que é diferente da unidade de codificação.
Para executar a transformação na unidade de codificação, a transformação pode ser executada com base numa unidade de dados com um tamanho menor ou igual à unidade de codificação. Por exemplo, a unidade de dados para a transformação pode incluir uma unidade de dados para um modo intra e uma unidade de dados para um modo inter.
Uma unidade de dados utilizada como base da transformação será referida a seguir como uma unidade de transformação. Uma profundidade de transformação indicando uma série de tempos de divisão para alcançar a unidade de transformação dividindo a altura e a largura da unidade de codificação também pode ser definida na unidade de transformação. Por exemplo, numa unidade de codificação atual de 2Nx2N, uma profundidade de transformação pode ser 0 quando o tamanho de uma unidade de transformação também é 2Nx2N, pode ser 1 quando cada uma da altura e largura da unidade de codificação atual é dividida em duas partes iguais, totalmente dividido em 4 unidades de transformação, e o tamanho da unidade de transformação é portanto NxN, e pode ser 2 quando cada uma da altura e largura da unidade de codificação atual é dividida em quatro partes iguais, totalmente divididas em unidades de transformação de 4Λ2, e o tamanho da unidade de transformação é portanto N/2xN/2. Por exemplo, a unidade de transformação pode ser definida de acordo com uma estrutura em árvore hierárquica, na qual uma unidade de transformação de uma profundidade de transformação superior é dividida em quatro unidades de transformação de uma profundidade de transformação inferior de acordo com caracteristicas hierárquicas de uma profundidade de transformação.
Semelhante à unidade de codificação, a unidade de transformação na unidade de codificação pode ser recursivamente dividida em regiões de tamanho mais pequeno, de modo que a unidade de transformação pode ser determinada de forma independente em unidades de regiões. Assim, os dados residuais na unidade de codificação podem ser divi- didos de acordo com a transformação tendo a estrutura em árvore de acordo com as profundidades de transformação. A informação de codificação de acordo com unidades de codificação correspondentes a uma profundidade codificada usa informação sobre a profundidade codificada e informação relacionada à codificação e transformação de previsão. Consequentemente, o determinador da unidade de codificação 120 determina uma profundidade codificada com um erro de codificação menor e determina um tipo de partição numa unidade de previsão, um modo de previsão de acordo com unidades de previsão, e um tamanho de uma unidade de transformação para transformação.
As unidades de codificação de acordo com uma estrutura em árvore numa unidade de codificação máxima e um método de determinação de uma partição, de acordo com modelos de realização exemplificativos, serão descritas em detalhe em baixo com referência às FIGs. 3 a 12. O determinador da unidade de codificação 120 pode medir um erro de codificação de unidades de codificação mais profundas de acordo com as profundidades usando a Otimização de Distorção de Taxa com base em multiplicadores de Lagrangian. A unidade de saida 130 emite os dados de imagem da unidade de codificação máxima, que é codificada com base em pelo menos uma profundidade codificada determinada pelo determinador da unidade de codificação 120, e informação sobre o modo de codificação de acordo com a profundidade codificada, em fluxos de bits.
Os dados de imagem codificados podem ser obtidos pela codificação de dados residuais de uma imagem. A informação sobre o modo de codificação de acordo com a profundidade codificada podem incluir pelo menos uma da informação sobre a profundidade codificada, o tipo de partição na unidade de previsão, o modo de previsão, e o tamanho da unidade de transformação. A informação sobre a profundidade codificada pode ser definida usando informação de divisão de acordo com as profundidades, o que indica se a codificação é executada em unidades de codificação de uma profundidade inferior em vez de uma profundidade atual. Se a profundidade atual da unidade de codificação atual for a profundidade codificada, os dados de imagem na unidade de codificação atual são codificados e emitidos. Nesse caso, a informação de divisão podem ser definida para não dividir a unidade de codificação atual numa profundidade menor. Alternativamente, se a profundidade atual da unidade de codificação atual não for a profundidade codificada, a codificação é executada na unidade de codificação da profundidade inferior. Neste caso, a informação de divisão podem ser definida para dividir a unidade de codificação atual para obter as unidades de codificação da profundidade inferior.
Se a profundidade atual não é a profundidade codificada, a codificação é executada na unidade de codificação que é dividida na unidade de codificação da profundidade inferior. Neste caso, uma vez que pelo menos uma unidade de codificação da profundidade inferior existe numa unidade de codificação da profundidade de atual, a codificação é executada repetidamente em cada unidade de codificação da profundidade inferior, e portanto a codificação pode ser executada de forma recursiva para as unidades de codificação tendo a mesma profundidade.
Uma vez que as unidades de codificação tendo uma estrutura em árvore são determinadas para uma unidade de codificação máxima, e a informação sobre pelo menos um modo de codificação é determinada para uma unidade de codificação de uma profundidade codificada, informação sobre pelo menos um modo de codificação podem ser determinada para uma unidade de codificação máxima. Além disso, uma profundidade codificada dos dados de imagem da unidade de codificação máxima pode ser diferente de acordo com as localizações, uma vez que os dados da imagem são divididos hierarquicamente de acordo com as profundidades, e portanto a informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação podem ser configurados para os dados da imagem.
Consequentemente, a unidade de saida 130 pode atribuir informação de codificação sobre uma profundidade codificada correspondente e um modo de codificação para pelo menos uma da unidade de codificação, da unidade de previsão, e uma unidade mínima incluída na unidade de codificação máxima. A unidade mínima de acordo com um modelo de realização exemplificativo é uma unidade de dados retangular obtida dividindo a unidade de codificação mínima da profundidade inferior por 4. Alternativamente, a unidade mínima pode ser uma unidade de dados retangular máxima que pode ser incluída em todas as unidades de codificação, unidades de previsão, unidades de partição, e unidades de transformação incluídas na unidade de codificação máxima.
Por exemplo, a emissão de informação de codificação através da unidade de saída 130 pode ser classificada em informação de codificação de acordo com unidades de codificação e informação de codificação de acordo com unidades de previsão. A informação de codificação de acordo com as unidades de codificação podem incluir a informação sobre o modo de previsão e o tamanho das partições. A informação de codificação de acordo com as unidades de previsão pode incluir informação sobre uma direção estimada de um modo inter, um índice de imagem de referência do modo inter, um vetor de movimento, um componente de crominância de um modo intra, e um método de interpolação do modo intra. Além disso, informação sobre um tamanho máximo da unidade de codificação definida de acordo com imagens, fatias, ou GOP, e informação sobre uma profundidade máxima pode ser inserida em pelo menos um dos
Conjuntos de Parâmetros de Sequência (SPS) ou um cabeçalho de um fluxo de bits.
No aparelho de codificação de video 100, a unidade de codificação mais profunda pode ser uma unidade de codificação obtida dividindo pelo menos uma de uma altura e uma largura de uma unidade de codificação de uma profundidade superior, que é uma camada acima, por dois. Por exemplo, quando o tamanho da unidade de codificação da profundidade atual é 2Nx2N, o tamanho da unidade de codificação da profundidade inferior pode ser NxN. Além disso, a unidade de codificação da profundidade atual com o tamanho de 2Nx2N pode incluir um máximo de 4 unidades de codificação da profundidade inferior.
Consequentemente, o aparelho de codificação de video 100 pode formar as unidades de codificação tendo a estrutura em árvore determinando unidades de codificação com uma forma ótima e um tamanho ótimo para cada unidade de codificação máxima, com base no tamanho da unidade de codificação máxima e a profundidade máxima determinada considerando as caracteristicas da figura atual. Além disso, uma vez que a codificação pode ser executada em cada unidade de codificação máxima usando qualquer um dos vários modos e transformações de previsão, um modo de codificação ótimo pode ser determinado considerando caracteristicas da unidade de codificação de vários tamanhos de imagem.
Assim, se uma imagem com alta resolução ou uma grande quantidade de dados estiver codificada num macrobloco de técnica relacionada, uma série de macroblocos por imagem aumenta excessivamente. Consequentemente, uma série de peças de informação comprimida gerada para cada macrobloco aumenta, e portanto é difícil transmitir a informação comprimida e a eficiência da compressão de dados diminui. No entanto, usando o aparelho de codificação de vídeo 100 de acordo com um modelo de realização exemplificativo, a eficiência de compressão de imagem pode ser aumentada uma vez que uma unidade de codificação é ajustada enquanto se considera características de uma imagem e aumentando o tamanho máximo de uma unidade de codificação considerando um tamanho da imagem. A FIG. 2 é um diagrama de blocos de um aparelho de descodificação de vídeo 200 de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 2, o aparelho de descodificação de vídeo 200 inclui um recetor 210, um extrator de dados de imagem e informação de codificação 220, e um descodificador de dados de imagem 230. As definições de vários termos, tais como uma unidade de codificação, uma profundidade, uma unidade de previsão e uma unidade de transformação, e informação sobre vários modos de codificação para várias operações do aparelho de descodificação de vídeo 200 são semelhantes às descritas acima com referência à FIG. 1. 0 recetor 210 recebe e analisa um fluxo de bits de um vídeo codificado. O extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 extrai dados de imagem codificados para cada unidade de codificação do fluxo de bits analisado, em que as unidades de codificação têm uma estrutura em árvore de acordo com cada unidade de codificação máxima, e emite os dados de imagem extraídos para o descodificador de dados de imagem 230. O extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 pode extrair informação sobre um tamanho máximo de uma unidade de codificação de uma figura atual de um cabeçalho sobre a figura atual ou um SPS.
Além disso, o extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 extrai informação sobre uma profundidade codificada e um modo de codificação para as unidades de codificação tendo uma estrutura em árvore de acordo com cada unidade de codificação máxima, a partir do fluxo de bits analisado. A informação extraída sobre a profundidade codificada e o modo de codificação é emitida para o descodif icador de dados de imagem 230. Ou seja, os dados de imagem num fluxo de bits são divididos na unidade de codificação máxima de modo que o descodificador de dados de imagem 230 descodifique os dados de imagem para cada unidade de codificação máxima. A informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação de acordo com a unidade de codificação máxima pode ser definida para informação sobre pelo menos uma unidade de codificação correspondente à profundidade codificada, e informação sobre um modo de codificação pode incluir informação sobre pelo menos um de um tipo de partição de uma unidade de codificação correspondente que corresponde à profundidade codificada, um modo de previsão, e um tamanho de uma unidade de transformação. Além disso, a informação de divisão de acordo com as profundidades pode ser extraida como a informação sobre a profundidade codificada. A informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação de acordo com cada unidade de codificação máxima extraida pelo extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 é informação sobre uma profundidade codificada e um modo de codificação determinado para gerar um erro de codificação mínimo quando um codificador, tal como um aparelho de codificação de vídeo 100 de acordo com um modelo de realização exemplificativo, executa repetidamente a codificação para cada unidade de codificação mais profunda com base em profundidades de acordo com cada unidade de codificação máxima. Consequentemente, o aparelho de descodificação de vídeo 200 pode restaurar uma imagem descodificando os dados de imagem de acordo com uma profundidade codificada e um modo de codificação que gera o erro de codificação mínimo.
Uma vez que a informação de codificação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação pode ser atribuída a uma unidade de dados predeterminada entre uma unidade de codificação correspondente, uma unidade de previsão, e uma unidade mínima, o extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 pode extrair a informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação de acordo com as unidades de dados predeterminadas. As unidades de dados predeterminadas às quais a mesma informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação são atribuídos podem ser as unidades de dados incluídas na mesma unidade de codificação máxima. O descodificador de dados de imagem 230 restaura a figura atual descodificando os dados de imagem em cada unidade de codificação máxima com base na informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação de acordo com as unidades de codificação máxima. Por exemplo, o descodificador de dados de imagem 230 pode descodificar os dados de imagem codificados com base na informação extraída sobre o tipo de partição, o modo de previsão, e a unidade de transformação para cada unidade de codificação entre as unidades de codificação que têm a estrutura em árvore incluída em cada unidade de codificação máxima. Um processo de descodificação pode incluir uma previsão incluindo a intra previsão e a compensação do movimento, e uma transformação inversa. A transformação inversa pode ser executada de acordo com um método de transformação ortogonal inversa ou transformação inversa inteira. O descodificador de dados de imagem 230 pode executar pelo menos uma das compensações intra e de movimento de acordo com uma partição e um modo de previsão de cada unidade de codificação, com base na informação sobre o tipo de partição e o modo de previsão da unidade de previsão da unidade de codificação de acordo com as profundidades codificadas.
Além disso, o descodificador de dados de imagem 230 pode executar a transformação inversa de acordo com cada unidade de transformação na unidade de codificação, com base na informação sobre o tamanho da unidade de transformação da unidade de codificação de acordo com as profundidades codificadas, de modo a executar a transformação inversa de acordo com unidades de codificação máxima. O descodificador de dados de imagem 230 pode determinar pelo menos uma profundidade codificada de uma unidade de codificação máxima de atual usando informação de divisão de acordo com as profundidades. Se a informação de divisão indicar que os dados da imagem não estão mais divididos na profundidade atual, a profundidade atual é uma profundidade codificada. Consequentemente, o descodificador de dados de imagem 230 pode descodificar dados codificados de pelo menos uma unidade de codificação correspondente a cada profundidade codificada na unidade de codificação máxima atual usando pelo menos uma da informação sobre o tipo de partição da unidade de previsão, do modo de previsão, e do tamanho da unidade de transformação para cada unidade de codificação correspondente à profundidade codificada, e emitir os dados de imagem da unidade de codificação máxima atual.
Por exemplo, as unidades de dados que incluem a informação de codificação que tem a mesma informação de divisão podem ser reunidas observando o conjunto de informação de codificação atribuído para a unidade de dados predeterminada entre a unidade de codificação, a unidade de previsão, e a unidade mínima, e as unidades de dados reunidas podem ser consideradas ser uma unidade de dados a ser descodificada pelo descodificador de dados de imagem 230 no mesmo modo de codificação. O aparelho de descodificação de vídeo 200 pode obter informação sobre pelo menos uma unidade de codificação que gera o erro de codificação mínimo quando a codificação é executada de forma recursiva para cada unidade de codificação máxima, e pode usar a informação para descodificar a figura atual. Ou seja, podem ser descodificadas as unidades de codificação que têm a estrutura em árvore determinada para serem as unidades de codificação ótimas em cada unidade de codificação máxima. Além disso, o tamanho máximo da unidade de codificação pode ser determinado considerando pelo menos uma da resolução e uma da quantidade de dados de imagem.
Consequentemente, mesmo que os dados de imagem tenham alta resolução e uma grande quantidade de dados, os dados da imagem podem ser descodificados e restaurados eficientemente usando um tamanho de uma unidade de codificação e um modo de codificação, que são determinados de acordo com as caracteristicas dos dados da imagem, e informação sobre um modo de codificação ótimo recebido de um codificador.
Um método para determinar unidades de codificação com uma estrutura em árvore, uma unidade de previsão, e uma unidade de transformação, de acordo com um ou mais modelos de realização exemplificativos, será agora descrito com referência às FIGs. 3 a 13. A FIG. 3 é um diagrama para descrever um conceito de unidades de codificação de acordo com um modelo de realização exemplificativo. 0 tamanho de uma unidade de codificação pode ser expresso em largura x altura. Por exemplo, o tamanho da unidade de codificação pode ser 64x64, 32x32, 16x16, ou 8x8. Uma unidade de codificação de 64x64 pode ser dividida em partições de 64x64, 64x32, 32x64, ou 32x32, e uma unidade de codificação de 32x32 pode ser dividida em partições de 32x32, 32x16, 16x32, ou 16x16, uma unidade de codificação de 16x16 pode ser dividida em partições de 16x16, 16x8, 8x16, ou 8x8, e uma unidade de codificação de 8x8 pode ser dividida em partições de 8x8, 8x4, 4x8 ou 4x4.
Referindo-se à FIG. 3, é fornecido de forma exemplificativa os primeiros dados de video 310 com uma resolução de 1920x1080 e uma unidade de codificação com um tamanho máximo de 64 e uma profundidade máxima de 2 . Além disso, é fornecido exemplarmente dados de segundo video 320 com uma resolução de 1920x1080 e uma unidade de codificação com um tamanho máximo de 64 e uma profundidade máxima de 3. Além disso, é fornecido exemplarmente terceiros dados de video 330 com uma resolução de 352x288, e uma unidade de codificação com um tamanho máximo de 16 e uma profundidade máxima de 1. A profundidade máxima mostrada na FIG. 3 indica um número total de divisões de uma unidade de codificação máxima para uma unidade de descodificação minima.
Se uma resolução é alta ou uma quantidade de dados é grande, um tamanho máximo de uma unidade de codificação pode ser grande de modo a aumentar a eficiência de codificação e refletir com precisão as caracteristicas de uma imagem. Consequentemente, o tamanho máximo da unidade de codificação dos primeiros e segundos dados de video 310 e 320 que têm a resolução mais elevada que os terceiros dado de video 330 pode ser de 64.
Uma vez que a profundidade máxima dos primeiros dados de video 310 é 2, as unidades de codificação 315 dos primeiros dados de video 310 podem incluir uma unidade de codificação máxima com um tamanho de eixo longo de 64, e unidades de codificação com tamanhos de eixo longos de 32 e 16 uma vez que as profundidades são aprofundadas em duas camadas dividindo a unidade de codificação máxima duas vezes. Entretanto, uma vez que a profundidade máxima dos terceiros dados de vídeo 330 é 1, as unidades de codificação 335 dos terceiros dados de vídeo 330 podem incluir uma unidade de codificação máxima com um tamanho de eixo longo de 16, e unidades de codificação com um tamanho de eixo longo de 8 uma vez que as profundidades são aprofundadas numa camada dividindo a unidade de codificação máxima uma vez.
Uma vez que a profundidade máxima dos segundos dados de vídeo 320 é 3, as unidades de codificação 325 dos segundos dados de vídeo 320 podem incluir uma unidade de codificação máxima com um tamanho de eixo longo de 64 e unidades de codificação com tamanhos de eixo longos de 32, 16 e 8 uma vez que as profundidades são aprofundadas em 3 camadas dividindo a unidade de codificação máxima três vezes. À medida que uma profundidade se aprofunda, a informação detalhada pode ser expressa com precisão. A FIG. 4 é um diagrama de blocos de um codificador de imagem 400 com base em unidades de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. O codificador de imagem 400 pode executar operações de um determinador da unidade de codificação 120 de um aparelho de codificação de vídeo 100 de acordo com um modelo de realização exemplificativo para codificar dados de imagem. Ou seja, referindo-se à FIG. 4, um intra previsão 410 realiza a intra previsão em unidades de codificação, entre uma trama atual 405, num modo intra e um estimador de movimento 420 e um compensador de movimento 425 executam inter estimativa e compensação de movimento em unidades de codificação, entre a trama atual 405, num modo inter usando a trama atual 405 e uma trama de referência 495. A saida de dados do intra previsão 410, o estimador de movimento 420, e o compensador de movimento 425 são emitidos como um coeficiente de transformação quantificado através de um transformador 430 e um quantificador 440. O coeficiente de transformação quantificado é restaurado como dados num domínio espacial através de um quantificador inverso 460 e um transformador inverso 470, e os dados restaurados no domínio espacial são emitidos como a trama de referência 495 depois de serem processados posteriormente através de uma unidade de desbloqueio 480 e uma unidade de filtro em loop 490. O coeficiente de transformação quantificado pode ser emitido como um fluxo de bits 455 através de um codificador de entropia 450.
Para que o codificador de imagem 400 seja aplicado no aparelho de codificação de vídeo 100, os elementos do codificador de imagem 400, i.e., o intra previsão 410, o estimador de movimento 420, o compensador de movimento 425, o transformador 430, o quantificador 440, o codificador de entropia 450, o quantificador inverso 460, o transformador inverso 470, a unidade de desbloqueio 480, e a unidade de filtro em loop 490, realizam operações com base em cada unidade de codificação entre as unidades de codificação com uma estrutura em árvore enquanto considera a profundidade máxima de cada unidade de codificação máxima.
Especificamente, o intra previsão 410, o estimador de movimento 420 e o compensador de movimento 425 determinam partições e um modo de previsão de cada unidade de codificação entre as unidades de codificação tendo uma estrutura em árvore considerando um tamanho máximo e uma profundidade máxima de uma unidade de codificação máxima atual, e o transformador 430 determina o tamanho da unidade de transformação em cada unidade de codificação entre as unidades de codificação que têm uma estrutura em árvore. A FIG. 5 é um diagrama de blocos de um descodificador de imagem 500 com base em unidades de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 5, um analisador 510 analisa dados de imagem codificados a serem descodificados e informação sobre codificação usados para descodificação de um fluxo de bits 505. Os dados de imagem codificados são emitidos como dados quantificados inversos através de um descodificador de entropia 520 e um quantificador inverso 530, e os dados quantificados inversos são restaurados para dados de imagem num domínio espacial através de um transformador inverso 540.
Um intra previsão 550 executa a intra previsão em unidades de codificação num modo intra em relação aos dados de imagem no domínio espacial, e um compensador de movimento 560 executa compensação de movimento em unidades de codificação num modo inter usando uma trama de referência 585.
Os dados de imagem no domínio espacial, que passaram através do intra previsão e 550 e do compensador de movimento 560, podem ser emitidos como uma trama restaurado 595 depois de serem processados posteriormente através de uma unidade de desbloqueio 570 e uma unidade de filtro em loop 580. Além disso, os dados de imagem que são processados posteriormente através da unidade de desbloqueio 570 e a unidade de filtro em loop 580 podem ser emitidos como a trama de referência 585.
Para descodificar os dados de imagem num descodificador de dados de imagem 230 de um aparelho de descodificação de vídeo 200 de acordo com um modelo de realização exemplificativo, o descodificador de imagem 500 pode executar operações que são executadas depois do analisador 510. Para que o descodif icador de imagem 500 seja aplicado no aparelho de descodificação de vídeo 200, os elementos do descodificador de imagem 500, i.e., o analisador 510, o descodificador de entropia 520, o quantificador inverso 530, o transformador inverso 540, o intra previsão 550, o compensador de movimento 560, a unidade de desbloqueio 570, e a unidade de filtro em loop 580, realizam operações com base em unidades de codificação que têm uma estrutura em árvore para cada unidade de codificação máxima.
Especificamente, o intra previsão 550 e o compensador de movimento 560 executam operações com base em partições e um modo de previsão para cada uma das unidades de codificação tendo uma estrutura em árvore, e o transformador inverso 540 executa operações com base num tamanho de uma unidade de transformação para cada unidade de codificação. A FIG. 6 é um diagrama que ilustra unidades de codificação mais profundas de acordo com profundidades, e partições, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Um aparelho de codificação de video 100 e um aparelho de descodificação de video 200 de acordo com modelos de realização exemplificativos usam unidades de codificação hierárquicas de modo a considerar caracte-rísticas de uma imagem. Uma altura máxima, uma largura máxima, e uma profundidade máxima de unidades de codificação podem ser determinadas de acordo com as caracteristicas da imagem, ou podem ser definidas de forma diferente por um utilizador. Os tamanhos de unidades de codificação mais profundas de acordo com as profundidades podem ser determinados de acordo com o tamanho máximo predeterminado da unidade de codificação.
Referindo-se à FIG. 6, numa estrutura hierárquica 600 de unidades de codificação de acordo com um modelo de realização exemplificativo, a altura máxima e a largura máxima das unidades de codificação são cada uma 64, e a profundidade máxima é 4. Uma vez que uma profundidade se aprofunda ao longo de um eixo vertical da estrutura hierárquica 600, uma altura e uma largura de uma unidade de codificação mais profunda são divididas. Além disso, uma unidade de previsão e partições, que são bases para a codificação de previsão de cada unidade de codificação mais profunda, são mostradas ao longo de um eixo horizontal da estrutura hierárquica 600.
Ou seja, uma primeira unidade de codificação 610 é uma unidade de codificação máxima na estrutura hierárquica 600, em que uma profundidade é 0 e um tamanho, i.e., uma altura por largura, é 64x64. A profundidade aprofunda ao longo do eixo vertical, e uma segunda unidade de codificação 620 com um tamanho de 32x32 e uma profundidade de 1, uma terceira unidade de codificação 630 com um tamanho de 16x16 e uma profundidade de 2, uma quarta unidade de codificação 640 com um tamanho de 8x8 e uma profundidade de 3, e uma quinta unidade de codificação 650 com um tamanho de 4x4 e existe uma profundidade de 4. A quinta unidade de codificação 650 com o tamanho de 4x4 e a profundidade de 4 é uma unidade de codificação minima. A unidade de previsão e as partições de uma unidade de codificação estão dispostas ao longo do eixo horizontal de acordo com cada profundidade. Ou seja, se a primeira unidade de codificação 610 com o tamanho de 64x64 e a profundidade de 0 for uma unidade de previsão, a unidade de previsão pode ser dividida em partições incluídas na primeira unidade de codificação 610, i.e., uma partição 610 com um tamanho de 64x64, as partições 612 com um tamanho de 64x32, as partições 614 com um tamanho de 32x64, ou as partições 616 com um tamanho de 32x32.
De modo semelhante, uma unidade de previsão da segunda unidade de codificação 620 com o tamanho de 32x32 e a profundidade de 1 pode ser dividida em partições incluídas na segunda unidade de codificação 620, i.e., uma partição 620 com um tamanho de 32x32, as partições 622 com um tamanho de 32x16, as partições 624 com um tamanho de 16x32, e as partições 626 com um tamanho de 16x16.
De modo semelhante, uma unidade de previsão da terceira unidade de codificação 630 com o tamanho de 16x16 e a profundidade de 2 pode ser dividida em partições incluídas na terceira unidade de codificação 630, i.e., uma partição com um tamanho de 16x16 incluída na terceira unidade de codificação 630, as partições 632 com um tamanho de 16x8, as partições 634 com um tamanho de 8x16, e as partições 636 com um tamanho de 8x8.
De modo semelhante, uma unidade de previsão da quarta unidade de codificação 640 com o tamanho de 8x8 e a profundidade de 3 pode ser dividida em partições incluídas na quarta unidade de codificação 640, i.e., uma partição com um tamanho de 8x8 incluída na quarta unidade de codificação 640, as partições 642 com um tamanho de 8x4, as partições 644 com um tamanho de 4x8, e as partições 646 com um tamanho de 4x4. A quinta unidade de codificação 650 com o tamanho de 4x4 e a profundidade de 4 é a unidade de codificação mínima e uma unidade de codificação da profundidade inferior. Uma unidade de previsão da quinta unidade de codificação 650 é atribuída apenas a uma partição com um tamanho de 4x4.
Para determinar pelo menos uma profundidade codificada das unidades de codificação da unidade de codificação máxima 610, um determinador da unidade de codificação 120 do aparelho de codificação de vídeo 100 executa codificação para unidades de codificação correspondentes a cada profundidade incluída na unidade de codificação máxima 610.
Uma série de unidades de codificação mais profundas de acordo com as profundidades incluindo dados na mesma gama e o mesmo tamanho aumenta à medida que a profundidade se aprofunda. Por exemplo, quatro unidades de codificação correspondentes a uma profundidade de 2 são usadas para cobrir dados que estão incluídos numa unidade de codificação correspondente a uma profundidade de 1. Consequentemente, para comparar os resultados de codi ficação dos mesmos dados de acordo com as profundidades, é codificada a unidade de codificação correspondente à profundidade de 1 e quatro unidades de codificação correspondentes à profundidade de 2.
Para executar a codificação de uma profundidade atual entre as profundidades, um erro de codificação menor pode ser selecionado para a profundidade atual executando a codificação para cada unidade de previsão nas unidades de codificação correspondentes à profundidade atual, ao longo do eixo horizontal da estrutura hierárquica 600. Alternativamente, o erro de codificação mínimo pode ser pesquisado comparando os erros de codificação menores de acordo com as profundidades, executando a codificação para cada profundidade à medida que a profundidade se aprofunda ao longo do eixo vertical da estrutura hierárquica 600. Uma profundidade e uma partição com o erro de codificação mínimo na primeira unidade de codificação 610 podem ser selecionadas como a profundidade codificada e um tipo de partição da primeira unidade de codificação 610. A FIG. 7 é um diagrama para descrever uma relação entre uma unidade de codificação 710 e unidades de transformação 720, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Um aparelho de codificação ou descodificação de vídeo 100 ou 200 de acordo com modelos de realização exemplificativos codifica ou descodifica uma imagem de acordo com unidades de codificação com tamanhos menores ou iguais a uma unidade de codificação máxima para cada unidade de codificação máxima. Os tamanhos de unidades de transformação para transformação durante a codificação podem ser selecionados com base em unidades de dados que não são maiores do que uma unidade de codificação correspondente.
Por exemplo, no aparelho de codificação ou descodificação de video 100 ou 200, se um tamanho da unidade de codificação 710 for 64x64, a transformação pode ser executada usando as unidades de transformação 720 com um tamanho de 32x32.
Além disso, os dados da unidade de codificação 710 com o tamanho de 64x64 podem ser codificados executando a transformação em cada uma das unidades de transformação com o tamanho de 32x32, 16x16, 8x8 e 4x4, que são menores que 64x64, de modo que uma unidade de transformação com o erro de codificação menor pode ser selecionado. A FIG. 8 é um diagrama para descrever informação de codificação de unidades de codificação correspondentes para uma profundidade codificada, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 8, uma unidade de saida 130 de um aparelho de codificação de video 100 de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode codificar e transmitir informação 800 sobre um tipo de partição, informação 810 sobre um modo de previsão, e informação 820 aproximadamente de um tamanho de uma unidade de transformação para cada unidade de codificação correspondente para uma profundidade codificada, como informação sobre um modo de codificação. A informação 800 sobre o tipo de partição é informação sobre uma forma de uma partição obtida dividindo uma unidade de previsão de uma unidade de codificação atual, em que a partição é uma unidade de dados para codificação de previsão da unidade de codificação atual. Por exemplo, uma unidade de codificação atual CU_0 com um tamanho de 2Nx2N pode ser dividida em qualquer uma das partições 802 com um tamanho de 2Nx2N, uma partição 804 com um tamanho de 2NxN, uma partição 80 6 com um tamanho de Nx2N, e uma partição 808 com um tamanho de NxN. Aqui, a informação 800 sobre o tipo de partição é definida para indicar uma da partição 804 com um tamanho de 2NxN, a partição 806 com um tamanho de Nx2N, e a partição 808 com um tamanho de NxN. A informação 810 sobre o modo de previsão indicam um modo de previsão de cada partição. Por exemplo, a informação 810 sobre o modo de previsão pode indicar um modo de codificação de previsão executado numa partição indicada pela informação 800 sobre o tipo de partição, i.e., um modo intra 812, um modo inter 814 ou um modo salto 816. A informação 820 sobre o tamanho de uma unidade de transformação indica uma unidade de transformação a partir da qual a transformação é executada numa unidade de codificação atual. Por exemplo, a unidade de transformação pode ser uma primeira unidade de transformação intra 822, uma segunda unidade de transformação intra 824, uma primeira unidade de transformação inter 826, ou uma segunda unidade de transformação intra 828.
Um extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 de um aparelho de descodificação de video 200 de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode extrair e usar a informação 800, 810, e 820 para descodificar, de acordo com cada unidade de codificação mais profunda. A FIG. 9 é um diagrama de unidades de codificação mais profundas, de acordo com as profundidades, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. A informação de divisão pode ser usada para indicar uma mudança de uma profundidade. A informação de divisão indica se uma unidade de codificação de uma profundidade de atual é dividida em unidades de codificação de uma profundidade inferior.
Referindo-se à FIG. 9, uma unidade de previsão 910 para previsão que codifica uma unidade de codificação 900 com uma profundidade de 0 e um tamanho de 2N_0x2N_0 pode incluir partições de um tipo de partição 912 com um tamanho de 2N_0x2N_0, um tipo de partição 914 com um tamanho de 2N_0xN_0, um tipo de partição 916 com um tamanho de N_0x2N_0 e um tipo de partição 918 com um tamanho de N_0xN_0. Embora a FIG. 9 ilustra apenas os tipos de partição 912 a 918 que são obtidos dividindo simetricamente a unidade de previsão 910, entende-se que um tipo de partição não está limitado a isso. Por exemplo, de acordo com outro modelo de realização exemplificativo, as partições da unidade de previsão 910 podem incluir partições assimétricas, partições com uma forma predeterminada, e partições com uma forma geométrica. A codificação de previsão é executada repetidamente numa partição com um tamanho de 2N 0x2N 0, duas partições com um tamanho de 2N_0xN_0, duas partições com um tamanho de N_0x2N_0, e quatro partições com um tamanho de N_0xN_0, de acordo com cada tipo de partição. A codificação de previsão num modo intra e um modo inter pode ser executada nas partições com os tamanhos de 2N 0x2N 0, N_0x2N_0, 2N_0xN_0, e N_0xN_0. A codificação de previsão num modo salto é executada apenas na partição com o tamanho de 2N_0x2N_0.
Erros de codificação incluindo a codificação de previsão nos tipos de partição 912 a 918 são comparados, e o erro de codificação menor é determinado entre os tipos de partição. Se um erro de codificação for menor num dos tipos de partição 912 a 916, a unidade de previsão 910 pode não ser dividida numa profundidade inferior.
Por exemplo, se o erro de codificação for o menor no tipo de partição 918, uma profundidade é alterada de 0 para 1 para dividir o tipo de partição 918 na operação 920, e a codificação é executada repetidamente nas unidades de codificação 930 com uma profundidade de 2 e um tamanho de N_0xN_0 para pesquisar um erro de codificação mínimo.
Uma unidade de previsão 940 para previsão que codifica a unidade de codificação 930 com uma profundidade de 1 e um tamanho de 2N_lx2N_l (=N_0xN_0) pode incluir partições de um tipo de partição 942 com um tamanho de 2N 1χ2Ν 1, um tipo de partição 944 com um tamanho de 2N_lxN_l, um tipo de partição 94 6 com um tamanho de N_lx2N_l, e um tipo de partição 948 com um tamanho de N_lxN_Í.
Como exemplo, se um erro de codificação for o menor no tipo de partição 948, uma profundidade é alterada de 1 para 2 para dividir o tipo de partição 948 na operação 950, e a codificação é executada repetidamente em unidades de codificação 960, que têm uma profundidade de 2 e um tamanho de N_2xN_2 para pesquisar um erro de codificação mínimo.
Quando uma profundidade máxima é d, as operações de divisão de acordo com cada profundidade podem ser executadas até quando uma profundidade se torna d-1, e a informação de divisão podem ser codificadas quando uma profundidade é uma de 0 a d-2. Por exemplo, quando a codificação é executada até quando a profundidade é d-1 depois que uma unidade de codificação correspondente a uma profundidade de d-2 é dividida na operação 970, uma unidade de previsão 990 para codificação de previsão de uma unidade de codificação 980 com uma profundidade de d-1 e um tamanho de 2N_ (d-1) x2N_ (d-1) pode incluir partições de um tipo de partição 992 com um tamanho de 2N_ (d-1) x2N_ (d-1) , um tipo de partição 994 com um tamanho de 2N_(d-1)xN_(d-1), um tipo de partição 996 com um tamanho de N_ (d-1) x2N_ (d-1) e um tipo de partição 998 com um tamanho de N_(d-1)xN_(d-1). A codificação de previsão pode ser repetidamente executada numa partição com um tamanho de 2N_(d-1)x2N_(d-1), duas partições com um tamanho de 2N_(d-1)xN_(d-1), duas partições com tamanho de N_(d-1)x2N_(d-1), quatro partições com um tamanho de N_(d-1)xN_(d-1) entre os tipos de partição 992 a 998 para pesquisar um tipo de partição com um erro de codificação mínimo.
Mesmo quando o tipo de partição 998 tem o erro de codificação mínimo, uma vez que uma profundidade máxima é d, uma unidade de codificação CU_(d-l) com uma profundidade de d-1 não é mais dividida numa profundidade inferior. Neste caso, uma profundidade codificada para as unidades de codificação de uma unidade de codificação máxima atual 900 é determinada como sendo d-1 e um tipo de partição da unidade de codificação máxima atual 900 pode ser determinada como sendo N_(d-l)xN_(d -1) . Além disso, uma vez que a profundidade máxima é d e uma unidade de codificação minima 980 com uma profundidade inferior de d-1 não é mais dividida numa profundidade inferior, não é definida informação de divisão para a unidade de codificação minima 980 .
Uma unidade de dados 999 pode ser uma unidade minima para a unidade de codificação máxima atual. Uma unidade minima de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode ser uma unidade de dados retangular obtida por divisão de uma unidade de codificação minima 980 em 4. Ao executar a codificação repetidamente, um aparelho de codificação de video 100 de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode selecionar uma profundidade com o erro de codificação menor comparando erros de codificação de acordo com as profundidades da unidade de codificação 900 para determinar uma profundidade codificada, e definir um tipo de partição correspondente e um modo de previsão como um modo de codificação da profundidade codificada.
Como tal, os erros de codificação mínimos de acordo com as profundidades são comparados em todas as profundidades de 1 a d, e uma profundidade com o erro de codificação menor pode ser determinada como uma profundidade codificada. A profundidade codificada, o tipo de partição da unidade de previsão, e o modo de previsão podem ser codificados e transmitidos como informação sobre um modo de codificação. Além disso, uma vez que uma unidade de codificação é dividida de uma profundidade de 0 para uma profundidade codificada, a informação de divisão da profundidade codificada é definida como 0, e a informação de divisão de profundidades excluindo a profundidade codificada são definidas em 1.
Um extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 de um aparelho de descodificação de video 200 de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode extrair e usar a informação sobre a profundidade codificada e a unidade de previsão da unidade de codificação 900 para descodificar a partição 912. O aparelho de descodificação de video 200 pode determinar uma profundidade, na qual a informação de divisão é 0 como uma profundidade codificada usando informação de divisão de acordo com as profundidades e usar informação sobre um modo de codificação da profundidade correspondente para descodificação .
As FIGs. 10 a 12 são diagramas para descrever uma relação entre unidades de codificação 1010, unidades de previsão 1060, e unidades de transformação 1070, de acordo com uma ou mais modelos de realização exemplificativos.
Referindo-se à FIG. 10, as unidades de codificação 1010 são unidades de codificação que têm uma estrutura em árvore, correspondendo a profundidades codificadas determinadas por um aparelho de codificação de video 100 de acordo com um modelo de realização exem-plificativo, numa unidade de codificação máxima. Referindo-se às FIGs. 11 e 12, as unidades de previsão 1060 são partições de unidades de previsão de cada uma das unidades de codificação 1010, e as unidades de transformação 1070 são unidades de transformação de cada uma das unidades de codificação 1010.
Quando uma profundidade de uma unidade de codificação máxima é 0 nas unidades de codificação 1010, as profundidades das unidades de codificação 1012 e 1054 são 1, as profundidades das unidades de codificação 1014, 1016, 1018, 1028, 1050, e 1052 são 2, profundidades das unidades de codificação 1020 1022, 1024, 1026, 1030, 1032, e 1048 são 3, e as profundidades das unidades de codificação 1040, 1042, 1044, e 1046 são 4.
Nas unidades de previsão 1060, algumas unidades de codificação 1014, 1016, 1022, 1032, 1048, 1050, 1052, e 1054 são obtidas por divisão de unidades de codificação das unidades de codificação 1010. Em particular, os tipos de partição nas unidades de codificação 1014, 1022, 1050, e 1054 têm um tamanho de 2NxN, os tipos de partição nas unidades de codificação 1016, 1048, e 1052 têm um tamanho de Nx2N, e um tipo de partição da unidade de codificação 1032 têm um tamanho de NxN. As unidades de previsão e as partições das unidades de codificação 1010 são menores ou iguais a cada unidade de codificação. A transformação ou a transformação inversa são executadas em dados de imagem da unidade de codificação 1052 nas unidades de transformação 1070 numa unidade de dados que é menor do que a unidade de codificação 1052. Além disso, as unidades de codificação 1014, 1016, 1022, 1032, 1048, 1050, e 1052 das unidades de transformação 1070 são diferentes das unidades de previsão 1060 em termos de tamanhos e formas. Ou seja, os aparelhos de codificação e descodificação de video 100 e 200 de acordo com modelos de realização exemplificativos podem executar intra previsões, estimativa de movimento, compensação de movimento, transformação, e transformação inversa individualmente numa unidade de dados na mesma unidade de codificação.
Consequentemente, a codificação é executada de forma recursiva em cada uma das unidades de codificação com uma estrutura hierárquica em cada região de uma unidade de codificação máxima para determinar uma unidade de codificação ótima, e assim podem ser obtidas unidades de codificação com uma estrutura em árvore recursiva. A informação de codificação pode incluir informação de divisão sobre uma unidade de codificação, informação sobre um tipo de partição, informação sobre um modo de previsão, e informação sobre um tamanho de uma unidade de transformação. A tabela exemplificativa 1 mostra a informação de codificação que pode ser definida pelos aparelhos de codificação e descodificação de video 100 e 200.
Tabela 1 [Tabela 1]
Uma unidade de saída 130 do aparelho de codificação de vídeo 100 pode emitir a informação de codificação sobre as unidades de codificação com uma estrutura em árvore, e um extrator de dados de imagem e informação de codificação 220 do aparelho de descodificação de vídeo 200 pode extrair a informação de codificação sobre as unidades de codificação com uma estrutura em árvore de um fluxo de bits recebido. A informação de divisão indica se uma unidade de codificação atual é dividida em unidades de codificação de uma profundidade inferior. Se a informação de divisão de uma profundidade atual d for 0, uma profundidade na qual uma unidade de codificação atual não está mais dividida numa profundidade inferior é uma profundidade codificada. Informação sobre um tipo de partição, modo de previsão, e um tamanho de uma unidade de transformação podem ser definidas para a profundidade codificada. Se a unidade de codificação atual for dividida de acordo com a informação de divisão, a codificação é executada de forma independente em unidades de codificação divididas de profundidade inferior.
Um modo de previsão pode ser um modo intra, um modo inter e um modo salto. 0 modo intra e o modo inter podem ser definidos em todos os tipos de partição, e o modo salto pode ser definido apenas num tipo de partição com um tamanho de 2Nx2N. A informação sobre o tipo de partição podem indicar tipos de partição simétricos com tamanhos de 2Nx2N, 2NxN, Nx2N, e NxN, que são obtidos dividindo simetricamente uma altura ou uma largura de uma unidade de previsão, e tipos de partição assimétricos com tamanhos de 2NxnU, 2NxnD, nLx2N, e nRx2N, que são obtidos dividindo assime-tricamente a altura ou a largura da unidade de previsão. Os tipos de partição assimétrica com os tamanhos de 2NxnU e 2NxnD podem ser obtidos respetivamente dividindo a altura da unidade de previsão em proporções de 1:3 e 3:1, e os tipos de partição assimétrica com os tamanhos de nLx2N e nRx2N podem ser obtidos respetivamente dividindo a largura da unidade de previsão em proporções de 1:3 e 3:1. 0 tamanho da unidade de transformação pode ser definido para ser de dois tipos no modo intra e dois tipos no modo inter. Por exemplo, se a informação de divisão da unidade de transformação for 0, o tamanho da unidade de transformação pode ser 2Nx2N, que é o tamanho da unidade de codificação atual. Se a informação de divisão da unidade de transformação for 1, as unidades de transformação podem ser obtidas dividindo a unidade de codificação atual. Além disso, se um tipo de partição da unidade de codificação atual com o tamanho de 2Nx2N for um tipo de partição simétrica, um tamanho de uma unidade de transformação pode ser NxN, e se o tipo de partição da unidade de codificação atual for um tipo de partição assimétrica, o tamanho da unidade de transformação pode ser N/2xN/2. A informação de codificação sobre unidades de codificação que tem uma estrutura em árvore pode incluir pelo menos uma da unidade de codificação correspondente a uma profundidade codificada, uma unidade de codificação correspondente a uma unidade de previsão, e uma unidade de codificação correspondente a uma unidade minima. A unidade de codificação correspondente à profundidade codificada pode incluir pelo menos uma da unidade de previsão e uma unidade minima que inclui a mesma informação de codificação.
Consequentemente, é determinado se as unidades de dados adjacentes estão incluídas na mesma unidade de codificação correspondente à profundidade codificada comparando a informação de codificação das unidades de dados adjacentes. Além disso, uma unidade de codificação correspondente que corresponde a uma profundidade codificada é determinada usando a informação de codificação de uma unidade de dados, e portanto pode ser determinada uma distribuição de profundidades codificadas numa unidade de codificação máxima.
Consequentemente, se uma unidade de codificação atual é prevista com base na informação de codificação de unidades de dados adjacentes, a informação de codificação de unidades de dados em unidades de codificação mais profundas adjacentes à unidade de codificação atual pode ser diretamente referida e usada. No entanto, entende-se que outro modelo de realização exemplificativo não está limitada a ela. Por exemplo, de acordo com outro modelo de realização exemplificativo, se uma unidade de codificação atual for prevista com base na informação de codificação de unidades de dados adjacentes, as unidades de dados adjacentes à unidade de codificação atual são pesquisadas usando informação codificadas das unidades de dados, e as unidades de codificação adjacentes pesquisadas podem ser referidas para prever a unidade de codificação atual. A FIG. 13 é um diagrama para descrever uma relação entre uma unidade de codificação, uma unidade de previsão ou uma partição, e uma unidade de transformação, de acordo com a informação do modo de codificação da Tabela 1 exemplificativa, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Referindo-se à FIG. 13, uma unidade de codificação máxima 1300 inclui unidades de codificação 1302, 1304, 1306, 1312, 1314, 1316, e 1318 de profundidades codificadas. Aqui, uma vez que a unidade de codificação 1318 é uma unidade de codificação de uma profundidade codificada, a informação de divisão pode ser definida como 0. A informação sobre um tipo de partição da unidade de codificação 1318 com um tamanho de 2Nx2N pode ser definida como sendo uma de um tipo de partição 1322 com um tamanho de 2Nx2N, um tipo de partição 1324 com um tamanho de 2NxN, um tipo de partição 1326 com um tamanho de Nx2N, um tipo de partição 1328 com um tamanho de NxN, um tipo de partição 1332 com um tamanho de 2NxnU, um tipo de partição 1334 com um tamanho de 2NxnD, um tipo de partição 1336 com um tamanho de nLx2N, e um tipo de partição 1338 com um tamanho de nRx2N.
Quando o tipo de partição é definido para ser simétrico, i.e., o tipo de partição 1322, 1324, 1326 ou 1328, uma unidade de transformação 1342 com um tamanho de 2Nx2N é definida se a informação de divisão (flag de tamanho TU) de uma unidade de transformação é 0, e uma unidade de transformação 1344 com um tamanho de NxN é definido se uma flag de tamanho TU for 1.
Quando o tipo de partição é definido para ser assimétrico, i.e., o tipo de partição 1332, 1334, 1336, ou 1338, uma unidade de transformação 1352 com um tamanho de 2Nx2N é definida se uma flag de tamanho TU é 0, e uma unidade de transformação 1354 com um tamanho de N/2xN/2 é definido se uma flag de tamanho TU for 1.
Referindo-se à FIG. 13, a flag de tamanho TU é uma flag com um valor 0 ou 1, embora seja entendido que a flag de tamanho TU não está limitado a 1 bit, e uma unidade de transformação pode ser dividida hierarquicamente com uma estrutura em árvore enquanto a flag de tamanho TU aumenta de 0 .
Neste caso, o tamanho de uma unidade de transformação que foi realmente utilizada pode ser expresso usando uma flag de tamanho TU de uma unidade de transformação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo, juntamente com um tamanho máximo e tamanho mínimo da unidade de transformação. De acordo com um modelo de realização exemplificativo, um aparelho de codificação de vídeo 100 é capaz de codificar a informação de tamanho da unidade de transformação máxima, a informação de tamanho da unidade de transformação mínima e, uma flag de tamanho TU máximo. O resultado da codificação da informação de tamanho da unidade de transformação máxima, a informação de tamanho da unidade de transformação mínima, e a flag de tamanho TU máximo podem ser inseridos num SPS. De acordo com um modelo de realização exemplificativo, um aparelho de descodificação de video 200 pode descodificar o vídeo usando a informação de tamanho da unidade de transformação máxima, a informação de tamanho da unidade de transformação mínima, e a flag de tamanho de TU máxima.
Por exemplo, se o tamanho de uma unidade de codificação atual for 64x64 e um tamanho da unidade de transformação máximo for 32x32, o tamanho de uma unidade de transformação pode ser 32x32 quando uma flag de tamanho TU é 0, pode ser 16x16 quando a flag de tamanho TU é 1, e pode ser 8x8 quando a flag de tamanho TU é 2.
Como outro exemplo, se o tamanho da unidade de codificação atual for 32x32, e um tamanho da unidade de transformação mínimo for 32x32, o tamanho da unidade de transformação pode ser 32x32 quando a flag de tamanho TU é 0. Aqui, a flag de tamanho TU não pode ser definido como um valor diferente de 0, uma vez que o tamanho da unidade de transformação não pode ser inferior a 32x32.
Como outro exemplo, se o tamanho da unidade de codificação atual for 64x64 e uma flag de tamanho TU máximo for 1, a flag de tamanho TU pode ser 0 ou 1. Aqui, a flag de tamanho TU não pode ser definida como um valor diferente de 0 ou 1.
Assim, se for definido que a flag de tamanho TU máxima é MaxTransformSizelndex, um tamanho da unidade de transformação mínimo é MinTransformSize, e um tamanho da unidade de transformação é RootTuSize quando a flag de tamanho TU é 0, um tamanho da unidade de transformação mínimo atual CurrMinTuSize que pode ser determinado numa unidade de codificação atual pode ser definida pela Equação (D :
CurrMinTuSize = max(MinTransformSize, RootTuSize/(2AMaxTransformSizelndex)).... (1).
Comparado com o tamanho atual da unidade de transformação mínima CurrMinTuSize que pode ser determinado na unidade de codificação atual, um tamanho da unidade de transformação RootTuSize quando a flag de tamanho TU é 0 pode indicar um tamanho da unidade de transformação máximo que pode ser selecionado no sistema. Na Equação (1), RootTuSize/(2^MaxTransformSizeIndex) indica um tamanho da unidade de transformação quando o tamanho da unidade de transformação RootTuSize, quando a flag de tamanho TU é 0, é dividido um número de vezes correspondente à flag de tamanho TU máximo. Além disso, MinTransformSize indica um tamanho de transformação mínimo. Assim, um valor menor entre RootTuSize/(2AMaxTransformSizeIndex) e
MinTransformSize pode ser o tamanho da unidade de transformação mínima atual CurrMinTuSize que pode ser determinado na unidade de codificação atual.
De acordo com um modelo de realização exemplificativo, o tamanho da unidade de transformação máxima RootTuSize pode variar de acordo com o tipo de um modo de previsão.
Por exemplo, se um modo de previsão atual for um modo inter, então RootTuSize pode ser determinado usando a Equação (2) em baixo. Na Equação (2), MaxTransformSize indica um tamanho da unidade de transformação máxima, e PUSize indica um tamanho de unidade de previsão atual.
RootTuSize = min(MaxT ransformSize, PUSize).........(2).
Ou seja, se o modo de previsão atual for o modo inter, o tamanho da unidade de transformação RootTuSize quando a flag de tamanho TU for 0 pode ser um valor menor entre o tamanho máximo da unidade de transformação e o tamanho da unidade de previsão atual.
Se um modo de previsão de uma unidade de partição atual for um modo intra, RootTuSize pode ser determinado usando a Equação (3) em baixo. Na Equação (3), PartitionSize indica o tamanho da unidade de partição atual.
RootTuSize = min(MaxTransformSize, PartitionSize)...........(3).
Ou seja, se o modo de previsão atual for o modo intra, o tamanho da unidade de transformação RootTuSize quando a flag de tamanho TU for 0 pode ser um valor menor entre o tamanho máximo da unidade de transformação e o tamanho da unidade de partição atual.
No entanto, o tamanho da unidade de transformação máxima atual RootTuSize que varia de acordo com o tipo de um modo de previsão numa unidade de partição é meramente exemplificativo, e não está limitado a isso noutro modelo de realização exemplificativo. A FIG. 14 é um fluxograma que ilustra um método de codificação de video de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 14, na operação 1210, uma figura atual é dividida em pelo menos uma unidade de codificação máxima. Pode ser predeterminada uma profundidade máxima que indica um número total de tempos de divisão possíveis.
Na operação 1220, uma profundidade codificada para emitir um resultado de codificação final de acordo com pelo menos uma região de divisão, que é obtida por divisão de uma região de cada unidade de codificação máxima de acordo com as profundidades, é determinada pela codificação de pelo menos uma região de divisão, e é determinada uma unidade de codificação de acordo com uma estrutura em árvore. A unidade de codificação máxima é dividida espacialmente sempre que a profundidade se aprofunda, e portanto é dividida em unidades de codificação de uma profundidade inferior. Cada unidade de codificação pode ser dividida em unidades de codificação de outra profundidade inferior sendo separada espacialmente de forma independente de unidades de codificação adjacentes. A codificação é executada repetidamente em cada unidade de codificação de acordo com as profundidades.
Além disso, uma unidade de transformação de acordo com os tipos de partição com o erro de codificação menor é determinada para cada unidade de codificação mais profunda. Para determinar uma profundidade codificada com um erro de codificação mínimo em cada unidade de codificação máxima, os erros de codificação podem ser medidos e comparados em todas as unidades de codificação mais profundas de acordo com as profundidades.
Na operação 1230, dados de imagem codificados que são o resultado de codificação final de acordo com a profundidade codificada são emitidos para cada unidade de codificação máxima, com informação de codificação sobre a profundidade codificada e um modo de codificação. A informação sobre o modo de codificação podem incluir pelo menos uma da informação sobre uma profundidade codificada ou informação de divisão, informação sobre um tipo de partição de uma unidade de previsão, um modo de previsão, e um tamanho de uma unidade de transformação. A informação codificada sobre o modo de codificação pode ser transmitida para um descodificador com dados de imagem codificados. A FIG. 15 é um fluxograma que ilustra um método de descodificação de video de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 15, na operação 1310, um fluxo de bits de um vídeo codificado é recebido e analisado.
Na operação 1320, os dados de imagem codificados de uma figura atual atribuídos a uma unidade de codificação máxima e informação sobre uma profundidade codificada e um modo de codificação de acordo com unidades de codificação máxima são extraídas do fluxo de bits analisado. A profundidade codificada de cada unidade de codificação máxima é uma profundidade com o erro de codificação menor em cada unidade de codificação máxima. Ao codificar cada unidade de codificação máxima, os dados de imagem são codificados com base em pelo menos uma unidade de dados obtida dividindo hierarquicamente cada unidade de codificação máxima de acordo com as profundidades.
De acordo com a informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação, a unidade de codificação máxima pode ser dividida em unidades de codificação com uma estrutura em árvore. Cada uma das unidades de codificação que têm a estrutura em árvore é determinada como uma unidade de codificação correspondente a uma profundidade codificada, e é codificada otimamente para emitir o erro de codificação menor. Consequentemente, a eficiência de codificação e descodificação de uma imagem pode ser melhorada descodificando cada pedaço de dados de imagem codificados nas unidades de codificação após determinar pelo menos uma profundidade codificada de acordo com unidades de codificação.
Na operação 1330, os dados de imagem de cada unidade de codificação máxima são descodificados com base na informação sobre a profundidade codificada e o modo de codificação de acordo com as unidades de codificação máxima. Os dados de imagem descodificados podem ser reproduzidos por um aparelho de reprodução, armazenados num meio de armazenamento, ou transmitidos através de uma rede.
Daqui em diante, a codificação e descodificação de video executada num modo de operação de uma ferramenta de codificação considerando um tamanho de uma unidade de codificação de acordo com modelos de realização exempli-ficativos será descrita com referência às FIGs. 16 a 23. A FIG. 16 é um diagrama de blocos de um aparelho de codificação de video 1400 com base numa ferramenta de codificação considerando o tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 16, o aparelho 1400 inclui um divisor da unidade de codificação máxima 1410, um determinador da unidade de codificação 1420, e uma unidade de saida 1430. 0 divisor da unidade de codificação máxima 1410 divide uma figura atual em pelo menos uma unidade de codificação máxima. O determinador da unidade de codificação 1420 codifica pelo menos uma unidade de codificação máxima em unidades de codificação correspondentes a profundidades. Neste caso, o determinador da unidade de codificação 1420 pode codificar uma pluralidade de regiões de divisão de pelo menos uma unidade de codificação máxima em modos de operação correspondentes a ferramentas de codificação de acordo com as profundidades das unidades de codificação, respetivamente, com base numa relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação. O determinador da unidade de codificação 1420 codifica unidades de codificação correspondentes a todas as profundidades, compara os resultados da codificação um com o outro, e determina a profundidade de uma unidade de codificação com a maior eficiência de codificação como uma profundidade codificada. Uma vez que nas regiões de divisão de pelo menos uma unidade de codificação máxima, uma profundidade que tem uma eficiência de codificação mais elevada pode diferir de acordo com a localização, uma profundidade codificada de cada uma das regiões de divisão de pelo menos uma unidade de codificação máxima pode ser determinada de forma independente daquelas de outras regiões. Assim, mais de uma profundidade codificada pode ser definida numa unidade de codificação máxima.
Exemplos de uma ferramenta de codificação para codificação podem incluir quantificação, transformação, intra previsão, inter previsão, compensação de movimento, codificação de entropia, e filtro em loop, que são técnicas de codificação de video. De acordo com um modelo de realização exemplificativo, no aparelho de codificação de video 1400, cada uma de uma pluralidade de ferramentas de codificação pode ser executada de acordo com pelo menos um modo de operação. Aqui, o termo, modo de operação indica uma maneira pela qual uma ferramenta de codificação é executada.
Por exemplo, se uma ferramenta de codificação é uma inter previsão, é selecionado um modo de operação da ferramenta de codificação pode ser classificado num primeiro modo de operação no qual é selecionado um valor médio de vetores de movimento de unidades de previsão vizinhas, um segundo modo de operação no qual um vetor de movimento de uma unidade de previsão num local particular entre unidades de previsão vizinhas, e um terceiro modo de operação em que um vetor de movimento de uma unidade de previsão que inclui um modelo mais parecido com um modelo de uma unidade de previsão atual entre as unidades de previsão vizinhas.
De acordo com um modelo de realização exemplificativo, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode ajustar de forma variável um modo de operação de uma ferramenta de codificação de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação. Na presente modelo de realização exemplificativo, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode ajustar de forma variável um modo de operação de pelo menos uma ferramenta de codificação de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação. Uma vez que uma profundidade de uma unidade de codificação corresponde ao tamanho da unidade de codificação, o modo de operação de pelo menos uma ferramenta de codificação pode ser determinado com base na profundidade da unidade de codificação correspondente ao tamanho da unidade de codificação. Assim, a relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação podem ser configurado. Da mesma forma, se uma ferramenta de codificação pode ser executada numa unidade de previsão ou uma partição de uma unidade de codificação, um modo de operação da ferramenta de codificação pode ser determinado com base no tamanho de uma unidade de previsão ou de uma partição. O aparelho de codificação de vídeo 1400 pode definir a relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação antes da codificação ser executada. Por exemplo, de acordo com outro modelo de realização exemplificativo, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode definir a relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação codificando as unidades de codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima correspondente a profundidades em todos os modos de operação de uma ferramenta de codificação predeterminada e detetar um modo operacional com uma eficiência de codificação mais alta entre os modos de operação. 0 aparelho de codificação de vídeo 1400 pode atribuir um modo de operação que provoca bits de sobrecarga para unidades de codificação correspondentes a profundidades, cujos tamanhos são iguais ou superiores a um tamanho predeterminado e podem atribuir um modo de operação que não causa bits de sobrecarga para a outras unidades de codificação, cujos tamanhos são inferiores ao tamanho predeterminado. 0 aparelho de codificação de vídeo 1400 pode codificar e transmitir informação sobre a relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação em unidades de fatia, unidades de trama, unidades de imagem ou unidades GOP de uma imagem. De acordo com outro modelo de realização exemplificativo, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode inserir a informação relativa à codificação e a informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação num SPS.
Se o determinador da unidade de codificação 1420 executar a intra previsão, que é um tipo de ferramenta de codificação, um modo de operação de intra previsão pode ser classificado de acordo com várias direções de previsão, i.e., direções nas quais a informação de vizinhança pode ser referida. Assim, um modo de operação de intra previsão executado pelo aparelho de codificação de video 1400 pode incluir modos de intra previsão representando o número de direções de previsão que variam de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação.
Além disso, se o determinador da unidade de codificação 1420 executar a intra previsão, um modo de operação de intra previsão pode ser classificado de acordo com a suavização a ser executada em consideração a um padrão de imagem. Assim, um modo de operação de intra previsão executado pelo aparelho de codificação de video 1400 pode representar se a intra previsão deve ser executada de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação, diferenciando um modo intra previsão para suavizar uma região de uma unidade de codificação e uma modo de intra previsão de manter uma linha de fronteira entre si.
Se o determinador da unidade de codificação 1420 executar a inter previsão, que é outro tipo de ferramenta de codificação, o determinador da unidade de codificação 1420 pode executar seletivamente pelo menos um método de determinação de um vetor de movimento. Assim, um modo de operação de inter previsão executado pelo aparelho de codificação de video 1400 pode incluir um modo de inter previsão representando um método de determinação de um vetor de movimento, que é executado seletivamente de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação.
Se o determinador da unidade de codificação 1420 executar a transformação, que é outro tipo de ferramenta de codificação, o determinador da unidade de codificação 1420 pode executar de forma seletiva uma transformação rotacional de acordo com o padrão de uma imagem. O determinador 1420 da unidade de codificação pode armazenar uma matriz de transformação rotacional a ser multiplicada por uma matriz de dados de tamanho predeterminada, que é um alvo de transformação, de modo a efetivamente executar a transformação rotacional. Assim, um modo de operação de transformação executado pelo aparelho de codificação de video 1400 pode incluir um modo de transformação que representa um índice de uma matriz de transformação rotacional correspondente ao tamanho de uma unidade de codificação.
Se o determinador da unidade de codificação 1420 executar a quantificação, que é outro tipo de ferramenta de codificação, então pode ser utilizado um parâmetro de quantificação delta que representa uma diferença entre um parâmetro de quantificação de atual e um parâmetro de quantificação representativo predeterminado. Assim, um modo de operação de quantificação executado pelo aparelho de codificação de video 1400 pode incluir um modo de quantificação indicando se o parâmetro de quantificação delta que varia de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação deve ser usado.
Se o determinador 1420 da unidade de codificação executa a interpolação, que é outro tipo de ferramenta de codificação, pode ser usado o filtro de interpolação. O determinador da unidade de codificação 1420 pode definir seletivamente coeficientes ou o número de torneiras do filtro de interpolação com base no tamanho de uma unidade de codificação, uma unidade de previsão ou uma partição e a profundidade de uma unidade de codificação. Assim, um modo de operação de filtragem de interpolação executado pelo aparelho de codificação de video 1400 pode incluir um modo de interpolação que indica coeficientes ou o número de toques de um filtro de interpolação que varia de acordo com o tamanho ou a profundidade de uma unidade de codificação e o tamanho de uma unidade de previsão ou uma partição. A unidade de saida 1430 pode emitir um fluxo de bits, na qual dados de video codificados (i.e., um resultado final da codificação recebida do determinador da unidade de codificação 1420), informação relativa a uma profundidade codificada e um modo de codificação estão incluídas em cada uma de pelo menos uma unidade de codificação máxima. Os dados de vídeo codificados podem ser um conjunto de uma pluralidade de peças de dados de vídeo que são codificadas em unidades de codificação correspondentes a profundidades codificadas das regiões de divisão de pelo menos uma unidade de codificação máxima, respetivamente.
Além disso, os modos de operação acima de ferramentas de codificação para unidades de codificação correspondentes a profundidades podem ser codificados na forma da informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação e, em seguida, ser inserida num fluxo de bits .
De acordo com um modelo de realização exemplificativo, o aparelho de codificação de video 1400 pode executar uma ferramenta de codificação, tal como quantificação, transformação, intra previsão, inter previsão, compensação de movimento, codificação de entropia e filtro em loop. Essas ferramentas de codificação podem ser executadas em diferentes modos de operação em unidades de codificação correspondentes às profundidades, respetivamente. Os modos de operação acima são apenas exemplos ilustrativos dados por conveniência de explicação e a relação entre a profundidade de uma unidade de codificação (ou o tamanho de uma unidade de codificação), uma ferramenta de codificação e um modo de operação no aparelho de codificação de video 1400 não são limitados aos modelos de realização exemplificativos acima. A FIG. 17 é um diagrama de blocos de um aparelho de descodificação de video 1500 com base numa ferramenta de codificação considerando o tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 17, o aparelho de descodificação de video 1500 inclui um recetor 1510, um extrator 1520, e um descodificador 1330. O recetor 1510 recebe e analisa um fluxo de bits incluindo dados de video codificados. O extrator 1520 extrai os dados de video codificados, informação sobre codificação e informação sobre uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação do fluxo de bits recebido através do recetor 1510.
Os dados de video codificados são obtidos pela codificação de dados de imagem em unidades de codificação máxima. Os dados de imagem em cada uma das unidades de codificação máxima são divididos hierarquicamente numa pluralidade de regiões de divisão de profundidades correspondentes e cada uma das regiões de divisão é codificada numa unidade de codificação de uma profundidade codificada correspondente. A informação relativa à codificação inclui informação sobre profundidades codificadas das unidades de codificação máxima e um modo de codificação.
Por exemplo, a informação relativa à relação entre a profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação podem ser configurados em unidades de dados de imagem, por exemplo, unidades de codificação máxima, unidades de tramas, unidades de campo, unidades de fatia ou unidades GOP . Em outro exemplo, a informação relativa à codificação e a informação relativa à relação entre a profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação podem ser extraídas de um SPS. Os dados de imagem codificados em unidades de codificação de dados de imagem podem ser descodificados num modo de operação seletivo de uma ferramenta de codificação, com base na informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, que é definido em unidades predeterminadas de dados de imagem. 0 descodificador 1530 pode descodificar os dados de vídeo codificados em unidades de codificação máxima e em modos de operação de ferramentas de codificação em unidades de codificação correspondentes a pelo menos uma profundidade codificada, respetivamente, com base na informação relativa à codificação e à informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação que são extraídos pelo extrator 1520. O modo de operação de uma ferramenta de codificação pode ser definido de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação. Uma vez que um tamanho de uma unidade de codificação correspondente à profundidade codificada corresponde à profundidade codificada, o modo de operação da ferramenta de codificação para a unidade de codificação correspondente à profundidade codificada pode ser determinado com base na profundidade codificada. Da mesma forma, se a ferramenta de codificação para a unidade de codificação for executada com base numa unidade de previsão ou uma partição da unidade de codificação, o modo de operação da ferramenta de codificação pode ser determinado com base no tamanho de uma unidade de previsão ou de uma partição.
Mesmo que a relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação seja definida de acordo com uma ferramenta de codificação, o descodificador 1530 pode executar uma ferramenta de descodificação correspondente à ferramenta de codificação. Por exemplo, o descodificador 1530 pode quantificar inversamente um fluxo de bits numa unidade de codificação correspondente a uma profundidade codificada, com base na informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, quantificação e um modo de operação.
Se o descodif icador 1530 executar a intra previsão, que é um tipo de ferramenta de descodificação, o descodificador 1530 pode executar a intra previsão numa unidade de codificação de atual correspondente a uma profundidade codificada, com base na informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, intra Previsão e um modo intra previsão. Por exemplo, o descodificador 1530 pode executar a intra previsão na unidade de codificação atual correspondente à profundidade codificada com base na informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma intra previsão, e um modo de adição intra, e informação de vizinhança de acordo com um número de direções de intra previsão correspondendo ao tamanho da unidade de codificação atual.
Além disso, o descodificador 1530 pode determinar se deve executar a intra previsão de acordo com a unidade codificada da unidade de codificação atual, diferenciando um modo intra previsão para suavização e um modo intra previsão para manter uma linha de fronteira entre si, com base na informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma intra previsão, e um modo de adição intra.
Se o descodif icador 1530 executar a inter previsão, que é outro tipo de ferramenta de descodificação, o descodificador 1530 pode executar uma inter previsão na unidade de codificação atual correspondente à profundidade codificada com base na informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, inter previsão e um modo de inter previsão. Por exemplo, o descodificador 1530 pode executar o modo de inter previsão na unidade de codificação atual da profundidade codificada, usando um método de determinação de um vetor de movimento, com base na informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma inter previsão, e o modo de inter previsão.
Se o descodificador 1530 executar uma transformação inversa, que é outro tipo de ferramenta de descodificação, o descodificador 1530 pode executar de forma seletiva uma transformação de rotação inversa com base na informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, transformação, e um modo de transformação. Assim, o descodificador 1530 pode executar uma transformação rotacional inversa na unidade de codificação atual correspondente à profundidade codificada, usando uma matriz de transformação rotacional de um índice correspondente à profundidade codificada, com base na informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, transformação, e o modo de transformação inversa.
Se o descodificador 1530 executar a quantificação inversa, que é outro tipo de ferramenta de codificação, o descodificador 1530 pode executar a quantificação inversa na unidade de codificação atual, correspondente à profundidade codificada, usando um parâmetro de quantificação delta correspondente à profundidade codificada, com base na informação relativa a uma profundidade de uma unidade de codificação, quantificação, e um modo de quantificação.
Se o descodificador 1530 executar interpolação ou extrapolação, que é outro tipo de ferramenta de codificação, pode ser utilizado um filtro para interpolação ou extrapolação. O descodificador 1530 pode executar a filtragem usando o filtro para interpolação ou extrapolação para uma unidade de codificação atual correspondente à profundidade codificada, usando coeficientes ou o número de torneiras do filtro para interpolação ou extrapolação com base no modo de operação de filtragem para interpolação ou extrapolação, indicando coeficientes ou o número de torneiras do filtro para interpolação ou extrapolação. O modo de operação de filtragem para interpolação ou extrapolação pode corresponder a pelo menos um do tamanho da unidade de codificação atual e o tamanho de uma unidade de previsão ou uma partição da unidade de codificação atual. O aparelho de descodificação de video 1500 pode reconstruir a imagem original a partir de dados de imagem descodificados pelo descodificador 1530. A imagem reconstruída pode ser reproduzida por um aparelho de exibição (não mostrado) ou pode ser armazenada num meio de armazenamento (não mostrado).
No aparelho de codificação de vídeo 1400 e no aparelho de descodificação de vídeo 1500 de acordo com modelos de realização exemplificativos, o tamanho de uma unidade de codificação pode variar de acordo com as características de uma imagem e uma eficiência de codificação da imagem. 0 tamanho de uma unidade de dados, como uma unidade de codificação, uma unidade de previsão ou uma unidade de transformação, pode ser aumentado de modo a codificar uma grande quantidade de dados de imagem, por exemplo, uma imagem de alta resolução ou de alta qualidade. 0 tamanho de um macrobloco com uma estrutura hierárquica de acordo com os padrões H.264 pode ser 4x4, 8x8 ou 16x16, mas o aparelho de codificação de video 1400 e o aparelho de descodificação de video 1500 de acordo com um ou mais modelos de realização exemplificativos podem expandir o tamanho de uma unidade de dados para 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, 128x128, ou mais.
Quanto maior a unidade de dados, mais dados de imagem são incluídos na unidade de dados e as mais diversas características de imagem em unidades de dados. Assim, seria ineficiente codificar todas as unidades de dados com vários tamanhos usando apenas uma ferramenta de codificação.
Consequentemente, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode determinar uma profundidade de uma unidade de codificação, e um modo de operação de uma ferramenta de codificação de acordo com as características dos dados de imagem de modo a aumentar a eficiência de codificação e codificar informação relativa a uma relação entre a profundidade da unidade de codificação, a ferramenta de codificação e o modo de operação. Além disso, o aparelho de descodificação de vídeo 1500 pode reconstruir a imagem original descodificando um fluxo de bits recebido, com base na informação relativa a uma relação entre a profundidade da unidade de codificação, a ferramenta de codificação, e o modo de operação.
Consequentemente, o aparelho de codificação de video 1400 e o aparelho de descodificação de video 1500 podem efetivamente codificar e descodificar uma grande quantidade de dados de imagem, como uma imagem de alta resolução ou de alta qualidade, respetivamente. A FIG. 18 é um diagrama para descrever uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Referindo-se à FIG. 18, de acordo com um modelo de realização exemplificativo, num aparelho de codificação de video 1400 ou num aparelho de descodificação de video 1500, uma unidade de codificação 4x4 1610, uma unidade de codificação 8x8 1620, uma unidade de codificação 16x16 1630, uma unidade de codificação 1640, e uma unidade de codificação 64x64 1650 podem ser utilizados como unidades de codificação. Se uma unidade de codificação máxima é a unidade de codificação 64x64 1650, uma profundidade da unidade de codificação 64x64 1650 é 0, uma profundidade da unidade de codificação 32x32 1640 é 1, uma profundidade da unidade de codificação 16x16 1630 é 2, uma profundidade de 8x8 A unidade de codificação 1620 é 3, e uma profundidade da unidade de codificação 4x4 1610 é 4. 0 aparelho de codificação de video 1400 pode determinar de forma adaptativa um modo de operação de uma ferramenta de codificação de acordo com uma profundidade de uma unidade de codificação. Por exemplo, se uma primeira ferramenta de codificação TOOLl pode ser executada num primeiro modo de operação TOOLl-1 1660, um segundo modo de operação TOOLl-2 1662 e um terceiro modo de operação TOOLl-3, o aparelho de codificação de video 1400 pode executar a primeira ferramenta de codificação TOOLl no primeiro modo de operação TOOLl-1 1660 em relação à unidade de codificação 4x4 1610 e à unidade de codificação 8x8 1620, executa a primeira ferramenta de codificação TOOLl no segundo modo de operação 1662 em relação à unidade de codificação 16x16 1630 e à unidade de codificação 32x32 1640 e executa a primeira ferramenta de codificação TOOLl no terceiro modo de operação 1664 em relação à unidade de codificação 64x64 1650. A relação entre o tamanho de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação pode ser determinada codificando uma unidade de codificação atual em todos os modos de operação de uma ferramenta de codificação correspondente e detetando um modo de operação causando um resultado da codificação com uma eficiência de codificação mais alta entre os modos de operação, durante a codificação da unidade de codificação atual. Noutro modelo de realização exemplificativo, a relação entre o tamanho de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação podem ser predeterminadas, por exemplo, pelo menos uma das desempenhos de um sistema de codificação, uns requisitos de um utilizador, ou condições ambientais.
Uma vez que o tamanho de uma unidade de codificação máxima é corrigido em relação a dados predeterminados, o tamanho de uma unidade de codificação corresponde a uma profundidade da própria unidade de codificação. Assim, uma relação entre uma ferramenta de codificação adaptável ao tamanho de uma unidade de codificação e um modo de operação pode ser codificada usando informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação. A informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação podem indicar modos operacionais ótimos de ferramentas de codificação em unidades de profundidade de unidades de codificação, respetivamente.
Tabela 2 [Tabela 2]
De acordo com a Tabela 2 exemplificativa, os modos de operação das primeira e segunda ferramentas de codificação podem ser aplicados de forma variável a unidades de codificação com profundidades 4, 3, 2, 1 e 0, respetivamente. A informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação pode ser codificada e transmitida em unidades de sequência, unidades GOP, unidades de imagem, unidades de tramas ou unidades de fatia de uma imagem. Vários modelos de realização exemplificativos de uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação serão agora descritas em detalhes. A FIG. 19 é um diagrama para descrever uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação (por exemplo, uma inter previsão) e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Se um aparelho de codificação de video 1400 de acordo com uma realização exemplificativo executa uma inter previsão, pode ser utilizado pelo menos um método de determinação de um vetor de movimento. Assim, um modo de operação de inter previsão, que é um tipo de ferramenta de codificação, pode ser classificado de acordo com um método de determinação de um vetor de movimento.
Por exemplo, referindo-se à FIG. 19, num primeiro modo operacional de inter previsão, um valor médio dos vetores de movimento mvpA, mvpB, e mvpC das unidades de codificação vizinhas A, B e C 1710, 1720, e 1730 é selecionado como um vetor de movimento previsto MVP de uma unidade de codificação atual 1700, conforme indicado na Equação (4) em baixo: MVP = median(mvpA, mvpB, mvpC)... (4).
Se o primeiro modo de operação for empregado, uma quantidade de cálculo é baixa e os bits de sobrecarga não podem ser usados. Assim, mesmo se a inter previsão for executada em unidades de codificação de pequeno porte no primeiro modo de operação, uma quantidade de cálculo ou uma quantidade de bits a serem transmitidos é pequena.
Por exemplo, num segundo modo operacional de inter previsão, um índice do vetor de movimento de uma unidade de codificação que é selecionada como um vetor de movimento previsto da unidade de codificação atual 1700 entre os vetores de movimento das unidades de codificação vizinhas A, B, E C 1710, 1720 e 1730, é exibido diretamente.
Por exemplo, se o aparelho de codificação de vídeo 1400 executar uma inter previsão na unidade de codificação atual 1700, o vetor de movimento mvpA da unidade de codificação vizinha A 1710 pode ser selecionado como um vetor de movimento previsto ideal da unidade de codificação atual 1700 e um índice do vetor de movimento mvpA pode ser codificado. Assim, embora a sobrecarga ocorra num lado de codificação, causado por um índice que representa o vetor de movimento previsto, uma quantidade de cálculo ao executar a inter previsão no segundo modo de operação é pequena num lado de descodificação.
Por exemplo, num terceiro modo operacional de inter previsão, os pixeis 1705 numa localização prede- terminada na unidade de codificação atual 1700 são comparados com os pixeis 1715, 1725, 1735 em locais predeterminados nas unidades de codificação vizinhas A, B e C 1710, 1720 e 1730 pixeis, os graus de distorção dos quais são mais baixos são detetados entre os pixeis 1715, 1725, 1735 e um vetor de movimento de uma unidade de codificação vizinha, incluindo os pixeis detetados, é selecionado como um vetor de movimento previsto da unidade de codificação atual 1700.
Assim, embora uma quantidade de cálculo possa ser grande para o lado de descodificação para detetar pixeis, cujos graus de distorção são mais baixos, o lado de codificação não apresenta sobrecarga em bits a serem transmitidos. Em particular, se a inter previsão é executada numa sequência de imagens incluindo um padrão de imagem especifico no terceiro modo de operação, o resultado da previsão é mais preciso do que quando é utilizado um valor mediano de vetores de movimento de unidades de codificação vizinhas. O aparelho de codificação de video 1400 pode codificar informação relativa a uma relação entre o primeiro modo de operação, o segundo modo de operação e o terceiro modo de operação de inter previsão determinado de acordo com a profundidade de uma unidade de codificação. O aparelho de descodificação de video 1500 de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode descodificar dados de imagem extraindo a informação relativa ao primeiro modo de operação, ao segundo modo de operação e ao terceiro modo de operação de inter previsão determinado de acordo com a profundidade da unidade de codificação, a partir de um fluxo de bits recebido e executando uma ferramenta de descodificação relacionada à compensação de movimento e à inter previsão executada numa unidade de codificação atual de uma profundidade codificada, com base na informação extraida. 0 aparelho de codificação de video 1400 verifica se a sobrecarga ocorre em bits a serem transmitidos de modo a determinar um modo de operação de inter previsão de acordo com um tamanho ou profundidade de uma unidade de codificação. Se uma pequena unidade de codificação é codificada, a sobrecarga adicional pode reduzir muito a sua eficiência de codificação, enquanto se uma grande unidade de codificação é codificada, uma eficiência de codificação não é significativamente influenciada por despesas gerais adicionais.
Consequentemente, pode ser eficiente executar a inter previsão no terceiro modo de operação que não causa sobrecarga adicional quando uma pequena unidade de codificação é codificada. A este respeito, um exemplo de uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e um modo de operação de inter previsão é mostrado na Tabela 3 exemplificativo a seguir:
Tabela 3 [Tabela 3]
A FIG. 20 é um diagrama para descrever uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação (por exemplo, uma intra previsão) e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Um aparelho de codificação de vídeo 1400 de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode executar a extrapolação direcional como intra previsão usando os pixeis reconstruídos 1810 vizinhos para uma unidade de codificação atual 1800. Por exemplo, uma direção de intra previsão pode ser definida como tan-1 (dx, dy), e a inter previsão pode ser executada em várias direções de acordo com uma pluralidade de parâmetros (dx, dy).
Um pixel vizinho 1830 numa linha que se prolonga a partir de um pixel de atual 1820 na unidade de codificação atual 1800, que deve ser previsto e sendo inclinado por um ângulo de tan_1(dy/dx) determinado pelos valores dx e dy a partir do pixel atual 1820, pode ser usado como um previsão do pixel atual 1830. O pixel vizinho 1830 pode pertencer a uma unidade de codificação que está localizada no lado superior ou esquerdo da unidade de codificação atual 1800, que foi previamente codificada e reconstruída
Se a intra previsão é executada, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode ajustar um número de direções de intra previsão de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação. Assim, os modos operacionais de intra previsão, que é um tipo de ferramenta de codificação, podem ser classificados de acordo com o número de direções de intra previsão.
Uma série de direções de intra previsão podem variar de acordo com o tamanho e a estrutura hierárquica da árvore de uma unidade de codificação. Os bits de sobrecarga utilizados para representar um modo intra previsão podem diminuir a eficiência de codificação de uma pequena unidade de codificação, mas não afetam a eficiência de codificação de uma grande unidade de codificação.
Assim, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode codificar informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e o número de direções de intra previsão. Além disso, um aparelho de descodificação de vídeo 1500 de acordo com um modelo de realização exemplificativo pode descodificar dados de imagem, extraindo a informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e o número de direções de intra previsão de um fluxo de bits recebido e executando uma ferramenta de descodificação relacionada à intra previsão executada numa unidade de codificação atual de uma profundidade codificada, com base na informação extraída. 0 aparelho de codificação de vídeo 1400 considera um padrão de imagem da unidade de codificação atual de modo a determinar um modo de operação de intra previsão de acordo com o tamanho ou a profundidade de uma unidade de codificação. No caso de uma imagem contendo componentes detalhados, a intra previsão pode ser executada usando extrapolação linear e, portanto, pode ser usado um grande número de direções de intra previsão. No entanto, no caso de uma região plana de uma imagem, o número de direções de intra previsão pode ser relativamente pequeno. Por exemplo, um modo simples ou um modo bilinear usando a interpolação de pixeis vizinhos reconstruídos pode ser usado para executar a intra previsão numa região plana de uma imagem.
Uma vez que uma grande unidade de codificação provavelmente é determinada numa região plana de uma imagem, o número de direções de intra previsão pode ser relativamente pequeno quando um modo intra previsão é executado na grande unidade de codificação. Além disso, uma vez que uma pequena unidade de codificação provavelmente é determinada numa região, incluindo componentes detalhados de uma imagem, o número de direções de intra previsão pode ser relativamente grande quando o modo de intra previsão é executado na pequena unidade de codificação. Assim, uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e o modo de intra previsão pode ser considerada como uma relação entre o tamanho da unidade de codificação e o número de direções de intra previsão. Um exemplo da relação entre o tamanho da unidade de codificação e o número de direções de intra previsão é mostrado na Tabela 4 exemplificativa a seguir:
Tabela 4 [Tabela 4]
Uma grande unidade de codificação pode incluir padrões de imagem que estão dispostos em várias direções, e a intra previsão pode ser executada na grande unidade de codificação usando extrapolação linear. Neste caso, uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e o modo de intra previsão pode ser definida como mostrado na Tabela 5 exemplificativa em baixo:
Tabela 5 [Tabela 5]
De acordo com um modelo de realização exemplificativo, a codificação de previsão é executada em vários modos de intra previsão definidos de acordo com os tamanhos de unidades de codificação, com uma compressão mais eficiente de uma imagem de acordo com as caracte-rísticas da imagem.
As unidades de codificação de previsão emitidas a partir do aparelho de codificação de vídeo 1400 executando vários modos intra previsão de acordo com as profundidades das unidades de codificação têm uma direccionalidade predeterminada de acordo com o tipo de modo intra previsão. Devido a uma direccionalidade em tais unidades de codificação previstas, uma eficiência de previsão pode ser alta quando os pixeis de uma unidade de codificação atual que deve ser codificada têm uma direccionalidade predeterminada e podem ser baixos quando os pixeis da unidade de codificação atual não têm a orientação predeterminada. Assim, uma unidade de codificação prevista obtida usando a intra previsão pode ser processada posteriormente produzindo uma nova unidade de codificação prevista mudando valores de pixeis na unidade de codificação prevista, usando esses pixeis e pelo menos um pixel vizinho, melhorando assim uma eficiência de previsão de uma imagem.
Por exemplo, no caso de uma região plana de uma imagem, pode ser eficiente executar processamento posterior para suavização numa unidade de codificação prevista, obtida usando a intra previsão. Além disso, no caso de uma região com componentes detalhados da imagem, pode ser eficiente executar um processamento posterior para manter os componentes detalhados numa unidade de codificação prevista, obtida usando a intra previsão.
Assim, o aparelho de codificação de video 1400 pode codificar informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e um modo de operação indicando se uma unidade de codificação prevista obtida usando a intra previsão será a posterior processada. Além disso, o aparelho de descodificação de video 1500 pode descodificar dados de imagem, extraindo a informação relativa à relação entre a profundidade de uma unidade de codificação e um modo de operação que indica se uma unidade de codificação prevista obtida usando a intra previsão deve ser processada posteriormente, a partir de um fluxo de bits recebido, e executando uma ferramenta de descodificação relacionada à intra previsão executada numa unidade de codificação atual de uma profundidade codificada, com base na informação extraída.
No aparelho de codificação de vídeo 1400, um modo de inter previsão, no qual o processamento posterior para suavização é executado e um modo intra previsão em que o processamento posterior para suavização não é executado, pode ser selecionado para uma região plana de uma imagem e uma região incluindo componentes detalhados da imagem, respetivamente, como o modo de operação que indica se uma unidade de codificação prevista obtida usando a intra previsão deve ser processada posteriormente.
Uma grande unidade de codificação pode ser determinada numa região plana de uma imagem e uma pequena unidade de codificação pode ser determinada numa região contendo componentes detalhados da imagem. Assim, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode determinar que um modo de intra previsão, em que é executado o processamento posterior para suavização, é executado na grande unidade de codificação e um modo de intra previsão, em que o processamento posterior para suavização não é executado, é executado na pequena unidade de codificação.
Consequentemente, uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e um modo de operação que indica se uma unidade de codificação prevista obtida por intra previsão deve ser processada posteriormente pode ser considerada como uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e se o processamento posterior é para ser executado. A este respeito, um exemplo de uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e um modo de operação de intra previsão pode ser mostrado na Tabela 6 exemplificativa em baixo:
Tabela 6 [Tabela 6]
Se o aparelho de codificação de video 1400 executar uma transformação, que é um tipo de ferramenta de codificação, a transformação rotacional pode ser executada seletivamente de acordo com um padrão de imagem. Para o cálculo eficiente da transformação rotacional, uma matriz de dados para a transformação rotacional pode ser armazenada na memória. Se o aparelho de codificação de video 1400 executar uma transformação rotacional ou se o aparelho de descodificação de video 1500 executar uma transformação rotacional inversa, dados relacionados podem ser chamados da memória usando um índice de dados de transformação rotacional usado para o cálculo. Tais dados de transformação rotacional podem ser configurados em unidades de codificação ou unidades de transformação, ou de acordo com o tipo de uma sequência.
Assim, o aparelho de codificação de vídeo 1400 pode definir um modo de transformação indicado por um índice de uma matriz de transformação rotacional correspondente a uma profundidade de uma unidade de codificação como um modo de transformação de operação. O aparelho de codificação de vídeo 1400 pode codificar informação relativa a uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e o modo de transformação indicando o índice da matriz de transformação rotacional. O aparelho de descodificação de vídeo 1500 pode descodificar dados de imagem, extraindo a informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e o modo de transformação indicando o índice da matriz de transformação rotacional a partir de um fluxo de bits recebido e executando a transformação rotacional inversa numa unidade de codificação atual de uma profundidade codificada, com base na informação extraída.
Consequentemente, uma relação entre a profundidade de uma unidade de codificação, transformação rotacional e um modo de operação pode ser considerada como uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e o índice da matriz de transformação rotacional. A este respeito, uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e um modo de operação de transformação rotacional pode ser mostrada na tabela 7 exemplificativa em baixo:
Tabela 7 [Tabela 7]
Se o aparelho de codificação de vídeo 1400 executar quantificação, que é um tipo de ferramenta de codificação, pode ser utilizado um parâmetro de quantificação delta que representa uma diferença entre um parâmetro de quantificação de atual e um parâmetro de quantificação representativo predeterminado. O parâmetro de quantificação delta pode variar de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação. Assim, no aparelho de codificação de vídeo 1400, um modo de quantificação operacional pode incluir um modo de quantificação indicando se o parâmetro de quantificação delta que varia de acordo com o tamanho de uma unidade de codificação deve ser usado.
Assim, o aparelho de codificação de video 1400 pode definir um modo de quantificação indicando se o parâmetro de quantificação delta correspondente ao tamanho de uma unidade de codificação deve ser utilizado como um modo de quantificação operacional. O aparelho de codificação de video 1400 pode codificar informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e o modo de quantificação que indica se o parâmetro de quantificação delta deve ser utilizado. O aparelho de descodificação de video 1500 pode descodificar dados de imagem extraindo a informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e o modo de quantificação que indica se o parâmetro de quantificação delta deve ser usado, a partir de um fluxo de bits recebido e a realização de quantificação inversa numa unidade de codificação atual de uma profundidade codificada, com base na informação extraída.
Consequentemente, uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, quantificação e um modo de operação pode ser considerada como uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e se o parâmetro de quantificação delta deve ser usado. A este respeito, um exemplo de uma relação entre o tamanho de uma unidade de codificação e um modo de quantificação operacional é como mostrado na Tabela 8 exemplificativa em baixo:
Tabela R ÍTabpla 81 A FIG. 21 ilustra a sintaxe de um conjunto de parâmetros de sequências 1900, em que são inserida informação sobre uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo.
Na FIG. 21, sequence_parameter_set indica sintaxe do conjunto de parâmetros de sequência 1900 para uma fatia atual. Referindo-se à FIG. 21, a informação relativa à relação entre a profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação é inserida na sintaxe do conjunto de parâmetros de sequência 1900 para a fatia atual.
Além disso, na FIG. 21, picture_width indica a largura de uma imagem de entrada, image height indica a altura da imagem de entrada, max_coding_unit_size indica o tamanho de uma unidade de codificação máxima e max_coding_unit_depth indica uma profundidade máxima.
De acordo com um modelo de realização exemplificativo, as sintaxes use_independent_cu_decode_flag indicando se a descodificação deve ser executada de forma independente em unidades de codificação, use_independent_cu_parse_flag indicando se a análise deve ser executada de forma independente em unidades de codificação, use_mv_accuracy_control_flag indicando se um vetor de movimento deve ser controlado com precisão use_arbitrary_direction_intra_flag indicando se a intra previsão deve ser executada numa direção arbitrária, use_frequency_domain_prediction_flag, indicando se a codificação/descodificação de previsão deve ser executada no domínio da transformação de frequência, use_rotational_transform_flag indicando se a transformação rotacional deve ser executada, use_tree_significant_map_flag indicando se a codificação/descodificação deve ser executada usando um mapa significativo da árvore, use_multi_parameter_intra_prediction_flag indicando se a codificação intra previsão deve ser executada usando um parâmetro múltiplo, use_advanced_motion_vector_prediction_flag indicando se a previsão avançada do vetor de movimento deve ser executada, use_adaptive_loop_filter_flag indicando se o filtro em loop adaptativo deve ser executado, use_quadtree_adaptive_loop_filter_flag indicando se o filtro em loop adaptável quadtree deve ser executado, use_delta_qp_flag indicando se a quantificação deve ser executada usando um parâmetro de quantificação delta, use_random_noise_generation_flag indicando se a geração de ruido aleatório deve ser executada, use_asymmetric_motion_partition_flag indicando se a estimativa de movimento deve ser executada em unidades de previsão assimétricas, pode ser usado como exemplos de um parâmetro de sequência de uma fatia. É possível codificar ou descodificar eficientemente a fatia atual definindo se as operações acima devem ser usadas usando essas sintaxes.
Em particular, o comprimento de um filtro em loop adaptativo alf_filter_length, o tipo do filtro em loop adaptativo alf filter type, um valor de referência para quantificar um coeficiente de filtro em loop adaptativo alf_qbits e o número de componentes de cores da filtro em loop adaptativo alf_num_color pode ser definido no conjunto de parâmetros de sequência 1900, com base em use adaptive loop filter flag e use_quadtree_adaptive_loop_filter_flag. A informação relativa à relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação utilizado num aparelho de codificação de vídeo 1400 e um aparelho de descodificação de vídeo 1500 de acordo com modelos de realização exemplificativos podem indicar um modo de operação de inter previsão correspondente a uma profundidade de uma unidade de codificação uiDepth mvp_mode [uiDepth] e um modo operacional significant_map_mode [uiDepth] indicando o tipo de mapa significativo entre os mapas significativos da árvore. Ou seja, uma relação entre a inter previsão e um modo de operação correspondente de acordo com uma profundidade de uma unidade de codificação, ou uma relação entre codificação/descodificação usando o mapa significativo da árvore e um modo de operação correspondente de acordo com a profundidade de uma unidade de codificação, pode ser definido no conjunto de parâmetros de sequência 1900.
Um bit de profundidade de uma amostra de entrada input_sample_bit_depth e uma profundidade de bits de uma amostra interna internal sample bit depth também podem ser definidas no conjunto de parâmetros de sequência 1900. A informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação codificado pelo aparelho de codificação de video 1400 ou descodificado pelo aparelho de descodificação de video 1500 de acordo com um modelo de realização exemplificativo não se limita à informação inserida na conjunto de parâmetro de sequência 1900 ilustrado na FIG. 21. Por exemplo, a informação podem ser codificada ou descodificada em unidades de codificação máxima, unidades de fatia, unidades de trama, unidades de imagem ou unidades GOP da imagem. A FIG. 22 é um fluxograma que ilustra um método de codificação de video com base numa ferramenta de codificação considerando um tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 22, na operação 2010, uma figura atual é dividida em pelo menos uma unidade de codificação máxima.
Na operação 2020, uma profundidade codificada é determinada pela codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima em unidades de codificação correspondentes a profundidades em modos operacionais de ferramentas de codificação, respetivamente, com base numa relação entre uma profundidade de pelo menos uma unidade de codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima, uma ferramenta de codificação e um modo de operação. Assim, pelo menos uma unidade de codificação máxima inclui unidades de codificação correspondentes a pelo menos uma profundidade codificada. A relação entre uma profundidade de pelo menos uma unidade de codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima, uma ferramenta de codificação e um modo de operação podem ser predefinidas em unidades de fatias, tramas, GOP ou sequências de tramas de uma imagem. A relação entre uma profundidade de pelo menos uma unidade de codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima, uma ferramenta de codificação e um modo de operação pode ser determinada comparando resultados de codificação das unidades de codificação correspondentes a profundidades em pelo menos um modo de operação correspondendo ferramentas de codificação entre si, e selecionando um modo de operação com a maior eficiência de codificação entre pelo menos um modo de operação durante a codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima. Caso contrário, a relação entre uma profundidade de pelo menos uma unidade de codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, pode ser determinada de tal maneira que unidades de codificação correspondentes a profundidades, cujos tamanhos são menores ou iguais a um tamanho predeterminado, pode corresponder a um modo de operação que não faz com que os bits de sobrecarga sejam inseridos num fluxo de dados codificados e as outras unidades de codificação, cujos tamanhos sejam maiores do que o tamanho predeterminado, podem corresponder a um modo de operação causando os bits de sobrecarga.
Na operação 2030, um fluxo de bits incluindo dados de video codificados de pelo menos uma profundidade codificada, informação sobre codificação e informação sobre a relação entre uma profundidade de pelo menos uma unidade de codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima, uma ferramenta de codificação e um modo de operação de pelo menos uma unidade de codificação máxima é emitida. A informação relativa à codificação pode incluir pelo menos uma profundidade codificada e informação relativa a um modo de codificação em pelo menos uma unidade de codificação máxima. A informação relativa à relação entre uma profundidade de pelo menos uma unidade de codificação de pelo menos uma unidade de codificação máxima, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, pode ser inserida em unidades de fatia, unidades de trama, GOP ou sequências de tramas da imagem . A FIG. 23 é um fluxograma que ilustra um método de descodificação de video com base numa ferramenta de codificação considerando o tamanho de uma unidade de codificação, de acordo com um modelo de realização exemplificativo. Referindo-se à FIG. 23, na operação 2110, um fluxo de bits que inclui dados de video codificados é recebido e analisado.
Na operação 2120, os dados de video codificados, informação sobre codificação e informação sobre uma relação entre a profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação são extraídos do fluxo de bits. A informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação pode ser extraída do fluxo de bits em unidades de codificação máxima, unidades de fatia, unidades de trama, unidades GOP ou sequências de tramas de uma imagem.
Na operação 2130, os dados de vídeo codificados são descodificados em unidades de codificação máxima de acordo com um modo de operação de uma ferramenta de codificação que combina uma unidade de codificação correspondente a pelo menos uma profundidade codificada, com base na informação relativa à codificação e à informação relativa a uma relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação, uma ferramenta de codificação e um modo de operação, extraído do fluxo de bits.
Embora não esteja restrito a isso, um ou mais modelos de realização exemplificativos podem ser escritos como programas de computador e podem ser implementadas em computadores digitais de uso geral que executam os programas usando um meio de gravação legível por computador. Exemplos do meio de gravação legível por computador incluem meios de armazenamento magnéticos (por exemplo, ROM, disquetes, discos rígidos, etc.) e meios de gravação ótica (por exemplo, CD-ROM ou DVD) . Além disso, embora não seja necessário em todas os modelos de realização exemplificativos, uma ou mais unidades do aparelho de codificação de vídeo 100 ou 1400, o aparelho de descodificação de vídeo 200 ou 1500, o codificador de imagem 400 e o descodificador de imagem 500 podem incluir um processador ou microprocessador executando um programa de computador armazenado num meio legível por computador.
Embora as concretizações exemplificativas tenham sido particularmente ilustradas e descritas com referência aos desenhos acima, os peritos na técnica entenderão que podem ser feitas várias modificações na forma e nos detalhes sem se afastar do espírito e do âmbito do conceito inventivo como definido pelas reivindicações em anexo. Os modelos de realização exemplificativos devem ser considerados somente no sentido descritivo e não para fins de limitação. Portanto, o âmbito do conceito inventivo é definido não pela descrição detalhada dos modelos de realização exemplificativos, mas pelas reivindicações em anexo, e todas as diferenças dentro do âmbito serão interpretadas como sendo incluídas no presente conceito inventivo.

Claims (2)

  1. REIVINDICAÇÕES
  2. 1. Um método de descodificação de dados de vídeo, compreendendo o método: receber um fluxo de bits que compreende dados de vídeo codificados (2110); e obter, do fluxo de bits, informação sobre um tamanho máximo de uma unidade de codificação, informação de divisão de uma unidade de codificação e informação numa relação entre uma profundidade de uma unidade de codificação e um modo de quantificação, em que a informação na dita relação indica um modo de quantificação, para cada profundidade entre uma pluralidade de profundidades, que indica quando um parâmetro de quantificação delta da profundidade respetiva é para ser usada (2120); em que: uma imagem, que corresponde aos dados de vídeo codificados, é dividida numa pluralidade de unidades de codificação máxima usando a informação sobre um tamanho máximo de uma unidade de codificação, uma unidade de codificação máxima, entre a pluralidade de unidades de codificação máxima, é hierarquicamente dividida em uma ou mais unidades de codificação de profundidades incluindo pelo menos uma de uma profundidade atual e uma profundidade inferior de acordo com a informação de divisão, compreendendo ainda, para um unidade de codificação da profundidade atual: determinar quando o parâmetro de quantificação delta é para ser usado na unidade de codificação da profundidade atual, com base na informação da dita relação (2130); quando a informação de divisão da unidade de codificação da profundidade atual indica uma divisão, a unidade de codificação da profundidade atual é dividida em quatro unidades de codificação da profundidade inferior, de forma independente das unidades de codificação vizinhas, e quando a informação de divisão da unidade de divisão da profundidade atual indica uma não divisão, as unidades de transformação são obtidas a partir da unidade de codificação da profundidade atual, quantificação inversa é executada nas unidades de transformação usando o resultado da determinação quer o parâmetro de quantificação delta seja para ser utilizado na unidade de codificação da unidade atual, e transformação inversa é executada das unidades de transformação.
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