RU2014123320A - Сигнализация матриц квантования для видеокодирования - Google Patents

Сигнализация матриц квантования для видеокодирования Download PDF

Info

Publication number
RU2014123320A
RU2014123320A RU2014123320/07A RU2014123320A RU2014123320A RU 2014123320 A RU2014123320 A RU 2014123320A RU 2014123320/07 A RU2014123320/07 A RU 2014123320/07A RU 2014123320 A RU2014123320 A RU 2014123320A RU 2014123320 A RU2014123320 A RU 2014123320A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
group
quantization matrix
downsampling
downsampled
Prior art date
Application number
RU2014123320/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2582579C2 (ru
Inventor
Раджан Лаксман ДЖОШИ
Марта КАРЧЕВИЧ
Original Assignee
Квэлкомм Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Квэлкомм Инкорпорейтед filed Critical Квэлкомм Инкорпорейтед
Publication of RU2014123320A publication Critical patent/RU2014123320A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2582579C2 publication Critical patent/RU2582579C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • H04N19/463Embedding additional information in the video signal during the compression process by compressing encoding parameters before transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods 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
    • H04N19/124Quantisation
    • H04N19/126Details of normalisation or weighting functions, e.g. normalisation matrices or variable uniform quantisers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/157Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods 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
    • H04N19/18Methods 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 set of transform coefficients

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)
  • Magnetic Ceramics (AREA)

Abstract

1. Способ кодирования видеоданных, содержащий:определение матрицы квантования, которая включает в себя множество величин;понижающую дискретизацию первой группы величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента понижающей дискретизации для формирования первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем первая группа величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент понижающей дискретизации равен 1;определение второго коэффициента понижающей дискретизации на основании местоположения второй группы величин в матрице квантования, причем второй коэффициент понижающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;понижающую дискретизацию второй группы величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента понижающей дискретизации для формирования второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин; иформирование закодированного потока двоичных данных, который включает в себя первую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин и вторую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин подвергнутых понижающей дискретизации.2. Способ по п. 1, в котором матрица квантования имеет размер 16×16 или 32×32.3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:определение первой точки перехода в матрице квантования, причем величины, расположенные между первой точкой перехода и начальной точкой матрицы квантования, не подвергаются понижающей дискретизации;определение второй точки перехода в матрице квантования, причем первая группа величин в матрице квантования расположена между первой точкой пер�

Claims (32)

1. Способ кодирования видеоданных, содержащий:
определение матрицы квантования, которая включает в себя множество величин;
понижающую дискретизацию первой группы величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента понижающей дискретизации для формирования первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем первая группа величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент понижающей дискретизации равен 1;
определение второго коэффициента понижающей дискретизации на основании местоположения второй группы величин в матрице квантования, причем второй коэффициент понижающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
понижающую дискретизацию второй группы величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента понижающей дискретизации для формирования второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин; и
формирование закодированного потока двоичных данных, который включает в себя первую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин и вторую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин подвергнутых понижающей дискретизации.
2. Способ по п. 1, в котором матрица квантования имеет размер 16×16 или 32×32.
3. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
определение первой точки перехода в матрице квантования, причем величины, расположенные между первой точкой перехода и начальной точкой матрицы квантования, не подвергаются понижающей дискретизации;
определение второй точки перехода в матрице квантования, причем первая группа величин в матрице квантования расположена между первой точкой перехода и второй точкой перехода;
определение третьей точки перехода в матрице квантования, причем вторая группа величин в матрице квантования расположена между второй точкой перехода и третьей точкой перехода; и
сигнализацию первой, второй и третьей точек перехода и первого и второго коэффициентов понижающей дискретизации в закодированном потоке двоичных данных.
4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
прогнозирование одной из подвергнутых понижающей дискретизации величин согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин исходя из предыдущей подвергнутой понижающей дискретизации величины, согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем подвергнутые понижающей дискретизации величины в первой группе могут быть использованы для прогнозирования подвергнутых понижающей дискретизации величин во второй группе.
5. Способ по п. 1, в котором понижающая дискретизация второй группы величин в матрице квантования содержит усреднение второго числа величин матрицы квантования во второй группе величин для формирования величин во второй группе подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем второе число определяется исходя из второго коэффициента понижающей дискретизации.
6. Способ по п. 1, дополнительно содержащий:
выполнение процесса прогнозирования блока видеоданных для формирования блока остаточных видеоданных;
преобразование остаточных видеоданных для формирования блока коэффициентов преобразования;
квантование величин коэффициентов преобразования в блоке коэффициентов преобразования в соответствии с матрицей квантования для формирования квантованных коэффициентов преобразования; и
статистическое кодирование квантованных коэффициентов преобразования в закодированный поток двоичных данных.
7. Способ декодирования видеоданных, содержащий:
прием матрицы квантования, закодированной с помощью подвергнутых понижающей дискретизации величин в закодированном потоке двоичных данных;
повышающую дискретизацию первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента повышающей дискретизации для формирования первой группы величин, причем первая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент повышающей дискретизации равен 1;
определение второго коэффициента повышающей дискретизации на основании местоположения второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования, причем второй коэффициент повышающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
повышающую дискретизацию второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента повышающей дискретизации для формирования второй группы величин; и
обратное квантование блока коэффициентов преобразования с помощью первой и второй групп величин.
8. Способ по п. 7, в котором матрица квантования имеет размер 16×16 или 32×32.
9. Способ по п. 7, дополнительно содержащий:
определение первой точки перехода в матрице квантования, причем величины матрицы квантования, расположенные между первой точкой перехода и начальной точкой матрицы квантования, не подвергаются понижающей дискретизации;
определение второй точки перехода в матрице квантования, причем первая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования расположена между первой точкой перехода и второй точкой перехода;
определение третьей точки перехода в матрице квантования, причем вторая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования расположена между второй точкой перехода и третьей точкой перехода; и
прием первой, второй и третьей точек перехода и первого и второго коэффициентов понижающей дискретизации в закодированном потоке двоичных данных.
10. Способ по п. 7, дополнительно содержащий:
прогнозирование каждой последующей одной из подвергнутых понижающей дискретизации величин согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин исходя из предыдущей подвергнутой понижающей дискретизации величины, согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем подвергнутые понижающей дискретизации величины в первой группе могут быть использованы для прогнозирования подвергнутых понижающей дискретизации величин во второй группе.
11. Способ по п. 7, в котором повышающая дискретизация второй группы величин в матрице квантования содержит воспроизведение подвергнутой понижающей дискретизации величины во второй группе подвергнутых понижающей дискретизации величин для второго числа второй группы величин, причем второе число определяется исходя из второго коэффициента повышающей дискретизации.
12. Способ по п. 7, в котором различные способы повышающей дискретизации используются для повышающей дискретизации первой и второй групп подвергнутых понижающей дискретизации величин.
13. Способ по п. 7, в котором, по меньшей мере, одна из первой и второй групп величин подвергается повышающей дискретизации с использованием билинейной интерполяции.
14. Способ по п. 7, дополнительно содержащий:
обратное преобразование обратно квантованного блока коэффициентов преобразования для формирования остаточного блока видеоданных; и
выполнение процесса прогнозирования остаточного блока видеоданных для формирования декодированного блока видеоданных.
15. Устройство, выполненное с возможностью кодировать видеоданные, содержащее:
видеокодер, выполненный с возможностью:
определять матрицу квантования, которая включает в себя множество величин;
осуществлять понижающую дискретизацию первой группы величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента понижающей дискретизации для формирования первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем первая группа величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент понижающей дискретизации равен 1;
определять второй коэффициент понижающей дискретизации на основании местоположения второй группы величин в матрице квантования, причем второй коэффициент понижающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
осуществлять понижающую дискретизацию второй группы величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента понижающей дискретизации для формирования второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин; и
формировать закодированный поток двоичных данных, который включает в себя первую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин и вторую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин.
16. Устройство по п. 15, в котором матрица квантования имеет размер 16×16 или 32×32.
17. Устройство по п. 15, в котором видеокодер дополнительно выполнен с возможностью:
определять первую точку перехода в матрице квантования, причем величины, расположенные между первой точкой перехода и начальной точкой матрицы квантования, не подвергаются понижающей дискретизации;
определять вторую точку перехода в матрице квантования, причем первая группа величин в матрице квантования расположена между первой точкой перехода и второй точкой перехода;
определять третью точку перехода в матрице квантования, причем вторая группа величин в матрице квантования расположена между второй точкой перехода и третьей точкой перехода; и
сигнализировать первую, вторую и третью точки перехода и первый и второй коэффициенты понижающей дискретизации в закодированном потоке двоичных данных.
18. Устройство по п. 15, в котором видеокодер дополнительно выполнен с возможностью:
прогнозировать одну из подвергнутых понижающей дискретизации величин согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин исходя из предыдущей подвергнутой понижающей дискретизации величины, согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем подвергнутые понижающей дискретизации величины в первой группе могут быть использованы для прогнозирования подвергнутых понижающей дискретизации величин во второй группе.
19. Устройство по п. 15, в котором понижающая дискретизация второй группы величин в матрице квантования содержит усреднение второго числа величин матрицы квантования во второй группе величин для формирования величин во второй группе подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем второе число определяется исходя из второго коэффициента понижающей дискретизации.
20. Устройство по п. 15, в котором видеокодер дополнительно выполнен с возможностью:
выполнять процесс прогнозирования блока видеоданных для формирования блока остаточных видеоданных;
преобразовывать остаточные видеоданные для формирования блока коэффициентов преобразования;
квантовать величины коэффициентов преобразования в блоке коэффициентов преобразования в соответствии с матрицей квантования для формирования квантованных коэффициентов преобразования; и
осуществлять статистическое кодирование квантованных коэффициентов преобразования в закодированный поток двоичных данных.
21. Устройство, выполненное с возможностью декодировать видеоданные, содержащее:
видеодекодер, выполненный с возможностью:
принимать матрицу квантования, закодированную с помощью подвергнутых понижающей дискретизации величин в закодированном потоке двоичных данных;
осуществлять повышающую дискретизацию первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента повышающей дискретизации для формирования первой группы величин, причем первая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент повышающей дискретизации равен 1;
определять второй коэффициент повышающей дискретизации на основании местоположения второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования, причем второй коэффициент повышающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
осуществлять повышающую дискретизацию второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента повышающей дискретизации для формирования второй группы величин; и
обратно квантовать блок коэффициентов преобразования с помощью первой и второй групп величин.
22. Устройство по п. 21, в котором матрица квантования имеет размер 16×16 или 32×32.
23. Устройство по п. 21, в котором видеодекодер дополнительно выполнен с возможностью:
определять первую точку перехода в матрице квантования, причем величины матрицы квантования, расположенные между первой точкой перехода и начальной точкой матрицы квантования, не подвергаются понижающей дискретизации;
определять вторую точку перехода в матрице квантования, причем первая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования расположена между первой точкой перехода и второй точкой перехода;
определять третью точку перехода в матрице квантования, причем вторая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования расположена между второй точкой перехода и третьей точкой перехода; и
принимать первую, вторую и третью точки перехода и первый и второй коэффициенты понижающей дискретизации в закодированном потоке двоичных данных.
24. Устройство по п. 21, в котором видеодекодер дополнительно выполнен с возможностью:
прогнозировать каждую последующую одну из подвергнутых понижающей дискретизации величин согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин исходя из предыдущей подвергнутой понижающей дискретизации величины, согласно порядку сканирования в первой и второй группах подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем подвергнутые понижающей дискретизации величины в первой группе могут быть использованы для прогнозирования подвергнутых понижающей дискретизации величин во второй группе.
25. Устройство по п. 21, в котором повышающая дискретизация второй группы величин в матрице квантования содержит воспроизведение подвергнутой понижающей дискретизации величины во второй группе подвергнутых понижающей дискретизации величин для второго числа второй группы величин, причем второе число определяется исходя из второго коэффициента повышающей дискретизации.
26. Устройство по п. 21, в котором различные способы повышающей дискретизации используются для повышающей дискретизации первой и второй групп подвергнутых понижающей дискретизации величин.
27. Устройство по п. 21, в котором, по меньшей мере, одна из первой и второй групп величин подвергается повышающей дискретизации с использованием билинейной интерполяции.
28. Устройство по п. 21, в котором видеодекодер дополнительно выполнен с возможностью:
обратно преобразовывать обратно квантованный блок коэффициентов преобразования для формирования остаточного блока видеоданных; и
выполнять процесс прогнозирования остаточного блока видеоданных для формирования декодированного блока видеоданных.
29. Устройство, выполненное с возможностью кодировать видеоданные, содержащее:
средство определения матрицы квантования, которая включает в себя множество величин;
средство понижающей дискретизации первой группы величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента понижающей дискретизации для формирования первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем первая группа величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент понижающей дискретизации равен 1;
средство определения второго коэффициента понижающей дискретизации на основании местоположения второй группы величин в матрице квантования, причем второй коэффициент понижающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
средство понижающей дискретизации второй группы величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента понижающей дискретизации для формирования второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин; и
средство формирования закодированного потока двоичных данных, который включает в себя первую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин и вторую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин.
30. Устройство, выполненное с возможностью декодировать видеоданные, содержащее:
средство приема матрицы квантования, закодированной с помощью подвергнутых понижающей дискретизации величин в закодированном потоке двоичных данных;
средство повышающей дискретизации первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента повышающей дискретизации для формирования первой группы величин, причем первая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент повышающей дискретизации равен 1;
средство определения второго коэффициента повышающей дискретизации на основании местоположения второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования, причем второй коэффициент повышающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
средство повышающей дискретизации второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента повышающей дискретизации для формирования второй группы величин; и
средство обратного квантования блока коэффициентов преобразования с помощью первой и второй групп величин.
31. Машиночитаемый носитель данных, хранящий команды, которые при их выполнении побуждают один или более процессоров устройства, выполненного с возможностью кодировать видеоданные:
определять матрицу квантования, которая включает в себя множество величин;
осуществлять понижающую дискретизацию первой группы величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента понижающей дискретизации для формирования первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин, причем первая группа величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент понижающей дискретизации равен 1;
определять второй коэффициент понижающей дискретизации на основании местоположения второй группы величин в матрице квантования, причем второй коэффициент понижающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
осуществлять понижающую дискретизацию второй группы величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента понижающей дискретизации для формирования второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин; и
формировать закодированный поток двоичных данных, который включает в себя первую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин и вторую группу подвергнутых понижающей дискретизации величин.
32. Машиночитаемый носитель данных, хранящий команды, которые при их выполнении побуждают один или более процессоров устройства, выполненного с возможностью декодировать видеоданные:
принимать матрицу квантования, закодированную с помощью подвергнутых понижающей дискретизации величин в закодированном потоке двоичных данных;
осуществлять повышающую дискретизацию первой группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью первого коэффициента повышающей дискретизации для формирования первой группы величин, причем первая группа подвергнутых понижающей дискретизации величин включает в себя только величину в местоположении (0,0) матрицы квантования, и причем первый коэффициент повышающей дискретизации равен 1;
определять второй коэффициент повышающей дискретизации на основании местоположения второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования, причем второй коэффициент повышающей дискретизации определяется как равный одному из 2 и 4;
осуществлять повышающую дискретизацию второй группы подвергнутых понижающей дискретизации величин в матрице квантования с помощью второго коэффициента повышающей дискретизации для формирования второй группы величин; и
обратно квантовать блок коэффициентов преобразования с помощью первой и второй групп величин.
RU2014123320/07A 2011-11-07 2012-11-07 Сигнализация матриц квантования для видеокодирования RU2582579C2 (ru)

Applications Claiming Priority (11)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201161556785P 2011-11-07 2011-11-07
US61/556,785 2011-11-07
US201261594885P 2012-02-03 2012-02-03
US61/594,885 2012-02-03
US201261597107P 2012-02-09 2012-02-09
US61/597,107 2012-02-09
US201261605654P 2012-03-01 2012-03-01
US61/605,654 2012-03-01
US13/670,011 US10277915B2 (en) 2011-11-07 2012-11-06 Signaling quantization matrices for video coding
US13/670,011 2012-11-06
PCT/US2012/063943 WO2013070766A1 (en) 2011-11-07 2012-11-07 Signaling quantization matrices for video coding

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014123320A true RU2014123320A (ru) 2015-12-20
RU2582579C2 RU2582579C2 (ru) 2016-04-27

Family

ID=48223683

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014123320/07A RU2582579C2 (ru) 2011-11-07 2012-11-07 Сигнализация матриц квантования для видеокодирования

Country Status (19)

Country Link
US (1) US10277915B2 (ru)
EP (1) EP2777263B1 (ru)
JP (1) JP5902311B2 (ru)
KR (1) KR101895652B1 (ru)
CN (1) CN104137546B (ru)
AU (1) AU2012335896B2 (ru)
BR (1) BR112014011054B1 (ru)
CA (1) CA2853835C (ru)
ES (1) ES2715838T3 (ru)
HK (1) HK1199995A1 (ru)
HU (1) HUE043156T2 (ru)
IL (1) IL232284A (ru)
IN (1) IN2014CN03345A (ru)
MY (1) MY174583A (ru)
RU (1) RU2582579C2 (ru)
SG (1) SG11201401566UA (ru)
TW (1) TWI520585B (ru)
WO (1) WO2013070766A1 (ru)
ZA (1) ZA201404179B (ru)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8385404B2 (en) 2008-09-11 2013-02-26 Google Inc. System and method for video encoding using constructed reference frame
US9167252B2 (en) 2010-12-01 2015-10-20 Texas Instruments Incorporated Quantization matrix compression in video coding
JP5741076B2 (ja) 2010-12-09 2015-07-01 ソニー株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
US8638854B1 (en) 2011-04-07 2014-01-28 Google Inc. Apparatus and method for creating an alternate reference frame for video compression using maximal differences
JP6312879B2 (ja) * 2011-11-07 2018-04-18 キヤノン株式会社 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム
JP6120490B2 (ja) 2011-11-07 2017-04-26 キヤノン株式会社 画像符号化装置、画像符号化方法及びプログラム、画像復号装置、画像復号方法及びプログラム
CN107580230B (zh) * 2012-01-20 2021-08-20 韩国电子通信研究院 视频解码方法和视频编码方法
US9313497B2 (en) * 2012-01-25 2016-04-12 Intel Corporation Systems, methods, and computer program products for transform coefficient sub-sampling
AU2015258162B2 (en) * 2012-02-29 2017-01-12 Sony Corporation Image Processing Device and Method
TWI519133B (zh) 2012-02-29 2016-01-21 新力股份有限公司 影像處理裝置及方法
US20130272391A1 (en) * 2012-04-16 2013-10-17 Futurewei Technologies, Inc. Method and Apparatus of Quantization Matrix Coding
US9609341B1 (en) * 2012-04-23 2017-03-28 Google Inc. Video data encoding and decoding using reference picture lists
CN108632611A (zh) 2012-06-29 2018-10-09 韩国电子通信研究院 视频解码方法、视频编码方法和计算机可读介质
US9445124B2 (en) * 2013-03-15 2016-09-13 Samsung Electronics Co., Ltd. Electronic system with frequency mechanism and method of operation thereof
RU2624464C1 (ru) * 2013-07-24 2017-07-04 МАЙКРОСОФТ ТЕКНОЛОДЖИ ЛАЙСЕНСИНГ, ЭлЭлСи Порядки сканирования для кодирования без преобразования
US10516898B2 (en) 2013-10-10 2019-12-24 Intel Corporation Systems, methods, and computer program products for scalable video coding based on coefficient sampling
US9716884B2 (en) * 2014-03-20 2017-07-25 Hfi Innovation Inc. Method of signaling for mode selection in 3D and multi-view video coding
US10863188B2 (en) * 2014-09-19 2020-12-08 Futurewei Technologies, Inc. Method and apparatus for non-uniform mapping for quantization matrix coefficients between different sizes of quantization matrices in image/video coding
CN108141593B (zh) * 2015-07-31 2022-05-03 港大科桥有限公司 用于针对深度视频的高效帧内编码的基于深度不连续的方法
EP3449677B1 (en) * 2016-04-28 2021-12-29 Sony Group Corporation Transmit power of pilot signals
EP3716622A1 (en) * 2017-11-24 2020-09-30 Sony Corporation Image processing device and method
US10491897B2 (en) 2018-04-13 2019-11-26 Google Llc Spatially adaptive quantization-aware deblocking filter
GB2578633B (en) * 2018-11-02 2021-10-13 Advanced Risc Mach Ltd Encoding data arrays
JP2020098986A (ja) * 2018-12-17 2020-06-25 キヤノン株式会社 画像符号化装置及び画像復号装置及びそれらの制御方法及びプログラム
JP2020098983A (ja) * 2018-12-17 2020-06-25 キヤノン株式会社 画像符号化装置、画像符号化方法、画像復号装置、画像復号方法
JP2020098984A (ja) * 2018-12-17 2020-06-25 キヤノン株式会社 画像符号化装置及び画像復号装置及びそれらの制御方法及びプログラム
US11470329B2 (en) * 2018-12-26 2022-10-11 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
KR20200080187A (ko) * 2018-12-26 2020-07-06 한국전자통신연구원 양자화 행렬 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체
CN114009043A (zh) * 2019-06-03 2022-02-01 Lg电子株式会社 基于矩阵的帧内预测装置和方法
US20220286692A1 (en) * 2019-08-27 2022-09-08 Hyundai Motor Company Video encoding and decoding using differential encoding
WO2021120122A1 (zh) * 2019-12-19 2021-06-24 Oppo广东移动通信有限公司 图像分量预测方法、编码器、解码器以及存储介质
CN111586411B (zh) * 2020-05-06 2022-07-12 深圳市梦网视讯有限公司 一种低对比度视频编码方法、系统及设备

Family Cites Families (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3202433B2 (ja) * 1993-09-17 2001-08-27 株式会社リコー 量子化装置、逆量子化装置及び画像処理装置並びに量子化方法、逆量子化方法及び画像処理方法
JPH07123269A (ja) * 1993-10-22 1995-05-12 Fuji Xerox Co Ltd 画像信号の符号化装置
US5489943A (en) * 1994-02-14 1996-02-06 Sony Corporation One-pass adaptive bit rate control
US5629780A (en) 1994-12-19 1997-05-13 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Image data compression having minimum perceptual error
US5708732A (en) * 1996-03-06 1998-01-13 Hewlett-Packard Company Fast DCT domain downsampling and inverse motion compensation
EP0903042B1 (en) * 1997-02-08 2002-05-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Quantization matrix for still and moving picture coding
US6487249B2 (en) 1998-10-09 2002-11-26 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Efficient down conversion system for 2:1 decimation
US6647061B1 (en) 2000-06-09 2003-11-11 General Instrument Corporation Video size conversion and transcoding from MPEG-2 to MPEG-4
US6771703B1 (en) 2000-06-30 2004-08-03 Emc Corporation Efficient scaling of nonscalable MPEG-2 Video
EP1231794A1 (en) * 2001-02-09 2002-08-14 STMicroelectronics S.r.l. A process for changing the resolution of MPEG bitstreams, a system and a computer program product therefor
US20020196854A1 (en) * 2001-06-15 2002-12-26 Jongil Kim Fast video encoder using adaptive hierarchical video processing in a down-sampled domain
US7123655B2 (en) 2001-08-09 2006-10-17 Sharp Laboratories Of America, Inc. Method for reduced bit-depth quantization
US7412003B2 (en) * 2003-09-17 2008-08-12 Texas Instruments Incorporated Transcoders and methods
JP4705921B2 (ja) 2004-01-20 2011-06-22 パナソニック株式会社 量子化マトリクスおよび動画像の復号化方法、復号化装置、プログラムおよび記録媒体
US7365748B2 (en) * 2004-08-12 2008-04-29 Broadcom Corporation Unique method for performing horizontal and vertical video decimation within a wireless device
RU2378790C1 (ru) 2005-09-27 2010-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Методики масштабируемости на основе информации содержимого
US8879856B2 (en) 2005-09-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Content driven transcoder that orchestrates multimedia transcoding using content information
US7965896B2 (en) * 2006-10-12 2011-06-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Method and apparatus for encoding image
KR100848816B1 (ko) * 2007-01-29 2008-07-28 경희대학교 산학협력단 정수 dct를 이용한 영상 이미지의 크기 변환 방법
WO2009046438A1 (en) * 2007-10-05 2009-04-09 Dolby Laboratories Licensing Corp. Media fingerprints that reliably correspond to media content
WO2009050897A1 (ja) * 2007-10-19 2009-04-23 Panasonic Corporation 符号化レート変換装置、符号化レート変換方法および集積回路
KR101426272B1 (ko) 2008-03-10 2014-08-07 삼성전자주식회사 영상 부호화장치 및 영상 복호화장치
US8964828B2 (en) 2008-08-19 2015-02-24 Qualcomm Incorporated Power and computational load management techniques in video processing
US8948270B2 (en) 2008-08-19 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Power and computational load management techniques in video processing
IT1392673B1 (it) * 2009-01-13 2012-03-16 Saipem Spa Procedimento per l'ottenimento di 1-butene ad elevata purezza da miscele idrocarburiche c4
AU2010220454B2 (en) 2009-03-02 2015-02-05 Interdigital Vc Holdings, Inc. Method and device for displaying a sequence of pictures
US20110274162A1 (en) * 2010-05-04 2011-11-10 Minhua Zhou Coding Unit Quantization Parameters in Video Coding
US9167252B2 (en) * 2010-12-01 2015-10-20 Texas Instruments Incorporated Quantization matrix compression in video coding
CA2770799A1 (en) * 2011-03-11 2012-09-11 Research In Motion Limited Method and system using prediction and error correction for the compact representation of quantization matrices in video compression
CA2836161C (en) * 2011-08-23 2017-12-19 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and system of transform block processing according to quantization matrix in video coding
KR20130049523A (ko) 2011-11-04 2013-05-14 오수미 인트라 예측 블록 생성 장치
KR20130049525A (ko) 2011-11-04 2013-05-14 오수미 잔차 블록 복원을 위한 역변환 방법
WO2013157825A1 (ko) 2012-04-16 2013-10-24 한국전자통신연구원 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
US20130272391A1 (en) * 2012-04-16 2013-10-17 Futurewei Technologies, Inc. Method and Apparatus of Quantization Matrix Coding

Also Published As

Publication number Publication date
BR112014011054B1 (pt) 2022-06-07
CN104137546A (zh) 2014-11-05
ES2715838T3 (es) 2019-06-06
KR20140089583A (ko) 2014-07-15
IN2014CN03345A (ru) 2015-07-03
IL232284A (en) 2017-09-28
AU2012335896B2 (en) 2016-05-12
KR101895652B1 (ko) 2018-09-05
ZA201404179B (en) 2020-11-25
JP5902311B2 (ja) 2016-04-13
BR112014011054A2 (pt) 2017-05-02
TWI520585B (zh) 2016-02-01
US20130114695A1 (en) 2013-05-09
WO2013070766A1 (en) 2013-05-16
US10277915B2 (en) 2019-04-30
SG11201401566UA (en) 2014-09-26
CN104137546B (zh) 2018-01-26
IL232284A0 (en) 2014-06-30
TW201334549A (zh) 2013-08-16
JP2014535250A (ja) 2014-12-25
HUE043156T2 (hu) 2019-08-28
EP2777263B1 (en) 2018-12-19
RU2582579C2 (ru) 2016-04-27
CA2853835A1 (en) 2013-05-16
EP2777263A1 (en) 2014-09-17
AU2012335896A1 (en) 2014-05-29
MY174583A (en) 2020-04-28
HK1199995A1 (en) 2015-07-24
CA2853835C (en) 2017-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2014123320A (ru) Сигнализация матриц квантования для видеокодирования
RU2020107460A (ru) Способ кодирования и декодирования изображений, устройство кодирования и декодирования и соответствующие компьютерные программы
GB2599507A (en) Low complexity enhancement video coding
JP2018523373A5 (ru)
RU2014133791A (ru) Повышение пропускной способности для кодирования уровня коэффициентов cabac
JP2020504506A5 (ru)
RU2007137490A (ru) Масштабируемое видеокодирование с двухуровневым кодированием и одноуровневым декодированием
RU2014117489A (ru) Способ кодирования видеоданных, способ декодирования видеоданных, устройство кодирования видеоданных и устройство декодирования видеоданных
RU2014147481A (ru) Кодирование параметра квантования (qp) при кодировании видео
JP2013517681A5 (ru)
RU2015115514A (ru) Способ, устройство и система для кодирования и декодирования единиц преобразования единицы кодирования
JP2012516625A5 (ru)
JP2013051741A5 (ru)
RU2014133154A (ru) Определение контекстов для кодирования данных коэффициентов преобразования при кодировании видео
JP2013529021A5 (ru)
JP2016530775A5 (ru)
RU2014105280A (ru) Устройство и способ кодирования видео и устройство и способ декодирования видео, основанные на иерархической информации о структуре кодированного блока
CN105284111A (zh) 运动图像编码装置、运动图像解码装置、运动图像编码方法、运动图像解码方法、及程序
JP2013504972A5 (ru)
JP2014500643A5 (ru)
RU2011136072A (ru) Способ и устройство обработки изображения
RU2016105691A (ru) Устройство и способ для эффективного кодирования метаданных объектов
RU2011117669A (ru) Видеокодирование с использованием преобразования больше, чем 4×4 и 8×8
RU2013158385A (ru) Эффективное по памяти моделирование контекста
TW200742444A (en) Methods and systems for refinement coefficient coding in video compression