RS57166B1 - Postupak za kodiranje intra prediktivnog moda - Google Patents
Postupak za kodiranje intra prediktivnog modaInfo
- Publication number
- RS57166B1 RS57166B1 RS20180526A RSP20180526A RS57166B1 RS 57166 B1 RS57166 B1 RS 57166B1 RS 20180526 A RS20180526 A RS 20180526A RS P20180526 A RSP20180526 A RS P20180526A RS 57166 B1 RS57166 B1 RS 57166B1
- Authority
- RS
- Serbia
- Prior art keywords
- predictive
- intra
- mode
- unit
- modes
- Prior art date
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/103—Selection of coding mode or of prediction mode
- H04N19/11—Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of spatial predictive coding modes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/124—Quantisation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/13—Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
- H04N19/157—Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
- H04N19/159—Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame prediction
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
- H04N19/17—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
- H04N19/176—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
- H04N19/182—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a pixel
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/46—Embedding additional information in the video signal during the compression process
- H04N19/463—Embedding additional information in the video signal during the compression process by compressing encoding parameters before transmission
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
- H04N19/593—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/70—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/80—Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/44—Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Error Detection And Correction (AREA)
- Compression Of Band Width Or Redundancy In Fax (AREA)
Description
OBLAST PRONALASKA
Predmetni pronalazak odnosi se na postupak za dekodiranje intra predikcije, a naročito na postupak za obnavljanje moda intra predikcije, generisanje prediktivnog bloka, veoma sličnog originalnom bloku, dekodiranje rezidualnog bloka i generisanje rekonstruisanog bloka korišćenjem prediktivnog bloka i rezidualnog bloka.
STANJE TEHNIKE
Kod postupaka za kompresiju slike, kao što su Motion Picture Experts Group (MPEG)-1, MPEG-2, MPEG-4 i H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC), jedna slika se deli na makroblokove u cilju kodiranja slike. Zatim se odgovarajući makroblokovi kodiraju korišćenjem inter predikcije ili intra predikcije.
Kod intra predikcije, tekući blok slike ne kodira se korišćenjem referentne slike, već korišćenjem vrednosti piksela prostorno bliskih tekućem bloku. Mod intra predikcije sa malo izobličenja odabira se putem komparacije prediktivnog bloka, generisanog korišćenjem vrednosti susednih piksela, sa originalnim makroblokom. Nakon toga, korišćenjem izabranog moda intra predikcije i susednih vrednosti piksela, računaju se prediktivne vrednosti tekućeg bloka. Razlike između prediktivnih vrednosti i vrednosti piksela originalnog tekućeg bloka se računaju i zatim kodiraju putem transformacionog kodiranja, kvantizacije i entropijskog kodiranja. Mod intra predikcije se takođe kodira.
Kod konvencionalne 4x4 intra predikcije, postoji devet modova: vertikalni mod, horizontalni mod, DC mod, dijagonalni dole-levo mod, dijagonalni dole-desno mod, vertikalni desni mod, vertikalni levi mod, horizontalni gornji mod i horizontalni donji mod.
U skladu sa H.264 standardom, jedan od devet modova se odabira da bi se generisao prediktivni blok tekućeg bloka. U skladu sa HEVC standardom, koji je u razvoju, postoji 17 ili 34 prediktivnih modova.
Međutim, kada neke, ili sve, vrednosti piksela susednih tekućem bloku ne postoje, ili još uvek nisu kodirane, nemoguće je primeniti neke, ili sve, intra prediktivne modove na tekući blok. U tom slučaju, ukoliko se intra predikcija vrši odabirom intra prediktivnog moda između raspoloživih intra prediktivnih modova, izobličenje između prediktivnog bloka i originalnog bloka postaje veće. Prema tome, efikasnost kodiranja je degradirana.
Takođe, kako broj intra prediktivnih modova raste, zahteva se novi postupak kodiranja intra prediktivnog moda, efikasniji od konvencionalnog postupka, kao i efikasniji postupak dekodiranja intra prediktivnog moda i generisanja rekonstruisanog bloka.
WO 03/105070 prikazuje takav efikasan postupak kodiranja intra prediktivnog moda. WO 03/105070 konkretno prikazuje generisanje dve grupe intra prediktivnih modova, pri čemu se prva grupa sastoji od najverovatnijih intra prediktivnih modova, a drugu grupu čine preostali intra prediktivni modovi. Verovatnoća svakog od intra prediktivnih modova se određuje u skladu sa intra prediktivnim modovima susednih blokova. Onda se signalizira da li odabrani intra prediktivni mod pripada prvoj ili drugoj grupi intra prediktivnih modova.
TEHNIČKI PROBLEM
Predmetni pronalazak je usmeren ka postupku za generisanje prediktivnog bloka koji je veoma sličan originalnom bloku, u skladu sa intra prediktivnim modom, generisanje rezidualnog bloka putem dekodiranja rezidualnog signala i generisanje rekonstruisanog bloka, korišćenjem prediktivnog bloka i rezidualnog bloka.
TEHNIČKO REŠENJE
Jedan aspekt predmetnog pronalaska je da se obezbedi postupak za dekodiranje intra predikcije, koji sadrži: demultipleksiranje intra prediktivne informacije i rezidulanog signala, obnavljanje intra prediktivnog moda tekuće prediktivne jedinice, korišćenjem intra prediktivne informacije i intra prediktivnih modova prekdiktivnih jedinica susednih tekućoj prediktivnoj jedinici, generisanje referentnih piksela, korišćenjem jednog ili više raspoloživih referentnih piksela, ukoliko postoje neraspoloživi referentni pikseli prediktivne jedinice, adaptivno filtriranje referentnih piksela, bazirano na obnovljenom intra prediktivnom modu, generisanje prediktivnog bloka, korišćenjem obnovljenog intra prediktivnog moda i referentinih piksela, dekodiranje rezidualnog signala demultipleksiranog za generisanje rezidualnog bloka i generisanje rekonstruisanog bloka, korišćenjem prediktivnog bloka i rezidualnog bloka.
KORISNI EFEKTI
Postupak u skladu sa predmetnim pronalaskom obnavlja intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice i adaptivno filtrira referentne piksele, u skladu sa obnovljenim intra prediktivnim modom da bi se generisao prediktivni blok, uz minimiziranje razlika između prediktivnog bloka i originalnog bloka. Rezidualni blok je generisan putem adaptivnog dekodiranja rezidualnog signala, u skladu sa intra prediktivnim modom. A, obnovljeni blok je generisan kombinovanjem prediktivnog bloka, veoma sličnog originalnom bloku, i rezidualnog bloka. Prema tome, moguće je obezbediti postupak za dekodiranje prediktivnog moda, koji odgovara postupku za kodiranje prediktivnog moda, i koji može efikasno da umanji količinu dodatnih bitova, u skladu sa povećanim brojem intra prediktivnih modova, i zahtevanih za kodiranje rezidualnog bloka je minimiziran. Takođe, moguće je ostvariti visoke performanse kompresije i visoku efikasnost reprodukcije, obezbeđivanjem postupka za dekodiranje koji odgovara postupku kodiranja koji može da umanji količinu bitova potrebnih za kodiranje, generisanjem prediktivnog bloka koji je sličan originalnoj slici.
OPIS CRTEŽA
Crtež 1 je blok dijagram uređaja za kodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Crtež 2 je blok dijagram intra prediktivne jedinice uređaja za kodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Crtež 3 je konceptualni dijagram koji prikazuje pozicije referentnih piksela koji se koriste za intra predikciju, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Crtež 4 je konceptualni dijagram koji ilustruje usmerene intra prediktivne modove, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Crtež 5 je blok dijagram uređaja za dekodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Crtež 6 je blok dijagram intra prediktivne jedinice uređaja za dekodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Crtež 7 je dijagram toka koji ilustruje proceduru dekodiranja u intra prediktivnom modu, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Crtež 8 je dijagram toka koji ilustruje proceduru za obnavljanje intra prediktivnog moda, u skladu sa predmetnim pronalaskom, kada je broj prediktivnih modova u prvoj grupi intra prediktivnih modova varijabilan.
Crtež 9 je dijagram toka koji ilustruje drugu proceduru za obnavljanje intra prediktivnog moda, u skladu sa predmetnim pronalaskom, kada je broj prediktivnih modova u prvoj grupi intra prediktivnih modova fiksan.
OPIS PRONALASKA
U nastavku, različita rešenja predmetnog pronalaska biće detaljno opisana uz referisanje na prateće crteže. Međutim, predmetni pronalazak nije ograničen na primere rešenja prikazane u nastavku, već može biti implementiran na različite načine. Prema tome, moguće su mnoge druge modifikacije i varijacije predmetnog pronalaska, i podrazumeva se da ostajući u okviru prikazanog koncepta predmetni pronalazak može da se praktično ostvari na načine različite od konkretno opisanih.
Crtež 1 je blok dijagram uređaja za kodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Kao što se vidi na crtežu 1, uređaj 100 za kodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom, sadrži jedinicu 110 za podelu slike, jedinicu 120 za transformaciju, jedinicu 130 za kvantizaciju, jedinicu 131 za skeniranje, jedinicu 140 za entropijsko kodiranje, intra prediktivnu jedinicu 150, inter prediktivnu jedinicu 160, jedinicu 135 za inverznu kvantizaciju, jedinicu 125 za inverznu transformaciju, jedinicu 170 za post procesiranje, jedinicu 180 za skladištenje slike, oduzimač 190 i sabirač 195.
Jedinica 110 za podelu slike analizira ulazni video signal da bi podelila svaku najveću kodnu jedinicu (LCU – Largest Coding Unit) slike na jednu ili više kodnih jedinica, od kojih svaka ima unapred definisanu veličinu, određuje prediktivni mod svake kodne jedinice i određuje veličinu prediktivne jedinice svake kodne jedinice. Jedinica 110 za podelu slike šalje prediktivnu jedinicu koju treba kodirati do intra prediktivne jedinice 150 ili do inter prediktivne jedinice 160, u skladu sa modom predikcije. Takođe, jedinica 110 za podelu slike šalje prediktivnu jedinicu koju treba kodirati do oduzimača 190.
Jedinica 120 za transformaciju transformiše rezidualne blokove između originalnog bloka prediktivne jedinice i prediktivnog bloka generisanog od strane intra prediktivne jedinice 150 ili inter prediktivne jedinice160. Rezidualni blok je sastavljen od kodne jedinice. Rezidualni blok može da se podeli na optimalne jedinice transformacije i da se transformiše. Tip matrice transformacije može se adaptivno odrediti, u skladu sa prediktivnim modom (intra ili inter). Kako su rezidualni signali intra prediktivnog moda usmereni u skladu sa intra prediktivnim modovima, tip matrice transformacije može da se adaptivno odredi u skladu sa intra prediktivnim modom. Jedinica za transformaciju može da se transformiše putem horizontalne i vertikalne jednodimenzionalne (1D) matrice transformacije. Kod inter predikcije, primenjuje se jedan, unapred definisani, tip matrice transformacije. Kod intra predikcije postoji velika verovatnoća da će rezidualni blokovi biti vertikalno usmereni kada je intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice horizontalan. Prema tome, matrica celih brojeva bazirana na diskretnoj kosinusnoj transformaciji (DCT) primenjuje se u vertikalnom pravcu, a matrica celih brojeva bazirana na diskretnoj sinusnoj transformaciji (DST) ili Karhunene Loéve transformaciji (KLT) primenjuje se u horizontalnom pravcu. Kada je intra prediktivni mod vertikalan, DST ili KLT matrica celih brojeva se primenjuje u vertikalnom pravcu, a DCT matrica celih brojeva se primenjuje u horizontalnom pravcu. Takođe, kod intra predikcije, matrica transformacije može da se adaptivno odredi u skladu sa veličinom jedinica za transformaciju.
Jedinica 130 za kvantizaciju određuje veličinu kvantizacionog koraka za kvantizaciju koeficijenata transformacije rezidualnog bloka svake kodne jedinice. Veličina kvantizacionog koraka se određuje prema kodnoj jedinici čija je veličina jednaka ili veća od unapred definisane veličine. Unapred definisana veličina može biti 8x8 ili 16x16. Korišćenjem utvrđene veličine kvantizacionog koraka i matrice kvantizacije, koja je određena u skladu sa prediktivnom modom, kvantiziraju se transformacioni koeficijenti. Jedinica 130 za kvantizaciju koristi veličine kvantizacionih koraka jedne ili više kodnih jedinica, susednih tekućoj kodnoj jedinici, da generiše prediktor veličine kvantizacijskog koraka tekuće kodne jedinice.
Jedinica 130 za kvantizaciju sekvencijalno izvlači kodne jedinice prema sledećem redosledu skeniranja; 1) leva kodna jedinica tekuće kodne jedinice, 2) gornja kodna jedinica tekuće kodne jedinice i 3) gornja leva kodna jedinica tekuće kodne jedinice. Jedinica za kvantizaciju generiše prediktor veličine kvantizacionog koraka tekuće kodne jedinice, korišćenjem jedne ili dve validne veličine kvantizacionog koraka. Na primer, prva validna veličina kvantizacionog koraka na koju se nailazi u redosledu skeniranja može da se odredi kao prediktor veličine kvantizacionog koraka. Srednja vrednost prve dve validne veličine kvantizacionog koraka, dobijene u redosledu skeniranja, može da se odredi kao prediktor veličine kvantizacionog koraka, a jedna validna veličina kvantizacionog koraka se određuje kao prediktor veličine kvantizacionog koraka u slučaju kada je samo jedna veličina kvantizacionog koraka validna.
Moguće je da ne postoje leva kodna jedinica, gornja kodna jedinica i gornja leva kodna jedinica tekuće kodne jedinice. Sa druge strane, može da postoji prethodna kodna tekuće kodne jedinice, prema redosledu skeniranja LCU. Prema tome, za kodne jedinice, susedne tekućoj kodnoj jedinici i LCU, prethodne kodne jedinice u odnosu na tekuću kodnu jedinicu, prema redosledu kodiranja, mogu da budu kandidati. U tom slučaju, gore navedeni redosled skeniranja može da se promeni u naredni redosled skeniranja: 1) leva kodna jedinica tekuće kodne jedinice, 2) gornja kodna jedinica tekuće kodne jedinice, 3) gornja leva kodna tekuće kodne jedinice i 4) prethodna kodna jedinica tekuće kodne jedinice. Redosled skeniranja može da varira, ili gornja leva kodna jedinica može da se izostavi u redosledu skeniranja. Kvantizirani transformacioni blok se obezbeđuje jedinici 135 za inverznu kvantizaciju i jedinici 131 za skeniranje.
Jedinica 131 za skeniranje skenira kvantizirane koeficijente transformacije kvantiziranog transformacionog bloka, čime konvertuje kvantizirane koeficijente transformacije u 1D kvantizirane koeficijente transformacije. Šema skeniranja se određuje u skladu sa intra prediktivnim modom, jer distribucija kvantiziranih koeficijenata transformacije zavisi od intra prediktivnog moda. Šema skeniranja može isto tako da se odredi u skladu sa veličinom jedinice za transformaciju. Šema skeniranja može da se odredi u zavisnosti od usmerenog intra prediktivnog moda. Kvantizirani koeficijenti transformacije se skeniraju u obrnutom redosledu.
Kada su kvantizirani koeficijenti transformacije podeljeni na veći broj podsetova, ista šema skeniranja se primenjuje na svaki podset. Veći broj podsetova sastoji se od jednog glavnog podseta i jednog ili više preostalih podsetova. Glavni podset se nalazi sa gornje leve strane i sadrži DC koeficijent. Jedan ili više rezidualnih podsetova pokrivaju region koji nije pokriven glavnim podsetom.
Cik-cak skeniranje se može primeniti za skeniranje podsetova. Podsetovi se mogu skenirati počevši od glavnog podseta ka rezidualnim podsetovima, u smeru unapred, ili se mogu skenirati u suprotnom smeru. Šema skeniranja za skeniranje podsetova može biti ista kao šema skeniranja za skeniranje kvantiziranih koeficijenata transformacije u podsetovima. U tom slučaju, šema skeniranja za skeniranje podsetova se određuje u skladu sa intra prediktivnim modom. Koder odašilje informaciju koja je sposobna da dekoderu ukazuje na poziciju poslednjeg kvantiziranog koeficijenta koji nije jednak nuli. Koder takođe odašilje informaciju koja je sposobna da dekoderu ukazuje na poziciju poslednjeg kvantiziranog koeficijenta koji nije jednak nuli u svakom podsetu.
Jedinica 135 za inverznu kvantizaciju inverzno kvantizira kvantizirane koeficijente transformacije. Jedinica 125 za inverznu transformaciju obnavlja rezidualne blokove prostornog domena iz inverzno kvantiziranih koeficijenata transformacije. Sabirač 195 generiše rekonstruisani blok sabiranjem rezidualnog bloka, rekonstruisanog u jedinici 125 za inverznu transformaciju, i prediktivnog bloka iz intra prediktivne jedinice 150 i inter prediktivne jedinice 160.
Jedinica 170 za post procesiranje vrši proces deblokirajućeg filtriranja u cilju uklanjanja blokirajućeg artefakta generisanog u rekonstruisanoj slici, proces primene adaptivnog ofseta u cilju dopunjavanja razlike između rekonstruisane slike i originalne slike po pikselu, i proces adaptivnog filtriranja u petlji u cilju dopunjavanja razlike između rekonstruisane slike i originalne slike sa kodnom jedinicom.
Proces deblokirajućeg filtriranja može da se primeni na granici između prediktivnih jedinica, koje imaju unapred određenu veličinu ili veću, i između jedinica za transformaciju. Unapred određena veličina može biti 8x8. Proces deblokirajućeg filtriranja uključuje korak određivanje granice koju treba filtrirati, korak određivanja jačine graničnog filtera kojeg treba primeniti na granici, korak određivanja da li treba, ili ne, primeniti deblokirajući filter i korak odabira filtera koji se primenjuje na granici, ukoliko je određeno da treba primeniti deblokirajući filter.
Da li treba, ili ne, primeniti deblokirajući filter odlučuje sa na osnovu: i) da li je, ili ne, snaga graničnog filtera veća od 0 i ii) da li je, ili ne, vrednost koja ukazuje na razliku između graničnih piksela bloka P i bloka Q, koji su susedni granici koju treba filtrirati, manja od prve referentne vrednosti određene u skladu sa kvantizacionim parametrom.
Mogu postojati dva ili više filtera. Kada je apsolutna vrednost razlike između dva piksela susedna granici bloka jednaka ili veća od druge referentne vrednosti, odabira se slab filter. Druga referentna vrednost se određuje preko kvantizacionog parametra i snage graničnog filtera.
Namena procesa primene adaptivnog ofseta je redukovanje razlike (izobličenja) između piksela na kome je primenjen deblokirajući filter i originalnog piksela. Može se utvrditi da li treba, ili ne, izvršiti proces primene adaptivnog ofseta na jedinici ili odsečku slike. Slika, ili odsečak, može da se podeli na veći broj ofset regiona, a mod ofseta može da se odredi prema ofset regionu. Može da postoji unapred određeni broj ivičnih ofset modova (na primer, četiri ivičnih ofset modova), dvopojasnih ofset modova. U slučaju ivičnog ofset moda, određuje se ivični mod kojem svaki piksel pripada i primenjuje se ofset koji odgovara utvrđenom ivičnom modu. Ivični mod je određen na bazi distribucije vrednosti dva piksela koji su susedni tekućem pikselu.
Proces adaptivnog filtriranja u petlji može da se izvrši na bazi vrednosti dobijenih poređenjem originalne slike i rekonstruisane slike na kojoj je primenjen proces deblokirajućeg filtriranja ili proces adaptivnog ofseta. Utvrđeni ALF može da se primeni na sve piksele u 4x4 uli 8x8 bloku. Da li treba, ili ne, primeniti ALF može da se odluči za svaku kodnu jedinicu. Veličina i koeficijenti filtera u petlji mogu da variraju u zavisnosti od svake kodne jedinice. Informacija koja ukazuje da li se ALF primenjuje na svaku kodnu jedinicu može da se uključi u zaglavlje odsečka. U slučaju signala hrominanse, da li treba, ili ne, primeniti ALF može da se odluči za svaku jedinicu slike. Za razliku od luminanse, filter u petlji može da ima pravougaoni oblik.
Proces adaptivnog filtriranja u petlji se vrši na bazi odsečaka. Prema tome, informacija koja ukazuje na to da li je, ili ne, proces adaptivnog filtriranja u petlji primenjen na tekući odsečak je uključena u zaglavlje odsečka ili zaglavlje slike. Ukoliko je proces adaptivnog filtriranja u petlji primenjen na tekući odsečak, zaglavlje odsečka ili slike sadrži informaciju koja ukazuje na dužinu horizontalnog filtera i/ili dužinu vertikalnog filtera komponenti luminanse, koja se koristi u procesu adaptivnog filtriranja u petlji. U slučaju korišćenja prediktivnog metoda, zaglavlje odsečka ili slike sadrži predviđene koeficijente filtra.
Komponente hrominanse takođe mogu da se adaptivno filtriraju. Zaglavlje odsečka ili slike može da sadrži informaciju da li je svaka komponenta hrominanse filtrirana ili ne. Da bi se redukovao broj bitova, informacija koja ukazuje na to da li je Cr komponenta filtrirana i informacija koja ukazuje na to da li je Cb komponenta filtrirana mogu bit zajedno kodirane. Najmanji indeks se dodeljuje slučaju kada ni Cr ni Cb komponenta nisu filtrirane, jer je verovatnoća da ni Cr ni Cb komponenta nisu filtrirane, u cilju redukcije kompleksnost, velika i vrši se entropijsko kodiranje. Najveći indeks se dodeljuje slučaju kada su i Cr i Cb komponenta filtrirane.
Jedinica 180 za skladištenje slike prihvata post-procesiranu sliku iz jedinice 160 za postprocesiranje i skladišti obnovljenu sliku u jedinicama slike. Slika može biti slika u ramu ili polju. Jedinica 180 za skladištenje slike ima bafer/međuspremnik (nije prikazan) koji može da skladišti veliki broj slika.
Inter prediktivna jedinica 160 vrši procenu kretanja, korišćenjem jedne ili više referentnih slika uskladištenih u jedinici 180 za skladištenje slike, i određuje jedan ili više referentnih indeksa slike, koji ukazuju na referentne slike, i jedan ili više vektora kretanja. U skladu sa indeksom referentne slike i vektorom kretanja, inter prediktivna jedinica 160 izvlači prediktivni blok koji odgovara prediktivnoj jedinici koju treba kodirati iz referentne slike odabrane između većeg broja referentnih slika uskladištenih u jedinici 180 za skladišetenje slika i izvozi izvučeni prediktivni blok.
Intra prediktivna jedinica 150 vrši intra predikciju koristeći rekonstruisane referentne piksele u slici, uključujući tekuću prediktivnu jedinicu. Intra prediktivna jedinica 150 prima tekuću prediktivnu jedinicu koju treba prediktivno kodirati, odabira jedan od unapred određenih brojeva modova intra predikcije, i vrši intra predikciju. Unapred definisani broj modova intra predikcije zavisi od veličine tekuće prediktivne jedinice. Intra prediktivna jedinica 150 adaptivno filtrira referentne piksele da bi se generisao intra prediktivni blok. Kada neki od referentnih piksela nije raspoloživ, moguće je generisati referentne piksele na neraspoloživim pozicijama korišćenjem raspoloživih referentnih piksela.
Jedinica 140 za entropijsko kodiranje entropijski kodira kvantizirane koeficijente transformacije kvantizirane u jedinici 130 za kvantizaciju, intra prediktivnu informaciju dobijenu iz intra prediktivne jedinice 150, informaciju o kretanju dobijenu iz inter prediktivne jedinice 160 i tako dalje.
Crtež 2 je blok dijagram intra prediktivne jedinice 150, jedinice 100 za kodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Referišući se na crtež 2, intra prediktivna jedinica 150 uključuje jedinicu 151 za generisanje refentnog piksela, jedinicu 152 za filtriranje referentnog piksela, jedinicu 153 za generisanje prediktivnog bloka i jedinicu 154 za određivanje prediktivnog moda i jedinicu 155 za kodiranje prediktivnog moda.
Jedinica 151 za generisanje referentnog piksela određuje da li je neophodno generisati referentne piksele za intra predikciju i generiše referentne piksele, ukoliko je neophodno generisati referentne piksele.
Crtež 3 je konceptualni dijagram koji prikazuje pozicije referentnih piksela korišćenjem intra predikcije u skladu sa predmetnim pronalaskom. Kao što je prikazano na crtežu 3, referentni pikseli tekuće predikcije sastoje se od gornjih referentnih piksela, levih referentnih piksela i ugaonog referentnog piksela. Gornji referentni pikseli tekuće prediktivne jedinice su pikseli (regioni C i D) prisutni preko dvostruke širine tekuće prediktivne jedinice, a levi referentni pikseli tekuće prediktivne jedinice su pikseli (regioni A i B) prisutni preko dvostruke visine tekuće prediktivne jedinice. Ugaoni referentni piksel ne nalazi na poziciji (x=-1, y=-1).
Jedinica 151 za generisanje referentnog piksela određuje da li su referentni pikseli raspoloživi ili ne. Ukoliko jedan ili više referentnih piksela nije raspoloživo, jedinica 151 za generisanje referentnog piksela generiše referentne piksele na neraspoloživim pozicijama, koristeći raspoložive referentne piksele.
Kada je tekuća prediktivna jedinica pozicionirana na gornjoj granici slike ili odsečka, gornji referentni pikseli (regioni C i D) i ugaoni referentni piksel tekuće prediktivne jedinice ne postoje. Kada je tekuća prediktivna jedinica pozicionirana na levoj granici slike ili odsečka, levi referentni pikseli (regioni A i B) i ugaoni referentni piksel ne postoje. U ovim slučajevima,
1
referentni pikseli se generišu kopiranjem vrednosti raspoloživog piksela najbližeg neraspoloživom pikselu. Tj., kada je tekuća prediktivna jedinica pozicionirana na gornjoj granici slike ili odsečka, gornji referentni pikseli mogu da se generišu kopiranjem najvišeg levog referentnog piksela (tj., referentni piksel je pozicioniran na najvišoj poziciji regiona A). Kada je tekuća prediktivna jedinica pozicionirana na levoj granici slike ili odsečka, levi referentni pikseli mogu da se generišu kopiranjem gornjeg piksela koji je krajnje levo (tj., referentni piksel pozicioniran krajnje levo u regionu C).
Dalje, biće opisan slučaj kada neki od referentnih piksela, među gornjim ili levim referentnim pikselima, tekuće prediktivne jedinice koje treba kodirati nisu raspoloživi. Moguća su dva slučaja: 1) raspoloživi referentni pikseli su prisutni samo u jednom smeru, u odnosu na neraspoložive referentne piksele i 2) raspoloživi referentni pikseli su prisutni u oba smera, u odnosu na neraspoložive referentne piksele.
Prvo će biti opisan slučaj kada su raspoloživi pikseli prisutni samo u jednom smeru, u odnosu na neraspoložive piksele.
Moguće je da su referentni pikseli susedni gornjoj granici tekuće prediktivne jedinice (region C) raspoloživi, ali gornji desni referentni pikseli (region D) mogu biti neraspoloživi. Kada je tekuća prediktivna jedinica pozicionirana na desnoj granici odsečka ili LCU, referentni pikseli u regionu D nisu raspoloživi. U tom slučaju, gornji desni pikseli (region D) se generišu korišćenjem jednog ili više raspoloživih gornjih referentnih piksela. Gornji desni referentni pikseli se generišu kopiranjem gornjeg krajnjeg desnog piksela ili korišćenjem dva ili više raspoloživa gornja referentna piksela.
Kada su referentni pikseli (region A) susedni levoj strani tekućeg prediktivnog bloka raspoloživi, može se desiti da donji levi referentni pikseli (region B) nisu raspoloživi. Kada je tekuća prediktivna jedinica pozicionirana na donjoj granici odsečka ili LCU, referenti pikseli u regionu B nisu raspoloživi. U tom slučaju, donji levi referentni pikseli (region B) se generišu korišćenjem jednog ili više raspoloživih levih referentnih piksela. Donji levi referentni pikseli se generišu kopiranjem levog najnižeg piksela ili korišćenjem dva ili više raspoloživa leva referentna piksela.
Kao što je gore opisano, ukoliko raspoloživi referentni pikseli postoje u samo jednom smeru od neraspoloživih piksela, referentni pikseli se generišu kopiranjem vrednosti raspoloživog piksela najbližeg neraspoloživom pikselu. Alternativno, referentni pikseli mogu da se generišu korišćenjem dva ili više raspoloživih piksela najbližih neraspoloživom pikselu.
Dalje, biće opisan slučaj kada su raspoloživi pikseli prisutni u oba smera, u odnosu na neraspoložive referentne piksele.
Na primer, kada je tekuća prediktivna jedinica pozicionirana na gornjoj granici odsečka i gornja desna prediktivna jedinica tekuće prediktivne jedinice, je raspoloživa, referenti pikseli koji odgovaraju regionu C tekuće prediktivne jedinice nisu raspoloživi, ali referenti pikseli koji se nalaze u regionu A i D se raspoloživi. U tom slučaju, kada su referentni pikseli prisutni u oba smera raspoloživi, referentni pikseli se generišu odabiranjem i korišćenjem raspoloživih referentnih piksela, najbližih u svakom smeru (tj., najviši referentni piksel regiona A i krajnji levi referentni piksel regiona D).
Referentni pikseli se generišu zaokruženim usrednjavanjem gore pomenutih referentnih piksela (tj. najbližih piksela u svakom smeru). Međutim, može se koristiti linearna interpolacija da bi se generisali referentni pikseli, jer razlika vrednosti gore pomenutih referentnih piksela može biti velika. Konkretnije, moguće je generisati neraspoložive referentne piksele trenutne pozicije, uzimajući u obzir lokaciju nasuprot dva raspoloživa referentna piksela.
Jedinica 152 za filtriranje referentnog piksela adaptivno filtrira referentne piksele tekuće prediktivne jedinice.
Referišući se na crtež 4, opisan je način rada jedinice 152 za filtriranje referentnog piksela. Crtež 4 je konceptualni dijagram koji ilustruje usmerene intra prediktivne modove, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Jedinice 152 za filtriranje referentnog piksela adaptivno filtrira referentne piksele, u skladu sa intra prediktivnim modom i pozicijom referentnog piksela.
U vertikalnom modu (mod 0), horizontalnom modu (mod 1) i DC modu (mod 2), referentni pikseli se ne filtriraju. Međutim, u usmerenim intra prediktivnim modovima, različitim od modova 0, 1 i 2, referentni pikseli se adaptivno filtriraju. Krajnji desni piksel gornjih referentnih piksela, pozicioniran u (x=2N-1, y=-1) i najniži piksel levih referentnih piksela, pozicioniran u (x=-1, y=2N-1), se ne filtriraju. Drugi referentni pikseli se filtriraju korišćenjem dva susedna referentna piksela.
Niskopropusni filter se primenjuje da bi se izgladile razlike između susednih referentih piksela. Niskopropusni filter može biti 3-segmentni filter [1, 2, 1] ili 5-segmentni filter [1, 2, 4, 2, 1].
Primena niskopropusnog filtera je određena veličinom tekuće prediktivne jedinice i intra prediktivnim modom.
Filter se adaptivno primenjuje na referentne piksele u usmerenim intra prediktivnim modovima 3, 6 i 9, koji su usmereni pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac, u skladu sa veličinom prediktivne jedinice. Ukoliko je veličina prediktivne jedinice manja od unapred definisane veličine, primenjuje se prvi filter. Ukoliko je veličina prediktivne jedinice jednaka ili veća od unapred definisanje veličine, može se primeniti drugi filter, snažniji od prvog filtera. Unapred definisana veličina može biti 16x16.
Kod usmerenih intra prediktivnih modova, koji postoje između intra prediktivnog moda 3, 6 ili 9 i horizontalnog ili vertikalnog intra prediktivnog moda, filter se može adaptivno primeniti na referentne piksele, u skladu sa veličinom prediktivne jedinice. Filter se može primeniti u unapred definisanom broju intra prediktivnih modova, susednih modu 3, 6 ili 9. Kod prediktivnih jedinica koje imaju isti broj usmerenog intra prediktivnog moda, unapred definisani broj može da se poveća sa povećanjem veličine prediktivnog bloka. Na primer, filter se primenjuje na prvi broj intra prediktivnih modova, susednih modu 3, 6 ili 9 za 8x8 prediktivne jedinice, na drugi broj intra prediktivnih modova, susednih modu 3, 6 ili 9 za 16x16 prediktivnu jedinicu i na treći broj intra prediktivnih modova, susednih modu 3, 6 ili 9 za 32x32 prediktivnu jedinicu. Prvi broj je jednak ili manji od drugog broja, a drugi broj je jednak ili manji od trećeg broja.
Jedinica 153 za generisanje prediktivnog bloka generiše prediktivni blok koji odgovara intra prediktivnom modu.
U DC modu, prediktivni blok se sastoji od usrednjenih referentnih piksela i stepenasta razlika može da se pojavi između piksela u prediktivnom bloku, susednom referentnim pikselima. Prema tome, prediktivni pikseli gornje linije i leve linije, koji su susedni referentnim pikselima, se filtriraju korišćenjem referentnih piksela. Gornji levi prediktivni piksel, susedan dvema referentnim pikselima (gornji referentni piksel i levi referentni piksel) se filtrira 3-segmentim filterom. Drugi prediktivni pikseli (pikseli gornje linije i pikseli leve linije u prediktivnom bloku) i piksel susedan jednom referentnom pikselu se filtriraju 2-segmentnim filterom.
U ravanskom modu, prediktivni pikseli se generišu koristeći dolazni referentni piksel, leve referentne piksele i gornje referentne piksele. Prediktivni piksel lociran u (a, b) je generisan korišćenjem ugaonog referentnog piksela, lociranog u (x=-1, y=-1), gornjeg referentnog piksela, lociranog u (x=a, y=-1) i levog referentnog piksela, lociranog u (x=-1, y=b). U ravanskom modu, prediktivni pikseli se ne filtriraju referentnim pikselom.
Kada se prediktivni pikseli generišu kopiranjem odgovarajućeg gorenjeg referentnog piksela u vertikalnom modu (mod 0), korelacija između levog referentnog piksela u prediktivnom bloku i prediktivnog piksela, susednog levom referentnom pikselu, slabi kako pozicija prediktivnog piksela ide nadole. Kada se prediktivni pikseli generišu kopiranjem odgovarajućeg levog referentnog piksela u horizontalnom modu (mod 1), korelacija između gornjeg referentnog piksela u prediktivnom bloku i prediktivnog piksela, susednog gornjem
1
referentnom pikselu, slabi kako pozicija prediktivnog piksela ide udesno. Zbog ovoga, u vertikalnom modu, razlika između prediktivnog bloka i originalne prediktivne jedinice raste kako pozicija prediktivnog piksela ide nadole.
Prema tome, u vertikalnom modu, levi pikseli u prediktivnom bloku mogu da se filtriraju korišćenjem levih referentnih piksela, koji nisu korišćeni kada je prediktivni blok generisan, da bi se smanjila razlika. U horizontalnom modu, gornji pikseli u prediktivnom bloku mogu da se filtriraju korišćenjem gornjih referentnih piksela, koji nisu korišćeni kada je prediktivni blok generisan.
U usmerenim intra prediktivnim modovima (modovi 22, 12, 23, 5, 24, 13 i 25) koji postoje između moda 0 i moda 6, i modu 6, kada je prediktivni blok generisan korišćenjem samo gornjih referentnih piksela tekuće prediktivne jedinice, razlika između referentnog piksela i piksela na levoj liniji generisanog prediktivnog bloka, susednih referentnom pikselu, raste kako pozicija prediktivnog piksela ide nadole.
U usmerenim intra prediktivnim modovima (modovi 30, 16, 31, 8, 32, 17, 33) koji postoje između moda 1 i moda 9, i modu 9, kada je prediktivi blok generisan korišćenjem samo levih referentnih piksela tekuće prediktivne jedinice, razlika između referentnog piksela i piksela na gornjoj liniji generisanog prediktivnog bloka, susednih referentnom pikselu, raste kako pozicija prediktivnog piksela ide nagore.
Prema tome, pojedini pikseli prediktivnog bloka mogu da se filtriraju adaptivno, za usmereni intra prediktivni mod, osim DC moda, da bi se kompenzovale razlike. Drugačije, da bi se kompenzovale razlike, prediktivni blok može da se generiše korišćenjem i gornjih i levih referentnih piksela.
Prvo će biti opisan postupak filtriranja nekih od piksela prediktivnog bloka.
U modu 6, prediktivni blok je generisan korišćenjem gornjih referentnih piksela, a levi prediktivni pikseli, susedni referentnom pikselu, se filtriraju. Oblast piksela u prediktivnom bloku, koje treba filtrirati, može da varira u skladu sa veličinom prediktivne jedinice. To jest, broj linija i odnos piksela u liniji, koje treba filtrirati, može da varira u skladu sa veličinom prediktivne jedinice. Broj linija može da se povećava ili ostaje isti, ili odnos može da se smanjuje kako veličina prediktivne jedinice raste. Takođe, jačina filtera može da opada sa porastom rastojanja od referentnog piksela.
Na primer, pikseli u prvoj levoj liniji (x=0, y=0,…,3) u generisanom prediktivnom bloku, se filtriraju za 4x4 prediktivnu jedinicu. Svi prediktivni pikseli prve leve linije i pojedini pikseli druge linije se filtriraju za 8x8 prediktivnu jedinicu. Neki prediktivni pikseli mogu biti locirani na poziciji (x=1, y=4,…,7). Svi prediktivni pikseli prve leve linije, prvi broj prediktivnih piksela druge linije i drugi broj prediktivnih piksela treće linije se filtriraju za 16x16 prediktivnu jedinicu. Prvi broj prediktivnih piksela može biti lociran na poziciji (x=1, y=4,…,7), a drugi broj prediktivnih piksela može biti lociran na poziciji (x=2, y=8,…,15). Svi prediktivni pikseli prve leve linije, prvi broj prediktivnih piksela druge linije, drugi broj prediktivnih piksela treće linije i treći broj prediktivnih piksela četvrte linije se filtriraju za 32x32 prediktivnu jedinicu. Treći broj prediktivnih piksela može biti lociran na poziciji (x=3, y=16,…,31).
U unapred definisanom broju intra prediktivnih modova, najbližih modu 6 i egzistirajućih između moda 0 i moda 6, prediktivni pikseli mogu da se filtriraju korišćenjem istog postupka, kao i u modu 6. Broj prediktivnih piksela koje treba filtrirati može da opada ili ostaje isti, kako se smer intra prediktivnog moda udaljava od smera moda 6. U unapred definisanom broju intra prediktivnih modova, najbližih modu 0 i egzistirajućih između moda 0 u moda 6, prediktivni pikseli mogu da se filtriraju korišćenjem istog postupka kao i u vertikalnom modu.
U modu 9, prediktivni pikseli mogu da se filtriraju korišćenjem istog postupka kao u modu 6. U untra prediktivnim modovima koji postoje između moda 1 i moda 9, prediktivni pikseli se mogu filtrirati korišćenjem istog postupka kao u intra prediktivnim modovima koji postoje između moda 0 i moda 6.
Međutim, u modu 6 i unapred definisanom broju intra prediktivnih modova susednih modu 6, prediktivni blok se može generisati korišćenjem svih gornjih i levih referentnih piksela, ne koristeći gore pomenuti postupak koji filtrira pojedine piksele u prediktivnom bloku. U modu 9 i unapred definisanom broju intra prediktivnih modova susednih modu 9, primenjuje se isti postupak.
Jedinica 154 za određivanje intra prediktivnog moda određuje intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice. Jedinica 154 za određivanje intra prediktivnog moda odabira jedan intra prediktivni mod, u kojem je količina kodirajućih bitova rezidualnog bloka minimizirana za svaki intra prediktivni mod, kao intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice.
Jedinica 155 za kodiranje intra prediktivnog moda kodira intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice, određen u jedinici 154 za određivanje intra prediktivnog moda. Jedinica 155 za kodiranje intra prediktivnog moda može da se integriše u intra prediktivnu jedinicu 150 ili u jedinicu 140 za entropijsko kodiranje.
Jedinica 155 za kodiranje intra prediktivnog moda kodira intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice korišćenjem intra prediktivnih modova prediktivnih jedinica susednih tekućoj prediktivnoj jedinici. Jedinica 155 za kodiranje intra prediktivnog moda klasifikuje
1
intra prediktivne modove (na primer, 35 modova), dopuštene tekućoj prediktivnoj jedinici, u veći broj grupa intra prediktivnih modova, kodira indeks koji odgovara grupi kojoj pripada tekući intra prediktivni mod i indeks koji odgovara intra prediktivnom modu tekuće prediktivne jedinice u grupi kojoj pripada tekući intra prediktivni mod. Svaka grupa uključuje najmanje jedan intra prediktivni mod. Poželjno je da je broj grupa intra prediktivnih modova 2 ili 3.
U daljem tekstu biće opisan slučaj kada je broj grupa intra prediktivnih modova 2. Prvo se izvode intra prediktivni modovi prediktivnih jedinica susednih tekućoj prediktivnoj jedinici. Intra prediktivni modovi mogu biti intra prediktivni modovi leve prediktivne jedinice i gornje prediktivne jedince tekuće prediktivne jedinice. Kada postoji veći broj gornjih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedinice, one se skeniraju u unapred određenom smeru (npr. s desna na levo) da bi se utvrdio intra prediktivni mod prve raspoložive prediktivne jedinice kao gornji intra prediktivni mod. Takođe, kada postoji veći broj levih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedince, one se skeniraju u unapred određenom smeru (npr. odozdo na gore) da bi se utvrdio intra prediktivni mod prve raspoložive prediktivne jedinice kao levi intra prediktivni mod. Alternativno, između većeg broja raspoloživih prediktivnih jedinica, intra prediktivni mod raspoložive prediktivne jedinice, koja ima najmanji broj intra prediktivnog moda, može da se postavi kao gornji intra prediktivni mod.
Dalje, izvedeni intra prediktivni mod može da se konvertuje u jedan od dopuštenih modova za tekuću prediktivnu jedinicu, kada je izvedeni broj intra prediktivnog moda jednak ili veći od broja intra prediktivnih modova dopuštenih za tekuću prediktivnu jedinicu.
Dalje, prva grupa intra prediktivnih modova se konstruiše korišćenjem izvedenog ili konvertovanog intra prediktivnog moda.
Izvedeni ili konvertovani intra prediktivni modovi i jedan ili više kandidata intra prediktivnog moda, određenih u unapred definisanom redosledu putem izvedenih ili konvertovanih intra prediktivnih modova se koriste za konstruisanje prve grupe intra prediktivnih modova. Kada je izvedeni ili konvertovani intra prediktivni mod usmereni mod, kandidati intra prediktivnog moda mogu biti jedan ili više usmerenih intra prediktivnih modova, najbliži izvedenom ili konvertovanom intra prediktivnom modu.
Dalje, utvrđuje se da li intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova ili ne.
Kada intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova, informacija koja je indikator prve grupe intra prediktivnih modova i indeks koji odgovara intra prediktivnom modu tekuće prediktivne jedinice u prvoj grupi intra prediktivnih modova se kodiraju.
1
Međutim, kada intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice ne pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova, informacija koja je indikator druge grupe intra prediktivnih modova i indeks koji odgovara intra prediktivnom modu tekuće kodne jedinice u drugoj grupi intra prediktivnih modova se kodiraju. Druga grupa intra prediktivnih modova uključuje intra prediktivne modove koji ne pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova.
Kada ni gornji intra prediktivni mod, a ni levi intra prediktivni mod nisu raspoloživi, jedan ili više intra prediktivnih modova se dodaje prvoj grupi intra prediktivnih modova. Na primer, DC mod ili ravanski mod mogu da se dodaju, kada se dodaje jedan intra prediktivni mod. DC mod i ravanski ili vertikalni mod mogu da se dodaju, kada se dodaju dva intra prediktivna moda. DC mod, ravanski mod i vertikalni ili horizontalni mod mogu da se dodaju, kada se dodaju tri intra prediktivna moda.
Kada je gornji intra prediktivni mod ili levi intra prediktivni mod raspoloživ, ili kada su gornji intra prediktivni mod i levi intra prediktivni mod isti, jedan ili dva intra prediktivna moda mogu da se dodaju prvoj grupi intra prediktivnih modova. Na primer, DC mod ili ravanski mod mogu da se dodaju, kada se dodaje jedan intra prediktivni mod. Kada se dodaju dva intra prediktivna moda, intra prediktivni modovi koji se dodaju variraju u skladu sa time da li je raspoloživi intra prediktivni mod usmereni intra prediktivni mod ili ne. Ukoliko je raspoloživi intra prediktivni mod jedan od neusmerenih intra prediktivnih modova (tj. DC mod ili ravanski mod), mogu se dodati vertikalni mod i horizontalni mod ili neki drugi usmereni intra prediktivni mod i vertikalni mod. Ukoliko je raspoloživi intra prediktivni mod usmereni intra prediktivni mod, mogu se dodati dva intra prediktivna moda, najbliža usmerenom intra prediktivnom modu sa obe strane. Međutim, ukoliko susedni intra prediktivni mod postoji samo sa jedne strane raspoloživog intra prediktivnog bloka (tj., raspoloživi intra prediktivni mod je mod 6 ili 9), mogu se dodati jedan susedni intra prediktivni mod (mod 25 ili 33) i DC mod ili ravanski mod.
Kada intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada drugoj grupi intra prediktivnih modova, indeks odgovara preraspoređenom broju intra prediktivnog moda tekuće kodne jedinice druge grupe intra prediktivnih modova. U tom slučaju, može se koristiti jedna VLC tabela.
Predstavljen je slučaj kada je broj grupa intra prediktivnih modova 2, ali broj grupa intra prediktivnih modova može biti 3. Kada je broj grupa intra prediktivnih modova 3, ukoliko intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice ne pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova, određuje se da li intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada drugoj grupi intra prediktivnog moda. Ukoliko intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada drugoj grupi intra prediktivnih modova, informacija koja je indikator druge grupe intra prediktivnih
1
modova i indeks koji ogovara intra prediktivnom modu tekuće prediktivne jedinice u drugoj grupi intra prediktivnih modova se kodiraju. Ukoliko intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice ne pripada drugoj grupi intra prediktivnih modova, informacija koja je indikator treće grupe intra prediktivnih modova i indeks koji odgovara intra prediktivnom modu tekuće kodne jedinice u trećoj grupi intra prediktvnog moda se kodiraju. Druga grupa intra prediktivnih modova se generiše na osnovu intra prediktivnih modova leve prediktivne jedinice i gornje prediktivne jedinice tekuće prediktivne jedinice.
Alternativno, jedinica 155 za kodiranje prediktivnog moda može da kodira intra prediktivni mod tekućeg prediktivnog moda kako je opisano u nastavku. Prvo se određuje da li je intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice jednak jednom od intra prediktivnih modova prethodnog bloka, susednog tekućoj prediktivnoj jedinici. Ukoliko je intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice jednak jednom od intra prediktivnih modova prethodnog bloka, susednog tekućoj prediktivnoj jedinici, fleg koji ukazuje na ovo (pred_flag) se postavlja na vrednost 1, a intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice se kodira korišćenjem raspoloživog levog ili gornjeg intra prediktivnog moda. U suprotnom, fleg (pred_flag) se postavlja na vrednost 0 i kodira se indeks koji ukazuje na uređeni broj intra prediktivnog moda tekuće prediktivne jedinice, između prediktivnih modova koji nisu levi i gornji intra prediktvini modovi.
Međutim, intra prediktivni modovi komponente hrominanse mogu da uključuju mod korišćenjem odgovarajućeg intra prediktivnog moda komponente luminanse. U tom slučaju, takva informacija može da se uključi u set parametara sekvence (SPS – sequence parameter set), set parametara slike (PPS – picture parameter set) ili zaglavlje odsečka. Broj intra prediktivnih modova komponente horminanse može da varira u skladu sa veličinom prediktivne jedinice. Intra prediktivni modovi komponente hrominanse mogu da se kodiraju korišćenjem intra prediktivnih modova susednog bloka. U tom slučaju, postupak kodiranja je isti kao i gore opisani. U suprotnom, intra prediktivni modovi komponente hrominanse mogu da se kodiraju bez korišćenja informacije o intra prediktivnom modu susednog bloka. U tom slučaju, može da se koristi VLC tabela.
Jedinica 156 za odašiljanje prediktivnog bloka šalje do oduzimača 90 prediktivni blok generisan u skladu sa intra prediktivnom modom.
Crtež 5 je blok dijagram uređaja za dekodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Uređaj za dekodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom, uključuje jedinicu 210 za entropijsko dekodiranje, jedinicu 220 za inverzno skeniranje, jedinicu 230 za
1
inverznu kvantizaciju, jedinicu 240 za inverznu transformaciju, intra prediktivnu jedinicu 250, inter prediktivnu jedincu 260, jedinicu 270 za post procesiranje, jedincu 280 za skladištenje slike, sabirač 290 i prekidač 295 za intra/inter prebacivanje.
Jedinica 210 za entropijsko dekodiranje izvlači intra prediktivnu informaciju, inter prediktivnu informaciju i informaciju o kvantiziranim koeficijentima iz dobijenog niza bitova. Jedinica 210 za entropijsko kodiranje šalje inter prediktivnu informaciju do inter prediktivne jedinice 260, intra prediktivnu informaciju do intra prediktivne jedinice 250 i informaciju o kvantiziranim koeficijentima do jedinice 220 za inverzno skeniranje.
Jedinica 220 za inverzno skeniranje konvertuje informaciju o kvantiziranim koeficijentima u dvodimenzionalni kvantizirani transformacijski blok. Jedna od većeg broja šemi za skeniranje je odabrana za konverziju. Šema inverznog skeniranja je odabrana na osnovu intra prediktivnog moda. Ukoliko je veličina jedinice transformacije koju treba kodirati veća od unapred određene referentne veličine, kvantizirana jedinica transformacije se generiše inverznim skeniranjem kvantiziranih koeficijenata transformacije u jedinici podseta unapred definisane veličine. Ukoliko je veličina jedinice transformacije koju treba dekodirati jednaka unapred određenoj referentnoj veličini, kvantizirana jedinica transformacije se generiše inverznim skeniranjem kvanitiranih koeficijenata transformacije u jedinici jedinice transformacije. Ukoliko su kvantizirani koeficijenti transformacije inverzno skenirani u jedinici podseta, ista šema inverznog skeniranja se primenjuje na kvantizirane koeficijente transformacije u svakom podsetu. Veći broj podsetova se sastoji od jednog glavnog podseta i jednog ili više preostalih podsetova. Glavni podset je pozicioniran na gornjoj levoj strani i uključuje DC koeficijent, a jedan ili više preostalih podsetova pokrivaju region koji nije pokriven glavnim podsetom.
Šema skeniranja koja se primenjuje na podsetove može biti cik-cak šema. Podsetovi se mogu inverzno skenirati počevši od glavnog podseta ka preostalim podsetovima u smeru unapred, ili se mogu skenirati u obrnutom smeru. Šema inverznog skeniranja, za skeniranje podsetova, može biti ista kao i šema inverznog skeniranja za skeniranje kvantiziranih koeficijenata transformacije. Jedinica 220 za inverzno skeniranje vrši proceduru inverznog skeniranja korišćenjem informacije koja ukazuje na poziciju poslednjeg kvantiziranog koeficijenta koji nije jednak nuli u jedinici za transformaciju.
Jedinica 230 za inverznu kavntizaciju određuje prediktor veličine koraka kvantizacije tekuće kodne jedinice. Operacija određivanja prediktora veličine koraka kvantizacije je ista kao i procedura u jedinici 130 kvantizacije sa crteža 1. Jedinica za inverznu kvantizaciju sabira utvrđeni prediktor veličine koraka kvantizacije i primljenu veličinu koraka kvantizacije
1
reziduala da bi se generisala veličina koraka kvantizacije tekuće kodne jedinice. Jedinica 230 za inverznu transformaciju obnavlja inverzno kvantizirane koeficijente korišćenjem matrice kvantizacije, koja je određena veličinom koraka kvantizacije. Matrica kvantizacije varira u skladu sa veličinom tekućeg bloka kojeg treba obnoviti. Matrica kvantizacije se može odabrati za blok koji ima istu veličinu, na bazi najmanje jednog prediktivnog moda i intra prediktivnog moda tekućeg bloka.
Jedinica 230 za inverznu kvantizaciju određuje prediktor veličine koraka kvantizacije tekuće kodne jedinice. Operacija određivanja prediktora veličine koraka kvantizacije je ista kao i procedura u jedinici 130 kvantizacije sa crteža 1. Jedinica za inverznu kvantizaciju sabira utvrđeni prediktor veličine koraka kvantizacije i primljenu veličinu koraka kvantizacije reziduala da bi se generisala veličina koraka kvantizacije tekuće kodne jedinice. Matrica kvantizacije varira u skladu sa veličinom tekućeg bloka ili matrica kvantizacije varira za blok u skladu sa prediktivnim modom i/ili intra prediktivnim modom.
Jedinica 240 za inverznu transformaciju inverzno transformiše inverzni kvantizirani blok da bi se obnovio rezidualni blok. Matrica inverzne transformacije koju treba primeniti na inverzni kvantizirani blok se adaptivno određuje u skladu sa prediktivnim modom (intra ili inter) i intra prediktivnim modom. Procedura određivanja matrice inverzne transformacije je ista kao i procedura u jedinici 120 za transformaciju sa crteža 1.
Sabirač 290 sabira obnovljeni rezidualni blok, obnovljen u jedinici 240 za inverznu transformaciju, i prediktivni blok generisan u intra prediktivnoj jedinici 250 ili inter prediktivnoj jedinici 260 da bi se generisao rekonstruisani blok slike.
Intra prediktivna jedinica 250 obnavlja intra prediktivni mod tekućeg bloka na osnovu intra prediktivne informacije dobijene iz jedinice 210 za entropijsko kodiranje, i generiše prediktivni blok u skladu sa obnovljenim intra prediktivnim modom.
Inter prediktivna jedinica 260 obnavlja indekse referentne slike i vektore kretanja na osnovu inter prediktivne informacije dobije iz jedinice 210 za entropijsko dekodiranje, i generiše prediktivni blok korišećenjem indeksa referentne slike i vektora kretanja. Kada se primenjuje kompenzacija kretanja sa frikcionom preciznošću, prediktivni blok se generiše korišćenjem interpolacionog filtera.
Jedinica 270 za post procesiranje funkcioniše isto kao i jedinica 160 za post procesiranje sa crteža 3.
Jedinica 280 za skladištenje slike skladišti post procesiranu rekonstruisanu sliku iz jedinice 270 za post procesiranje.
2
Crtež 6 je blok dijagram intra prediktivne jedinice 250 uređaja 200 za dekodiranje pokretne slike, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Intra prediktivna jedinica 250 u skladu sa predmetnim pronalaskom uključuje jedinicu 251 za dekodiranje intra prediktivnog moda, jedinicu 252 za generisanje referentnog piksela, jedinicu 253 za filtriranje referentnog piksela, jedinicu 254 za generisanje prediktivnog bloka i jedinicu 255 za odašiljanje prediktivnog bloka.
Jedinica 251 za dekodiranje intra prediktivnog moda prima intra prediktivnu informaciju iz jedinice 210 za entropijsko dekodiranje i obnavlja intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice. Intra prediktivna informacija uključuje informaciju koja ukazuje na grupu intra prediktivnih modova, kojoj tekuća prediktivna jedinica pripada, i indeks intra prediktivnog moda.
Jedinica 251 za dekodiranje intra prediktivnog moda izvodi intra prediktivne modove prediktivnih jedinica susednih tekućoj prediktivnoj jedinici. Intra prediktivni modovi mogu biti intra prediktivni mod leve intra prediktivne jedinice i gornje prediktivne jedinice tekuće prediktivne jedinice. Kada postoji veći broj gornjih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedinice, veći broj gornjih prediktivnih jedinica se skenera u unapred određenom smeru (npr. zdesna na levo) da bi se odredio intra prediktivni mod prve raspoložive prediktivne jedinice kao gornji intra prediktivni mod. Takođe, kada postoji veći broj levih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedinice, veći broj levih prediktivnih jedinica se skenira u unapred određenom smeru (npr. odozdo na gore) da bi se odredio intra prediktivni mod prve raspoložive prediktivne jedinice kao levi intra prediktivni mod. Alternativno, između većeg broja raspoloživih prediktivnih jedinica, intra prediktivni mod raspoložive prediktivne jedinice, koja ima najmanji broj intra prediktivnog moda, može da se postavi kao gornji intra prediktivni mod.
Gornji intra prediktivni mod, ili levi intra prediktivni mod, se konvertuje u jedan od dopuštenih modova, kada je broj gornjeg intra prediktivnog moda ili broj levog intra prediktivnog moda jednak ili veći od broja intra prediktivnih modova dopuštenih za tekuću prediktivnu jedinicu.
Prva grupa intra prediktivnih modova se konstruiše korišćenjem izvedenog ili konvertovanog intra prediktivnog moda. Izvedeni ili konvertovani intra prediktivni modovi i jedan ili više kandidata intra prediktivnog moda, određenih u unapred definisanom redu pomoću izvedenih ili konvertovanih intra prediktivnih modova, mogu da se uključe u prvu grupu intra prediktivnih modova. Kada je izvedeni ili konvertovani intra prediktivni mod usmereni mod, jedan ili više kandidata intra prediktivnog moda može biti najmanje jedan usmereni intra prediktivni mod, najbliži izvedenom ili konvertovanom intra prediktivnom modu.
Jedinica 251 za dekodiranje intra prediktivnog moda određuje da li informacija koja je indikator grupe intra prediktivnih modova ukazuje na prvu grupi intra prediktivnih modova ili ne.
Ukoliko informacija koja je indikator grupe intra prediktivnih modova ukazuje na prvu grupu intra prediktivnih modova, intra prediktivni mod koji odgovara primljenom indeksu intra prediktivnog moda se odabira iz prve grupe intra prediktivnih modova, i odabrani intra prediktivni mod se postavlja kao intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice.
Ukoliko informacija koja je indikator grupe intra prediktivnih modova ukazuje na drugu grupu intra prediktivnih modova, intra prediktivni mod koji odgovara primljenom indeksu intra prediktivnog moda se odabira iz druge grupe intra prediktivnih modova, i odabrani intra prediktivni mod se postavlja za intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice. Druga grupa intra prediktivnih modova uključuje intra prediktivne modove koji ne pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova. Intra prediktivni modovi drugog intra prediktivnog moda mogu biti preuređeni pozivajući se na indeks intra prediktivnog moda. Takođe, intra prediktivni modovi drugog intra prediktivnog moda mogu biti preuređeni pozivajući se na intra prediktivni mod gornje ili leve prediktivne jedinice tekuće prediktivne jedinice, kao i na indeks intra prediktivnog moda.
Kada gornji intra prediktivni mod i levi intra prediktivni mod nisu raspoloživi, jedan ili više intra prediktivnih modova se dodaje prvoj grupi intra prediktivnih modova. Na primer, DC mod ili ravanski mod mogu da se dodaju, kada se dodaje jedan intra prediktivni mod. DC mod i ravanski ili vertikalni mod mogu da se dodaju, kada se dodaju dva intra prediktivna moda. DC mod, ravanski mod i vertikalni ili horizontalni mod mogu da se dodaju, kada se dodaju tri intra prediktivna moda.
Kada je gornji intra prediktivni mod ili levi intra prediktivni mod raspoloživ ili kada su gornji intra prediktivni mod i levi intra prediktivni mod isti, jedan ili dva intra prediktivna moda mogu da se dodaju prvoj grupi intra prediktivnih modova. Na primer, DC mod ili ravanski mod mogu da se dodaju, kada se dodaje jedan intra prediktivni mod. Kada se dodaju dva intra prediktivna moda, intra prediktivni modovi mogu da variraju u skladu sa time da li je raspoloživi intra prediktivni mod usmereni intra prediktivni mod ili ne. Ukoliko je raspoloživi intra prediktivni mod jedan od neusmerenih intra prediktivnih modova (tj., DC mod ili ravanski mod), mogu da se dodaju vertikalni mod i horizontalni mod, ili mogu da se dodaju drugi neusmereni intra prediktivni mod (tj., ravanski mod ili DC mod) i vertikalni mod. Ukoliko je raspoloživi intra prediktivni mod usmereni intra prediktivni mod, dva intra prediktivna moda najbliža raspoloživom intra prediktivnom modu, sa obe strane, mogu da se dodaju. Ali, za određeni mod (na primer, mod 6 ili mod 9), koji ima susedni intra prediktivni mod samo sa jedne strane raspoloživog intra prediktivnog moda, susedni intra prediktivni mod (mod 25 ili mod 33) i DC mod ili ravanski mod mogu da se dodaju.
Alternativno, jedinica 251 za dekodiranje intra prediktivnog moda može da dekodira intra prediktivni mod tekućeg prediktivnog moda kako je opisano u nastavku. Pravo se analizira fleg (pred_flag) koji ukazuje na to da li je intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice jednak jednom od intra prediktivnih modova prethodnih intra prediktivnih jedinica (na primer, gornja ili leva prediktivna jedinica). Ukoliko je fleg (pred_flag) jednak 1, intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice se određuje korišćenjem raspoloživog levog intra prediktivnog moda i raspoloživog gornjeg intra prediktivnog moda. Ukoliko je fleg (pred_flag) jednak 0, intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice se određuje korišćenjem informacije o preostalom prediktivnom modu (rem_pred_mode). Informacija o preostalom intra prediktivnom modu (rem_pred_mode) ukazuje na redosled intra prediktivnih modova tekuće intra prediktivne jedinice, između raspoloživih intra prediktivnih modova različitih od raspoloživog levog intra prediktivnog moda i raspoloživog gornjeg intra prediktivnog moda.
Jedinica 252 za generisanje referentnog piksela generiše referentni piksel koristeći postupak jednak postupku opisanom za jedinicu 151 za generisanje referentnog piksela uređaja 100 za kodiranje. Međutim, jedinica 252 za generisanje referentnog piksela može da adaptivno generiše referentne piksele u skladu sa obnovljenim intra prediktivnim modom, samo kada referentni pikseli, koji se koriste za generisanje prediktivnog bloka i koji su određeni intra prediktivnim modom, nisu raspoloživi.
Jedinica 253 za filtriranje referentnog piksela adaptivno filtrira referentne piksele na osnovu obnovljenog intra prediktivnog moda i veličine tekuće prediktivne jedinice. Uslovi filtriranja i postupak su isti kao oni opisani za jedinicu 152 za filtriranje referentnog piksela uređaja 100 za kodiranje.
Jedinica 254 za generisanje prediktivnog bloka generiše prediktivni blok korišćenjem referentnih piksela na osnovu obnovljenog intra prediktivnog moda. Postupak za generisanje prediktivnog bloka je isti kao i postupak koji se koristi u jedinici 154 za generisanje prediktivnog bloka uređaja 100 za kodiranje.
Jedinica 255 za odašiljanje prediktivnog bloka odašilje do sabirača 290 prediktivni blok dobijen iz generatora 254 prediktivnog bloka.
2
Crtež 7 je dijagram toka koji ilustruje proceduru dekodiranja u intra prediktivnom modu, u skladu sa predmetnim pronalaskom.
Prvo se intra prediktivna informacija i rezidualni signali demultipleksiraju iz primljenog toka bitova u koraku S100. Korak S100 se obavlja u jedinici kodne jedinice. Intra prediktivna informacija se izvlači iz sintakse prediktivne jedinice u kodnoj jedinici. Rezidualni signali se izvlače iz sintakse jedinice za transformaciju u kodnoj jedinici.
Intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice se obnavlja korišćenjem intra prediktivne informacije dobijene iz sintakse prediktivne jedinice u koraku S110. Intra prediktivna informacija uključuje indikator grupe intra prediktivnih modova (perd_mode) i indeks intra prediktivnog moda. Ukoliko intra prediktivna informacija ne uključuje indeks intra prediktivnog moda, intra prediktivna informacija se postavlja na vrednost 0. Indikator grupe intra prediktivnih modova ukazuje na grupi intra prediktivnih modova kojoj pripada intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice. Ukoliko je broj grupa intra prediktivnih modova 2, indikator grupe intra prediktivnih modova (pred_mode) može biti fleg od jednog bita. Broj grupa intra prediktivnih modova može biti 2 ili 3.
Crtež 8 je dijagram toka koji ilustruje proceduru za obnavljanje intra prediktivnog moda u skladu sa predmetnim pronalaskom. Broj intra prediktivnih modova koji pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova varira. Biće opisan slučaj kada je broj grupa intra prediktivnih modova 2.
Prvo se konstruiše prva grupa intra prediktivnih modova korišćenjem intra prediktivnih modova prediktivnih jedinica susednih tekućoj prediktivnoj jedinici u koraku S111.
Na primer, prva grupa intra prediktivnih modova se sastoji od raspoloživih intra prediktivnih modova gornje i leve intra prediktivne jedinice tekuće prediktivne jedinice. Ukoliko gornji i levi intra prediktivni mod nisu raspoloživi, DC mod ili ravanski mod mogu da se dodaju prvoj grupi intra prediktivnih modova. Prva grupa intra prediktivnih modova može da uključuje najmanje jedan dodatni intra prediktivni mod, koji je prvi raspoloživi intra prediktivni mod na koji se nailazi kada se izvlače desni gornji intra prediktivni mod, levi donji intra prediktivni mod, levi gornji intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice.
Kada postoji veći broj gornjih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedinice, veći broj gornjih prediktivnih jedinica se skenira u unapred određenom smeru (npr. sleva na desno) da bi se odredio intra prediktivni mod prve raspoložive prediktivne jedinice kao gornji intra prediktivni mod. Takođe, kada postoji veći broj levih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedinice, veći broj levih prediktivnih jedinica se skenira u unapred određenom smeru (npr.
odozgo na dole) da bi se odredio intra prediktivni mod raspoložive prediktivne jedinice kao levi intra prediktivni mod.
Ukoliko raspoloživi intra prediktivni mod nije jednak jednom od dopuštenih intra prediktivnih modova tekuće prediktivne jedinice, raspoloživi intra prediktivni mod se konvertuje u jedan od dopuštenih intra prediktivnih modova tekuće prediktivne jedinice.
U koraku 112 se određuje se da li intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova ili ne, na osnovu indikatora grupe intra prediktivnih modova.
U koraku S113, ukoliko intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova, određuje se da li indeks intra prediktivnog moda postoji ili ne.
U koraku S114, ukoliko indeks intra prediktivnog moda postoji, intra prediktivni mod iz prve grupe intra prediktivnih modova, koji odgovara indeksu intra prediktivnog moda, određuje se kao intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice.
U koraku S115, ukoliko indeks intra prediktivnog moda ne postoji, indeks intra prediktivnog moda se postavlja na 0 i intra prediktivni mod iz prve grupe intra prediktivnih modova, koji odgovara indeksu 0 intra prediktivnog moda, određuje se kao intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice. To jest, ukoliko indeks intra prediktivnog moda ne postoji, samo jedan intra prediktivni mod se uključuje u prvu grupu intra prediktivnih modova.
U koraku S116, ukoliko intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice ne pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova, intra prediktivni mod druge grupe intra prediktivnih modova, koji odgovara indeksu intra prediktivnog moda, određuje se kao intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice. Druga grupa intra prediktivnog moda uključuje sve intra prediktivne modove koji ne pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova. Indeks intra prediktivnog moda može da se dodeli prema redosledu broja moda intra prediktivnog moda druge grupe intra prediktivnih modova.
Crtež 9 je dijagram toka druge procedure obnavljanja intra prediktivnog moda, u skladu sa predmetnim pronalaskom. Broj intra prediktivnih modova koji pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova je fiksiran.
Prvo se prva grupa intra prediktivnih modova konstruiše korišćenjem intra prediktivnih modova prediktivne jedinice susedne tekućoj prediktivnoj jedinici, u koraku S211.
Kada prva grupa intra prediktivnih modova uključuje dva intra prediktivna moda, prva grupa intra prediktivnih modova se konstruiše kako je opisano u nastavku.
Određuje se da li su intra prediktivni modovi gornje i leve intra prediktivne jedinice tekućeg prediktivnog bloka raspoloživi ili ne. Ukoliko raspoloživi mod nije jedan od dopuštenih
2
intra prediktivnih modova tekuće prediktivne jedinice, raspoloživi intra prediktivni mod se konvertuje u jedan od dopuštenih intra prediktivnih modova. Kada su oba intra prediktivna moda gornje i leve intra prediktivne jedinice raspoloživi, i nisu isti, prva grupa intra prediktivnih modova se sastoji od intra prediktivnih modova gornje i leve prediktivne jedinice. Kada je samo jedan od intra prediktivnih modova, gornje ili leve intra prediktivne jedinice, raspoloživ ili kada su intra prediktivni modovi gornje i leve intra prediktivne jedinice isti, prva grupa intra prediktivnih modova se sastoji od gornjeg intra prediktivnog moda i jednog dodatnog intra prediktivnog moda. Ukoliko raspoloživi intra prediktivni mod nije DC mod, dodatni intra prediktivni mod može biti DC mod. Ukoliko je raspoloživi intra prediktivni mod, DC mod, dodatni intra prediktivni mod može biti ravanski mod ili vertikalni mod.
Kada prva grupa intra prediktivnih modova sadrži tri intra prediktivna moda, prva grupa intra prediktivnih modova se konstruiše kako je opisano u nastavku.
Određuje se da li su intra prediktivni modovi gornje i leve intra prediktivne jedinice tekuće prediktivne jedinice raspoloživi li ne. Ukoliko raspoloživi intra prediktivni mod nije jedan od dopuštenih intra prediktivnih modova tekuće prediktivne jedinice, raspoloživi intra prediktivni mod može da se konvertuje u jedan od dopuštenih intra prediktivnih modova.
Kada su intra prediktivni modovi gornje i leve intra prediktivne jedinice raspoloživi i nisu isti, prva grupa intra prediktivnih modova se sastoji od dva raspoloživa intra prediktivna moda i jednog dodatnog intra prediktivnog moda. Dodatni intra prediktivni mod se razlikuje od dva raspoloživa intra prediktivna moda i može biti vertikalni mod, horizontalni mod ili DC mod. Dodatni intra prediktivni mod je prvi intra prediktivni mod koji može da se doda, prateći sledeći redosled: DC mod, vertikalni mod i horizontalni mod.
Kada je samo jedan od intra prediktivnih modova gornje i leve intra prediktivne jedinice raspoloživ, ili kada su intra prediktivni modovi gornje i leve intra prediktivne jedinice isti, prva grupa intra prediktivnih modova se sastoji od jednog raspoloživog intra prediktivnog moda i dva dodatna intra prediktivna moda. Dva dodatna intra prediktivna moda se adaptivno određuju, u skladu sa raspoloživim intra prediktivnim modovima i veličinom prediktivne jedinice. Ukoliko je veličina prediktivne jedinice jednaka ili manja od unapred definisane veličine, a raspoloživi intra prediktivni mod je usmereni mod, dva intra prediktivna moda, koji imaju smer najbliži smeru raspoloživog intra prediktivnog moda se odabiraju kao dva dodatna intra prediktivna moda. Međutim, ukoliko je raspoloživi intra prediktivni mod, mod 6 ili 9, mod 6 ili 9 se odabira kao drugi dodatni intra prediktivni mod. Ukoliko raspoloživi intra prediktivni mod nije usmereni intra prediktivni mod, dva dodatna intra prediktivna moda su vertikalni mod i horizontalni mod, ili drugi neusmereni intra prediktivni mod i vertikalni mod.
2
Kada nijedan intra prediktivni mod gornje i leve intra prediktivne jedinice nije raspoloživ, prva grupa intra prediktivnih modova se sastoji od tri dodatna intra prediktivna moda. Tri dodatna intra prediktivna moda mogu biti DC mod, vertikalni mod i horizontalni mod, ili DC mod, ravanski mod i vertikalni mod.
Kada postoji veći broj gornjih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedinice, veći broj gornjih prediktivnih jedinica se skenira u unapred određenom smeru (npr. sleva na desno) da bi se odredio intra prediktivni mod prve raspoložive prediktivne jedinice kao gornji intra prediktivni mod. Takođe, kada postoji veći broj levih prediktivnih jedinica tekuće prediktivne jedinice, veći broj levih prediktivnih jedinica se skenira u unapred određenom smeru (npr., odozgo na dole) da bi se odredio intra prediktivni mod prve raspoložive prediktivne jedinice kao levi intra prediktivni mod.
Dalje, određuje se da li intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova ili ne, na osnovu indikatora grupe intra prediktivnih modova u koraku S212.
Ukoliko intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova, intra prediktivni mod prve grupe intra prediktivnih modova koji odgovara indeksu intra prediktivnog moda se određuje kao intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice u koraku S213.
Ukoliko intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice ne pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova, intra prediktivni mod druge grupe intra prediktivnih modova koji odgovara indeksu intra prediktivnog moda se određuje kao intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice u koraku S214. Druga grupa intra prediktivnih modova uključuje sve intra prediktivne modove koji ne pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova.
Indeks kandidata intra prediktivnog moda u drugoj grupi intra prediktivnih modova se dodeljuje prema redosledu broja intra prediktivnog moda, druge grupe intra prediktivnih modova.
Dalje, referentni pikseli se adaptivno generišu na bazi obnovljenog intra prediktivnog moda tekuće prediktivne jedinice u koraku S120.
Kada raspoloživi referentni pikseli postoje samo sa jedne strane od pozicije neraspoloživih referentnih piksela, referentni pikseli se generišu kopiranjem vrednosti raspoloživog piksela najbližeg neraspoloživom pikselu. Alternativno, referentni pikseli se generišu korišćenjem dva raspoloživa piksela najbliža neraspoloživom pikselu. Kada neraspoloživi pikseli postoje između raspoloživih piksela, referentni piksel se generiše korišćenjem dva raspoloživa referentna piksela najbliža, sa obe strane, neraspoloživom pikselu.
2
Postupak linearne interpolacije može da se koristi za generisanje referentnih piksela kada je razlika između dva raspoloživa referentna piksela velika.
Dalje, referentni pikseli se adaptivno filtriraju na osnovu obnovljenog intra prediktivnog moda (S130). Kada je obnovljeni intra prediktivni mod, vertikalni mod (mod 0), horizontalni mod (mod 1) ili DC mod (mod 2), referentni pikseli se ne filtriraju. Kod usmerenog intra prediktivnog moda, koji nije vertikalni mod ni horizontalni mod, referentni pikseli se adaptivno filtriraju. Krajnji desni referentni piksel gornjih referentih piksela, pozicioniran u (x=2N-1, y=-1) i najniži referentni piksel levih referentnih piksela, pozicioniran u (x=-1, y=2N-1), se ne filtriraju. Preostali referentni pikseli se filtriraju korišćenjem dva susedna referentna piksela.
Niskopropusni filter se primenjuje u cilju izravnavanja razlike između susednih referentnih piksela. Niskopropusni filter može biti 3-segmentni [1, 2, 1] filter ili 5-segmentni filter [1, 2, 4, 2, 1].
Filter se adaptivno primenjuje na referentne piksele, u skladu sa veličinom prediktivne jedinice, u smeru intra prediktivnih modova koji egzistiraju između horizontalnog ili vertikalnog moda i intra prediktivnog moda koji je pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac. Filter se može adaptivno primeniti na modove koji se nalaze između horizontalnog moda i modova koji su pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni mod, ili modova koji se nalaze između vertikalnog moda i modova koji su pod uglom od 45<o>u odnosu na vertikalni mod, u skladu sa veličinom prediktivne jedinice. Unapred određeni broj može da se poveća sa povećanjem veličine prediktivne jedinice. Na primer, filter se primenjuje na prediktivni mod koji je pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac i prvi broj intra prediktivnih modova najbližih prediktivnom modu koji je pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac, za 8x8 prediktivnu jedinicu. Takođe, filter se primenjuje na prediktivni mod koji je pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac i drugi broj intra prediktivnih modova najbližih prediktivnom modu koji je pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac, za 16x16 prediktivnu jedinicu. Takođe, filter se primenjuje na prediktivni mod koji je pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac i treći broj intra prediktivnih modova najbližih prediktivnom modu koji je pod uglom od 45<o>u odnosu na horizontalni ili vertikalni pravac, za 32x32 prediktivnu jedinicu. Prvi broj je jednak ili manji od drugog broja, a drugi broj je jednak ili manji od trećeg broja.
Dalje, prediktivni blok se generiše korišćenjem referentnih piksela u skladu sa obnovljenim intra prediktivnim modom u koraku S140. Postupak generisanja prediktivnog bloka je isti kao kod intra prediktivnog bloka generisanog u jedinici 254 sa crteža 6.
Rezidualni signali se entropijski dekodiraju u koraku S150.
2
Rezidualni signali se inverzno skeniraju u koraku S160. To jest, rezidualni signali se konvertuju u dvodimenzionalni kvantizirani transformacijski blok. Jedan obrazac inverznog skeniranja se odabira između većeg broja obrazaca inverznog skeniranja, za ovu konverziju. Obrazac inverznog skeniranja se odabira u skladu sa intra prediktivnom modom. Ukoliko je veličina transformacijske jedinice veća od unapred definisane veličine, rezidualni signali se inverzno skeniraju u jedinici podseta i kvantizirana transformacijska jedinica se generiše. Ukoliko je veličina transformacijske jedinice jednaka unapred definisanoj veličini, rezidualni signali se inverzno skeniraju u jedinici transformacijske jedinice i kvantizirana transformacijska jedinica se generiše.
Dvodimenzionalni kvantizirani blok se inverzno kvantizira u koraku S170. Predskazivač veličine koraka kvantizacije se određuje za inverznu kvantizaciju. Predskazivač veličine koraka kvantizacije se određuje korišćenjem istog postupka kao u jedinici 230 za inverznu kvantizaciju sa crteža 5. Određeni predskazivač veličine koraka kvantizacije i primljena veličina koraka rezidualne kvantizacije se sabiraju da bi se generisala veličina koraka kvantizacije koji treba primeniti na transformacijski blok. Koeficijenti inverzne kvantizacije se obnavljaju korišćenjem matrice kvantizacije, koja je određena veličinom koraka kvantizacije.
Dalje, inverzno kvantizirani blok se inverzno transformiše u koraku S180. Matrica inverzne transformacije može da se adaptivno odredi u skladu sa obnovljenim intra prediktivnim modom. Transformacijska jedinica može da se inverzno transformiše pomoću horizontalne i vertikalne jednodimenzionalne (1D) matrice transformacije. Pri intra predikciji, postoji visoka verovatnoća da će rezidualni signali biti vertikalno usmereni kada je intra prediktivni mod horizontalan. Dakle, DCT-bazirana matrica celih brojeva se primenjuje u vertikalnom smeru, a DST ili KLT-bazirana matrica celih brojeva se primenjuje u horizontalnom smeru. Kada je intra prediktivni mod vertikalan, inverzna DST ili KLT-bazirana matrica celih brojeva se primenjuje u vertikalnom smeru, a inverzna DCT-bazirana matrica celih brojeva se primenjuje u horizontalnom smeru. Kada je intra prediktivni mod, DC mod, inverzna DCT-bazirana matrica celih brojeva se primenjuje u oba smera.
Generisani prediktivni blok i inverzno transformisani blok se sabiraju da bi se generisala slika u koraku S190. Obnovljeni rezidualni signali i obnovljeni prediktivni signali mogu da se sabiraju u jedinici kodne jedinice.
2
Iako je pronalazak prikazan i opisan uz referisanje na određene primere rešenja, stručne osobe će razumeti da su moguće različite izmene u formi i detaljima, ali bez napušanja okvira pronalaska, definisanog putem pratećih zahteva.
Claims (4)
1. Postupak za kodiranje intra prediktivnog moda, koji sadrži:
Određivanje intra prediktivnog moda tekuće prediktivne jedinice;
generisanje prve grupe intra prediktivnih modova korišćenjem raspoloživih intra prediktivnih modova leve prediktivne jedinice i gornje prediktivne jedinice, susednih tekućoj prediktivnoj jedinici, naznačen time što je broj intra prediktivnih modova, koji pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova, fiksiran na tri;
generisanje druge grupe itnra prediktivnih modova korišćenjem intra prediktivnih modova koji ne pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova;
kodoranje indikatora prve grupe intra prediktivnih modova i indeksa koji odgovara intra prediktivnom modu tekuće prediktivne jedinice u prvoj grupi intra prediktivnih modova, kada je intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice uključen u prvu grupu intra prediktivnih modova; i
kodiranje indikatora druge grupe prediktivnih modova i indeksa koji odgovara intra prediktivnom modu tekuće prediktivne jedinice u drugoj grupi intra prediktivnih modova, kada intra prediktivni mod tekuće prediktivne jedinice ne pripada prvoj grupi intra prediktivnih modova,
naznačen time što kada je samo jedan intra prediktivni mod, leve prediktivne jedinice ili gornje prediktivne jedinice, raspoloživ, prva grupa intra prediktivnih modova sadrži jedan raspoloživi intra prediktivni mod respektivnih prediktivnih jedinica i dva dodatna intra prediktivna moda koji su određeni tako da kada je jedan raspoloživi intra prediktivni mod neusmereni intra prediktivni mod, dva dodatna intra prediktivna moda uključuju drugi neusmereni intra prediktivni mod i vertikalni mod,
2. Postupak prema zahtevu 1, naznačen time što što kada je jedan raspoloživi intra prediktivni mod, DC mod, dva dodatna intra prediktivna moda su ravanski mod i vertikalni mod.
3. Postupak prema zahtevu 1, naznačen time što kada je jedan raspoloživi intra prediktivni mod, ravanski mod, dva dodatna intra prediktivna moda su DC mod i vertikalni mod.
4. Postupak prema zahtevu 1, naznačen time što druga grupa intra prediktivnih modova sadrži intra prediktivne modove različite od intra prediktivnih modova koji pripadaju prvoj grupi intra prediktivnih modova.
Applications Claiming Priority (3)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR20100079529 | 2010-08-17 | ||
| KR1020110064301A KR20120058384A (ko) | 2010-08-17 | 2011-06-30 | 인트라 프리딕션 방법 |
| EP16184568.0A EP3125553B1 (en) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Method for encoding an intra prediction mode |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RS57166B1 true RS57166B1 (sr) | 2018-07-31 |
Family
ID=45605532
Family Applications (5)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20180499A RS57165B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za obnavljanje intra prediktivnog moda |
| RS20180573A RS57233B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za kodiranje intra prediktivnog moda |
| RS20180454A RS57112B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za obnavljanje intra prediktivnog moda |
| RS20161024A RS55325B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za dekodiranje intra predikcija |
| RS20180526A RS57166B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za kodiranje intra prediktivnog moda |
Family Applications Before (4)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RS20180499A RS57165B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za obnavljanje intra prediktivnog moda |
| RS20180573A RS57233B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za kodiranje intra prediktivnog moda |
| RS20180454A RS57112B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za obnavljanje intra prediktivnog moda |
| RS20161024A RS55325B1 (sr) | 2010-08-17 | 2011-08-12 | Postupak za dekodiranje intra predikcija |
Country Status (19)
| Country | Link |
|---|---|
| US (4) | US9491478B2 (sr) |
| EP (11) | EP3125557B1 (sr) |
| JP (12) | JP5982612B2 (sr) |
| KR (16) | KR101474987B1 (sr) |
| CN (12) | CN107105250B (sr) |
| CY (5) | CY1118382T1 (sr) |
| DK (5) | DK3125553T3 (sr) |
| ES (11) | ES2693905T3 (sr) |
| HR (5) | HRP20170053T1 (sr) |
| HU (9) | HUE040410T2 (sr) |
| LT (5) | LT3125552T (sr) |
| NO (1) | NO3125552T3 (sr) |
| PL (11) | PL3125555T3 (sr) |
| PT (5) | PT3125552T (sr) |
| RS (5) | RS57165B1 (sr) |
| SI (5) | SI2608541T1 (sr) |
| SM (5) | SMT201800312T1 (sr) |
| TR (2) | TR201807094T4 (sr) |
| WO (1) | WO2012023762A2 (sr) |
Families Citing this family (61)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20110113561A (ko) | 2010-04-09 | 2011-10-17 | 한국전자통신연구원 | 적응적인 필터를 이용한 인트라 예측 부호화/복호화 방법 및 그 장치 |
| MX348486B (es) * | 2010-04-23 | 2017-06-15 | M&K Holdings Inc | Aparato para codificar imagen. |
| US11284072B2 (en) | 2010-08-17 | 2022-03-22 | M&K Holdings Inc. | Apparatus for decoding an image |
| RS57165B1 (sr) * | 2010-08-17 | 2018-07-31 | M&K Holdings Inc | Postupak za obnavljanje intra prediktivnog moda |
| US9008175B2 (en) * | 2010-10-01 | 2015-04-14 | Qualcomm Incorporated | Intra smoothing filter for video coding |
| EP2651137A4 (en) * | 2010-12-08 | 2016-03-02 | Lg Electronics Inc | INTRAPRADIATION PROCESS AND CODING DEVICE AND DECODING DEVICE FOR ITS APPLICATION |
| US20120163457A1 (en) * | 2010-12-28 | 2012-06-28 | Viktor Wahadaniah | Moving picture decoding method, moving picture coding method, moving picture decoding apparatus, moving picture coding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus |
| CN102595124B (zh) | 2011-01-14 | 2014-07-16 | 华为技术有限公司 | 图像编码解码方法、处理图像数据方法及其设备 |
| CN102595118B (zh) * | 2011-01-14 | 2015-04-08 | 华为技术有限公司 | 一种编解码中的预测方法和预测器 |
| WO2012134046A2 (ko) | 2011-04-01 | 2012-10-04 | 주식회사 아이벡스피티홀딩스 | 동영상의 부호화 방법 |
| PL3471412T3 (pl) | 2011-04-25 | 2021-06-14 | Lg Electronics Inc. | Sposób intra-predykcji dla kodowania wideo oraz dekodowania wideo |
| KR101383775B1 (ko) | 2011-05-20 | 2014-04-14 | 주식회사 케이티 | 화면 내 예측 방법 및 장치 |
| SI2838270T1 (sl) * | 2011-06-28 | 2017-01-31 | Samsung Electronics Co., Ltd | Postopek dekodiranja videa z uporabo notranjega napovedovanja |
| GB2494468B (en) | 2011-09-12 | 2014-01-15 | Canon Kk | Method and device for encoding or decoding information representing prediction modes |
| ES3042398T3 (en) | 2011-10-24 | 2025-11-20 | Gensquare Llc | Image decoding apparatus |
| DK3402200T3 (da) | 2011-10-24 | 2023-04-24 | Gensquare Llc | Billeddekodningsapparat |
| US9961343B2 (en) | 2011-10-24 | 2018-05-01 | Infobridge Pte. Ltd. | Method and apparatus for generating reconstructed block |
| US9154796B2 (en) * | 2011-11-04 | 2015-10-06 | Qualcomm Incorporated | Intra-mode video coding |
| KR20130049524A (ko) * | 2011-11-04 | 2013-05-14 | 오수미 | 인트라 예측 블록 생성 방법 |
| US9210438B2 (en) * | 2012-01-20 | 2015-12-08 | Sony Corporation | Logical intra mode naming in HEVC video coding |
| LT3512197T (lt) | 2012-01-20 | 2020-10-12 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Vidinio prognozavimo režimo žymėjimo būdas |
| GB2501535A (en) * | 2012-04-26 | 2013-10-30 | Sony Corp | Chrominance Processing in High Efficiency Video Codecs |
| JP5972687B2 (ja) * | 2012-07-02 | 2016-08-17 | 株式会社Nttドコモ | 動画像予測符号化装置、動画像予測符号化方法、動画像予測符号化プログラム、動画像予測復号装置、動画像予測復号方法及び動画像予測復号プログラム |
| WO2014005924A1 (en) * | 2012-07-05 | 2014-01-09 | Thomson Licensing | Video coding and decoding method with adaptation of coding modes |
| JP5798539B2 (ja) * | 2012-09-24 | 2015-10-21 | 株式会社Nttドコモ | 動画像予測符号化装置、動画像予測符号化方法、動画像予測復号装置及び動画像予測復号方法 |
| JP2014082639A (ja) * | 2012-10-16 | 2014-05-08 | Canon Inc | 画像符号化装置およびその方法 |
| US9426473B2 (en) * | 2013-02-01 | 2016-08-23 | Qualcomm Incorporated | Mode decision simplification for intra prediction |
| JP6212890B2 (ja) * | 2013-03-22 | 2017-10-18 | 富士通株式会社 | 動画像符号化装置、動画像符号化方法、及び動画像符号化プログラム |
| KR102294830B1 (ko) * | 2014-01-03 | 2021-08-31 | 삼성전자주식회사 | 디스플레이 구동 장치 및 이미지 데이터 처리 장치의 동작 방법 |
| CN105338365B (zh) * | 2014-05-27 | 2018-11-20 | 富士通株式会社 | 视频编码方法和视频编码装置 |
| US10856009B2 (en) | 2014-09-04 | 2020-12-01 | Mediatek Inc. | Method of block vector clipping and coding for screen content coding and video coding |
| CN106797475B (zh) * | 2014-10-08 | 2019-12-10 | 联发科技股份有限公司 | 视频编码方法 |
| CN106375768B (zh) * | 2015-07-23 | 2019-05-17 | 中国科学院信息工程研究所 | 基于帧内预测模式校准的视频隐写分析方法 |
| JP5933086B2 (ja) * | 2015-08-21 | 2016-06-08 | 株式会社Nttドコモ | 動画像予測符号化装置、動画像予測符号化方法、動画像予測復号装置及び動画像予測復号方法 |
| CN105354526B (zh) * | 2015-09-28 | 2018-03-20 | 西安中颖电子有限公司 | 提高一维条码解码效率的方法以及一维条码的解码系统 |
| JP6088689B2 (ja) * | 2016-04-28 | 2017-03-01 | 株式会社Nttドコモ | 動画像予測符号化装置、動画像予測符号化方法、動画像予測復号装置及び動画像予測復号方法 |
| JP6740534B2 (ja) * | 2016-07-04 | 2020-08-19 | 日本放送協会 | 符号化装置、復号装置及びプログラム |
| ES2703607B2 (es) | 2016-08-03 | 2021-05-13 | Kt Corp | Método y aparato para procesar señales de vídeo |
| CN114286091B (zh) * | 2016-09-05 | 2024-06-04 | 罗斯德尔动力有限责任公司 | 图像编码和解码方法、比特流存储介质及数据传输方法 |
| CN116405669A (zh) * | 2016-10-14 | 2023-07-07 | 世宗大学校产学协力团 | 影像解码/编码方法、传送比特流的方法及记录介质 |
| TWI669942B (zh) * | 2016-10-14 | 2019-08-21 | 聯發科技股份有限公司 | 用以移除漣漪效應之平滑化濾波方法和裝置 |
| US20200092550A1 (en) * | 2016-12-27 | 2020-03-19 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and device for filtering reference sample in intra-prediction |
| US10863198B2 (en) | 2017-01-03 | 2020-12-08 | Lg Electronics Inc. | Intra-prediction method and device in image coding system for 360-degree video |
| JP6242517B2 (ja) * | 2017-02-03 | 2017-12-06 | 株式会社Nttドコモ | 動画像予測復号装置及び動画像予測復号方法 |
| EP4114007B1 (en) | 2017-07-10 | 2025-07-30 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Bit-plane coding |
| JP6408681B2 (ja) * | 2017-11-07 | 2018-10-17 | 株式会社Nttドコモ | 動画像予測復号方法 |
| WO2019125093A1 (ko) * | 2017-12-22 | 2019-06-27 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 비디오 신호 처리 방법 및 장치 |
| WO2019199093A1 (ko) * | 2018-04-11 | 2019-10-17 | 엘지전자 주식회사 | 인트라 예측 모드 기반 영상 처리 방법 및 이를 위한 장치 |
| KR102252323B1 (ko) * | 2018-05-10 | 2021-05-14 | 삼성전자주식회사 | 비디오 부호화 방법 및 장치, 비디오 복호화 방법 및 장치 |
| CN110650337B (zh) | 2018-06-26 | 2022-04-01 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种图像编码方法、解码方法、编码器、解码器及存储介质 |
| CN110876057B (zh) * | 2018-08-29 | 2023-04-18 | 华为技术有限公司 | 一种帧间预测的方法及装置 |
| CN113170114B (zh) * | 2018-09-13 | 2024-03-29 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 仿射线性加权帧内预测 |
| JP6602931B2 (ja) * | 2018-09-20 | 2019-11-06 | 株式会社Nttドコモ | 動画像予測復号方法 |
| MX2021003467A (es) | 2018-09-28 | 2021-06-18 | Jvckenwood Corp | Dispositivo de decodificacion de imagenes, metodo de decodificacion de imagenes y programa de decodificacion de imagenes. |
| JP7401542B2 (ja) | 2018-11-26 | 2023-12-19 | 華為技術有限公司 | ピクチャのブロックのイントラ予測の方法 |
| EP3697094A1 (en) | 2019-02-13 | 2020-08-19 | InterDigital VC Holdings, Inc. | Intra prediction mode extension |
| CN111193934A (zh) * | 2020-04-10 | 2020-05-22 | 杭州雄迈集成电路技术股份有限公司 | 一种帧内预测方法、系统、计算机设备及可读存储介质 |
| JP7104101B2 (ja) * | 2020-06-24 | 2022-07-20 | 日本放送協会 | 符号化装置、復号装置及びプログラム |
| CN114466238B (zh) * | 2020-11-09 | 2023-09-29 | 华为技术有限公司 | 帧解复用方法、电子设备及存储介质 |
| CN114554195B (zh) * | 2020-11-25 | 2024-06-25 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 图像处理方法、设备及存储介质 |
| CN119948866A (zh) * | 2022-10-10 | 2025-05-06 | Lg 电子株式会社 | 图像编码/解码方法和装置及其上存储比特流的记录介质 |
Family Cites Families (85)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP3835207B2 (ja) * | 2001-06-27 | 2006-10-18 | ソニー株式会社 | 試着画像提供システム及び試着画像提供方法、試着画像生成装置及び試着画像生成方法 |
| US7236524B2 (en) * | 2002-05-28 | 2007-06-26 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Methods and systems for image intra-prediction mode communication |
| US7289672B2 (en) * | 2002-05-28 | 2007-10-30 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Methods and systems for image intra-prediction mode estimation |
| US20030231795A1 (en) * | 2002-06-12 | 2003-12-18 | Nokia Corporation | Spatial prediction based intra-coding |
| CN100380984C (zh) * | 2002-06-11 | 2008-04-09 | 诺基亚有限公司 | 基于空间预测的帧内编码 |
| KR100750110B1 (ko) * | 2003-04-22 | 2007-08-17 | 삼성전자주식회사 | 4×4인트라 휘도 예측 모드 결정방법 및 장치 |
| KR100579542B1 (ko) * | 2003-07-29 | 2006-05-15 | 삼성전자주식회사 | 블럭 간의 상관성을 고려한 움직임 추정 장치 및 방법 |
| KR100982514B1 (ko) * | 2003-11-14 | 2010-09-16 | 삼성전자주식회사 | 영상의 인트라 예측 부호화 방법 및 그 장치 |
| KR20050121627A (ko) | 2004-06-22 | 2005-12-27 | 삼성전자주식회사 | 동영상 코덱의 필터링 방법 및 필터링 장치 |
| TW200627967A (en) * | 2004-07-15 | 2006-08-01 | Qualcomm Inc | Methods and apparatus for spatial error concealment |
| CN100455021C (zh) * | 2004-09-30 | 2009-01-21 | 华为技术有限公司 | 帧内预测模式的选择方法 |
| EP1808024B1 (en) * | 2004-11-04 | 2013-04-17 | Thomson Licensing | Fast intra mode prediction for a video encoder |
| KR100679025B1 (ko) * | 2004-11-12 | 2007-02-05 | 삼성전자주식회사 | 다 계층 기반의 인트라 예측 방법, 및 그 방법을 이용한비디오 코딩 방법 및 장치 |
| TWI266539B (en) * | 2005-01-13 | 2006-11-11 | Via Tech Inc | Decoding device with multi-buffers |
| JP2006246431A (ja) * | 2005-02-07 | 2006-09-14 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 画像符号化装置および画像符号化方法 |
| CN100348051C (zh) * | 2005-03-31 | 2007-11-07 | 华中科技大学 | 一种增强型帧内预测模式编码方法 |
| JP4722125B2 (ja) * | 2005-04-01 | 2011-07-13 | パナソニック株式会社 | 画像復号化装置及び画像復号化方法 |
| KR100739714B1 (ko) * | 2005-07-06 | 2007-07-13 | 삼성전자주식회사 | 인트라 예측 모드 결정 방법 및 장치 |
| US20080123947A1 (en) * | 2005-07-22 | 2008-05-29 | Mitsubishi Electric Corporation | Image encoding device, image decoding device, image encoding method, image decoding method, image encoding program, image decoding program, computer readable recording medium having image encoding program recorded therein |
| US20080130989A1 (en) * | 2005-07-22 | 2008-06-05 | Mitsubishi Electric Corporation | Image encoder and image decoder, image encoding method and image decoding method, image encoding program and image decoding program, and computer readable recording medium recorded with image encoding program and computer readable recording medium recorded with image decoding program |
| US20080130990A1 (en) * | 2005-07-22 | 2008-06-05 | Mitsubishi Electric Corporation | Image encoder and image decoder, image encoding method and image decoding method, image encoding program and image decoding program, and computer readable recording medium recorded with image encoding program and computer readable recording medium recorded with image decoding program |
| US20080165849A1 (en) * | 2005-07-22 | 2008-07-10 | Mitsubishi Electric Corporation | Image encoder and image decoder, image encoding method and image decoding method, image encoding program and image decoding program, and computer readable recording medium recorded with image encoding program and computer readable recording medium recorded with image decoding program |
| US20090123066A1 (en) * | 2005-07-22 | 2009-05-14 | Mitsubishi Electric Corporation | Image encoding device, image decoding device, image encoding method, image decoding method, image encoding program, image decoding program, computer readable recording medium having image encoding program recorded therein, |
| US20080137744A1 (en) * | 2005-07-22 | 2008-06-12 | Mitsubishi Electric Corporation | Image encoder and image decoder, image encoding method and image decoding method, image encoding program and image decoding program, and computer readable recording medium recorded with image encoding program and computer readable recording medium recorded with image decoding program |
| KR100727990B1 (ko) * | 2005-10-01 | 2007-06-13 | 삼성전자주식회사 | 영상의 인트라 예측 부호화 방법 및 그 방법을 사용하는부호화 장치 |
| KR100739790B1 (ko) * | 2006-02-02 | 2007-07-13 | 삼성전자주식회사 | 인트라 예측 모드 결정 방법 및 장치 |
| WO2007093629A1 (en) * | 2006-02-17 | 2007-08-23 | Thomson Licensing | Process for coding images using intra prediction mode |
| KR20060027842A (ko) | 2006-02-24 | 2006-03-28 | 삼성전자주식회사 | 4×4인트라 휘도 예측 모드 결정방법 및 장치 |
| US8000390B2 (en) * | 2006-04-28 | 2011-08-16 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Methods and systems for efficient prediction-mode selection |
| KR101011303B1 (ko) * | 2006-07-28 | 2011-01-28 | 가부시끼가이샤 도시바 | 화상 부호화 및 복호화 방법 및 장치 |
| US8976870B1 (en) * | 2006-08-30 | 2015-03-10 | Geo Semiconductor Inc. | Block and mode reordering to facilitate parallel intra prediction and motion vector prediction |
| EP2070333A2 (en) * | 2006-09-29 | 2009-06-17 | Thomson Licensing | Geometric intra prediction |
| WO2008053746A1 (fr) * | 2006-10-30 | 2008-05-08 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Procédé de génération d'informations de référence prédictives, procédé de codage et de décodage d'image dynamiques, leur dispositif, leur programme et support de stockage contenant le programme |
| KR100856392B1 (ko) * | 2006-11-08 | 2008-09-04 | 한국전자통신연구원 | 현재 영상의 복원영역을 참조하는 동영상 부호화/복호화장치 및 그 방법 |
| WO2008084817A1 (ja) * | 2007-01-09 | 2008-07-17 | Kabushiki Kaisha Toshiba | 画像符号化と復号化の方法及び装置 |
| JP4254867B2 (ja) | 2007-01-31 | 2009-04-15 | ソニー株式会社 | 情報処理装置および方法、プログラム、並びに記録媒体 |
| CN101682784A (zh) * | 2007-04-19 | 2010-03-24 | 汤姆逊许可证公司 | 用于帧内预测的自适应参考图片数据生成 |
| US8644382B2 (en) * | 2007-06-29 | 2014-02-04 | Sharp Kabushiki Kaisha | Image encoding device, image encoding method, image decoding device, image decoding method, program, and storage medium |
| KR101479263B1 (ko) * | 2007-07-09 | 2015-01-06 | 삼성전자주식회사 | 이동 통신 시스템에서 적응적 피어투피어 통신 선택 방법 및 장치 |
| TW200910971A (en) * | 2007-08-22 | 2009-03-01 | Univ Nat Cheng Kung | Direction detection algorithms for H.264 intra prediction |
| JP2009081576A (ja) * | 2007-09-25 | 2009-04-16 | Toshiba Corp | 動画像復号装置、および動画像復号方法 |
| EP2210421A4 (en) * | 2007-10-16 | 2013-12-04 | Lg Electronics Inc | METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING A VIDEO SIGNAL |
| WO2009080133A1 (en) * | 2007-12-21 | 2009-07-02 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Adaptive intra mode selection |
| EP2081386A1 (en) * | 2008-01-18 | 2009-07-22 | Panasonic Corporation | High precision edge prediction for intracoding |
| CN101500161B (zh) * | 2008-01-31 | 2012-03-21 | 华为技术有限公司 | 基于自适应块变换的帧内预测方法及装置 |
| KR20090095316A (ko) * | 2008-03-05 | 2009-09-09 | 삼성전자주식회사 | 영상 인트라 예측 방법 및 장치 |
| US20090274211A1 (en) * | 2008-04-30 | 2009-11-05 | Omnivision Technologies, Inc. | Apparatus and method for high quality intra mode prediction in a video coder |
| KR101596829B1 (ko) * | 2008-05-07 | 2016-02-23 | 엘지전자 주식회사 | 비디오 신호의 디코딩 방법 및 장치 |
| US8761253B2 (en) * | 2008-05-28 | 2014-06-24 | Nvidia Corporation | Intra prediction mode search scheme |
| JP2009302776A (ja) * | 2008-06-11 | 2009-12-24 | Canon Inc | 画像符号化装置、その制御方法、及びコンピュータプログラム |
| CN101605255B (zh) * | 2008-06-12 | 2011-05-04 | 华为技术有限公司 | 一种视频编解码的方法及装置 |
| CN101350927B (zh) * | 2008-07-29 | 2011-07-13 | 北京中星微电子有限公司 | 帧内预测选择最优预测模式的方法及装置 |
| US8724697B2 (en) * | 2008-09-26 | 2014-05-13 | Qualcomm Incorporated | Locating motion vectors for video data units |
| JP5238523B2 (ja) | 2009-01-13 | 2013-07-17 | 株式会社日立国際電気 | 動画像符号化装置、動画像復号化装置、および、動画像復号化方法 |
| US20120020580A1 (en) * | 2009-01-29 | 2012-01-26 | Hisao Sasai | Image coding method and image decoding method |
| CN101854540B (zh) * | 2009-04-01 | 2014-07-02 | 辉达公司 | 用于应用h.264视频编码标准的帧内预测方法及装置 |
| KR101033769B1 (ko) * | 2009-05-11 | 2011-05-09 | 선문대학교 산학협력단 | 영상 데이터의 인트라 예측 모드 결정 방법 |
| KR101527085B1 (ko) * | 2009-06-30 | 2015-06-10 | 한국전자통신연구원 | 인트라 부호화/복호화 방법 및 장치 |
| KR101702553B1 (ko) * | 2009-07-04 | 2017-02-03 | 에스케이 텔레콤주식회사 | 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 |
| CN101605263B (zh) * | 2009-07-09 | 2012-06-27 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 帧内预测的方法和装置 |
| KR101510108B1 (ko) * | 2009-08-17 | 2015-04-10 | 삼성전자주식회사 | 영상의 부호화 방법 및 장치, 그 복호화 방법 및 장치 |
| US8477845B2 (en) * | 2009-10-16 | 2013-07-02 | Futurewei Technologies, Inc. | Predictive adaptive scan ordering for video coding |
| US20110274162A1 (en) * | 2010-05-04 | 2011-11-10 | Minhua Zhou | Coding Unit Quantization Parameters in Video Coding |
| US8588303B2 (en) * | 2010-03-31 | 2013-11-19 | Futurewei Technologies, Inc. | Multiple predictor sets for intra-frame coding |
| US8463059B2 (en) * | 2010-04-23 | 2013-06-11 | Futurewei Technologies, Inc. | Two-layer prediction method for multiple predictor-set intra coding |
| EP2388999B1 (en) * | 2010-05-17 | 2021-02-24 | Lg Electronics Inc. | New intra prediction modes |
| US8902978B2 (en) * | 2010-05-30 | 2014-12-02 | Lg Electronics Inc. | Enhanced intra prediction mode signaling |
| RS57165B1 (sr) * | 2010-08-17 | 2018-07-31 | M&K Holdings Inc | Postupak za obnavljanje intra prediktivnog moda |
| BR112013016095B1 (pt) | 2010-12-23 | 2022-08-16 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Método de decodificar uma imagem, e método de codificar uma imagem |
| WO2013039676A1 (en) * | 2011-09-13 | 2013-03-21 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Method and apparatus for intra mode coding in hevc |
| CN107105261B (zh) * | 2011-10-24 | 2020-02-14 | 英孚布瑞智有限私人贸易公司 | 对帧内预测模式进行解码的方法 |
| ES3042398T3 (en) | 2011-10-24 | 2025-11-20 | Gensquare Llc | Image decoding apparatus |
| US9769479B2 (en) * | 2011-10-24 | 2017-09-19 | Infobridge Pte. Ltd. | Image decoding apparatus |
| KR20130049522A (ko) * | 2011-11-04 | 2013-05-14 | 오수미 | 인트라 예측 블록 생성 방법 |
| KR20130049524A (ko) * | 2011-11-04 | 2013-05-14 | 오수미 | 인트라 예측 블록 생성 방법 |
| JP6441072B2 (ja) * | 2014-12-26 | 2018-12-19 | ミヨシ油脂株式会社 | 食用油脂中のクロロプロパノール類を低減する方法 |
| JP6481365B2 (ja) * | 2014-12-26 | 2019-03-13 | 井関農機株式会社 | 苗移植機 |
| JP2016123336A (ja) * | 2014-12-26 | 2016-07-11 | 大日本印刷株式会社 | 細胞培養容器 |
| JP2016123333A (ja) * | 2014-12-26 | 2016-07-11 | 味の素株式会社 | 新規調味料用組成物 |
| JP6472242B2 (ja) * | 2014-12-26 | 2019-02-20 | 亀田製菓株式会社 | 焼き菓子 |
| JP6320911B2 (ja) * | 2014-12-26 | 2018-05-09 | サントリーホールディングス株式会社 | 食物繊維 |
| JP2016123339A (ja) * | 2014-12-26 | 2016-07-11 | ユニーテック株式会社 | 多能性幹細胞の品質診断方法及び診断キット、抗がん剤並びに疾患モデル動物 |
| JP2016123340A (ja) * | 2014-12-26 | 2016-07-11 | 株式会社エバンス | 膵癌治療感受性の診断方法及び膵癌治療感受性の増強剤 |
| JP6447125B2 (ja) * | 2014-12-26 | 2019-01-09 | 大日本印刷株式会社 | 細胞培養容器 |
| JP6694635B2 (ja) * | 2014-12-26 | 2020-05-20 | 国立大学法人大阪大学 | マイクロrnaにおけるメチル化修飾部位を計測する方法 |
-
2011
- 2011-08-12 RS RS20180499A patent/RS57165B1/sr unknown
- 2011-08-12 NO NO16184557A patent/NO3125552T3/no unknown
- 2011-08-12 RS RS20180573A patent/RS57233B1/sr unknown
- 2011-08-12 KR KR1020147010248A patent/KR101474987B1/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 HU HUE16184569A patent/HUE040410T2/hu unknown
- 2011-08-12 EP EP16184577.1A patent/EP3125557B1/en active Active
- 2011-08-12 DK DK16184568.0T patent/DK3125553T3/en active
- 2011-08-12 HU HUE16184616A patent/HUE038963T2/hu unknown
- 2011-08-12 PL PL16184572T patent/PL3125555T3/pl unknown
- 2011-08-12 KR KR1020127028865A patent/KR101373819B1/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 CN CN201610809894.8A patent/CN107105250B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-12 ES ES16184586.2T patent/ES2693905T3/es active Active
- 2011-08-12 PL PL16184582T patent/PL3125559T3/pl unknown
- 2011-08-12 SI SI201131041A patent/SI2608541T1/sl unknown
- 2011-08-12 SI SI201131499T patent/SI3125555T1/en unknown
- 2011-08-12 CN CN201610809896.7A patent/CN107105234B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-12 CN CN201510038581.2A patent/CN104602004B/zh active Active
- 2011-08-12 KR KR1020187009843A patent/KR20180039754A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 PL PL16184577T patent/PL3125557T3/pl unknown
- 2011-08-12 CN CN201610809602.0A patent/CN106851284B/zh active Active
- 2011-08-12 PT PT161845573T patent/PT3125552T/pt unknown
- 2011-08-12 LT LTEP16184557.3T patent/LT3125552T/lt unknown
- 2011-08-12 KR KR1020187009844A patent/KR20180039755A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 ES ES16184616.7T patent/ES2670327T3/es active Active
- 2011-08-12 LT LTEP16184616.7T patent/LT3125561T/lt unknown
- 2011-08-12 EP EP16184616.7A patent/EP3125561B1/en active Active
- 2011-08-12 SI SI201131498T patent/SI3125553T1/en unknown
- 2011-08-12 SI SI201131494T patent/SI3125552T1/en unknown
- 2011-08-12 EP EP11818362.3A patent/EP2608541B1/en active Active
- 2011-08-12 EP EP16184568.0A patent/EP3125553B1/en active Active
- 2011-08-12 KR KR1020187009842A patent/KR20180039753A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 KR KR1020187009845A patent/KR20180039756A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 HU HUE11818362A patent/HUE031186T2/hu unknown
- 2011-08-12 EP EP16184582.1A patent/EP3125559B1/en active Active
- 2011-08-12 EP EP16184578.9A patent/EP3125558B1/en active Active
- 2011-08-12 ES ES16184569.8T patent/ES2685668T3/es active Active
- 2011-08-12 CN CN201610809604.XA patent/CN106851285B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-12 PT PT118183623T patent/PT2608541T/pt unknown
- 2011-08-12 ES ES16184572.2T patent/ES2670326T3/es active Active
- 2011-08-12 PT PT161845680T patent/PT3125553T/pt unknown
- 2011-08-12 KR KR1020147010246A patent/KR20140057672A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 HU HUE16184586A patent/HUE040604T2/hu unknown
- 2011-08-12 CN CN201180050177.7A patent/CN103168472B/zh active Active
- 2011-08-12 EP EP16184586.2A patent/EP3125560B1/en active Active
- 2011-08-12 CN CN201610809603.5A patent/CN107071425B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-12 SM SM20180312T patent/SMT201800312T1/it unknown
- 2011-08-12 TR TR2018/07094T patent/TR201807094T4/tr unknown
- 2011-08-12 ES ES16184568.0T patent/ES2670325T3/es active Active
- 2011-08-12 KR KR1020137020598A patent/KR20130091799A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 PL PL16184574T patent/PL3125556T3/pl unknown
- 2011-08-12 KR KR1020147010247A patent/KR20140057673A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 CN CN201610809895.2A patent/CN106851286B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-12 HU HUE16184572A patent/HUE039207T2/hu unknown
- 2011-08-12 SM SM20180301T patent/SMT201800301T1/it unknown
- 2011-08-12 PT PT161846167T patent/PT3125561T/pt unknown
- 2011-08-12 KR KR1020137020599A patent/KR101854489B1/ko active Active
- 2011-08-12 RS RS20180454A patent/RS57112B1/sr unknown
- 2011-08-12 TR TR2018/06128T patent/TR201806128T4/tr unknown
- 2011-08-12 DK DK16184572.2T patent/DK3125555T3/en active
- 2011-08-12 KR KR1020187009839A patent/KR20180039750A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 HU HUE16184568A patent/HUE039205T2/hu unknown
- 2011-08-12 SI SI201131484T patent/SI3125561T1/en unknown
- 2011-08-12 DK DK16184557.3T patent/DK3125552T3/en active
- 2011-08-12 PL PL16184568T patent/PL3125553T3/pl unknown
- 2011-08-12 ES ES16184578T patent/ES2696931T3/es active Active
- 2011-08-12 RS RS20161024A patent/RS55325B1/sr unknown
- 2011-08-12 PL PL16184616T patent/PL3125561T3/pl unknown
- 2011-08-12 HU HUE16184582A patent/HUE040601T2/hu unknown
- 2011-08-12 ES ES16184577.1T patent/ES2685669T3/es active Active
- 2011-08-12 PL PL16184578T patent/PL3125558T3/pl unknown
- 2011-08-12 DK DK16184616.7T patent/DK3125561T3/en active
- 2011-08-12 LT LTEP11818362.3T patent/LT2608541T/lt unknown
- 2011-08-12 LT LTEP16184568.0T patent/LT3125553T/lt unknown
- 2011-08-12 EP EP16184574.8A patent/EP3125556B1/en active Active
- 2011-08-12 KR KR1020147014100A patent/KR20140075020A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 CN CN201510055953.2A patent/CN104602005B/zh active Active
- 2011-08-12 HR HRP20170053TT patent/HRP20170053T1/hr unknown
- 2011-08-12 KR KR1020187009840A patent/KR20180039751A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 ES ES16184557.3T patent/ES2670324T3/es active Active
- 2011-08-12 RS RS20180526A patent/RS57166B1/sr unknown
- 2011-08-12 PT PT161845722T patent/PT3125555T/pt unknown
- 2011-08-12 EP EP16184572.2A patent/EP3125555B1/en active Active
- 2011-08-12 CN CN201610808102.5A patent/CN106231308B/zh active Active
- 2011-08-12 EP EP16184569.8A patent/EP3125554B1/en active Active
- 2011-08-12 HU HUE16184557A patent/HUE039248T2/hu unknown
- 2011-08-12 ES ES16184574T patent/ES2696898T3/es active Active
- 2011-08-12 CN CN201610809898.6A patent/CN107071426B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-12 KR KR1020187009841A patent/KR20180039752A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 CN CN201610809897.1A patent/CN106851287B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2011-08-12 JP JP2013524784A patent/JP5982612B2/ja active Active
- 2011-08-12 KR KR1020147014092A patent/KR20140071507A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 WO PCT/KR2011/005941 patent/WO2012023762A2/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 HU HUE16184574A patent/HUE042510T2/hu unknown
- 2011-08-12 PL PL16184569T patent/PL3125554T3/pl unknown
- 2011-08-12 PL PL16184586T patent/PL3125560T3/pl unknown
- 2011-08-12 ES ES11818362.3T patent/ES2602779T3/es active Active
- 2011-08-12 ES ES16184582.1T patent/ES2693903T3/es active Active
- 2011-08-12 PL PL16184557T patent/PL3125552T3/pl unknown
- 2011-08-12 LT LTEP16184572.2T patent/LT3125555T/lt unknown
- 2011-08-12 DK DK11818362.3T patent/DK2608541T3/en active
- 2011-08-12 PL PL11818362T patent/PL2608541T3/pl unknown
- 2011-08-12 KR KR1020187009846A patent/KR20180039757A/ko not_active Ceased
- 2011-08-12 SM SM20180314T patent/SMT201800314T1/it unknown
- 2011-08-12 EP EP16184557.3A patent/EP3125552B1/en active Active
- 2011-08-12 SM SM20180313T patent/SMT201800313T1/it unknown
-
2012
- 2012-09-21 US US13/624,844 patent/US9491478B2/en active Active
-
2016
- 2016-06-22 JP JP2016123340A patent/JP6371801B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-22 US US15/189,452 patent/US9924186B2/en active Active
- 2016-06-22 JP JP2016123336A patent/JP6371798B2/ja active Active
- 2016-06-22 JP JP2016123334A patent/JP6371797B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-22 JP JP2016123338A patent/JP6371799B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-22 JP JP2016123330A patent/JP6371794B2/ja active Active
- 2016-06-22 JP JP2016123332A patent/JP6371795B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-22 US US15/189,561 patent/US9924187B2/en active Active
- 2016-06-22 JP JP2016123339A patent/JP6371800B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-22 JP JP2016123335A patent/JP6322231B2/ja active Active
- 2016-06-22 JP JP2016123331A patent/JP6322230B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-22 US US15/189,485 patent/US9918087B2/en active Active
- 2016-06-22 JP JP2016123337A patent/JP6322232B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-06-22 JP JP2016123333A patent/JP6371796B2/ja active Active
- 2016-12-13 SM SM201600449T patent/SMT201600449B/it unknown
- 2016-12-22 CY CY20161101330T patent/CY1118382T1/el unknown
-
2018
- 2018-05-14 CY CY20181100489T patent/CY1120190T1/el unknown
- 2018-05-25 HR HRP20180834TT patent/HRP20180834T1/hr unknown
- 2018-06-12 CY CY181100613T patent/CY1120813T1/el unknown
- 2018-06-12 CY CY181100614T patent/CY1120795T1/el unknown
- 2018-06-12 CY CY181100612T patent/CY1120815T1/el unknown
- 2018-07-11 HR HRP20181098TT patent/HRP20181098T1/hr unknown
- 2018-07-18 HR HRP20181147TT patent/HRP20181147T1/hr unknown
- 2018-07-18 HR HRP20181145TT patent/HRP20181145T1/hr unknown
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP3125553B1 (en) | Method for encoding an intra prediction mode | |
| US10944965B2 (en) | Apparatus for encoding an image |