RU2298886C2 - Способ определения предсказываемого вектора движения - Google Patents
Способ определения предсказываемого вектора движения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2298886C2 RU2298886C2 RU2005117706A RU2005117706A RU2298886C2 RU 2298886 C2 RU2298886 C2 RU 2298886C2 RU 2005117706 A RU2005117706 A RU 2005117706A RU 2005117706 A RU2005117706 A RU 2005117706A RU 2298886 C2 RU2298886 C2 RU 2298886C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- motion vector
- frame
- block
- reference frame
- predicted
- 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
-
- 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
- H04N19/105—Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for 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
- H04N19/134—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
- H04N19/136—Incoming video signal characteristics or properties
- H04N19/137—Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
- H04N19/139—Analysis of motion vectors, e.g. their magnitude, direction, variance or reliability
-
- 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
- H04N19/44—Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder
-
- 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
-
- 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
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
-
- 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
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
- H04N19/513—Processing of motion vectors
-
- 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
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
- H04N19/513—Processing of motion vectors
- H04N19/517—Processing of motion vectors by encoding
- H04N19/52—Processing of motion vectors by encoding by predictive encoding
-
- 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
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
- H04N19/56—Motion estimation with initialisation of the vector search, e.g. estimating a good candidate to initiate a search
-
- 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
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
- H04N19/563—Motion estimation with padding, i.e. with filling of non-object values in an arbitrarily shaped picture block or region for estimation purposes
-
- 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
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
- H04N19/573—Motion compensation with multiple frame prediction using two or more reference frames in a given prediction direction
-
- 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
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
- H04N19/577—Motion compensation with bidirectional frame interpolation, i.e. using B-pictures
-
- 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
- H04N19/60—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
- H04N19/61—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
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)
Abstract
Изобретение относится к системе кодирования движущегося изображения и, в частности, к способу определения предсказываемого вектора движения блока изображения в В-кадре в процессе декодирования движущегося изображения, в котором получают, по меньшей мере, один вектор движения для одного, по меньшей мере, блока, иного, чем текущий блок, при этом упомянутый один, по меньшей мере, блок относится к одному, по меньшей мере, опорному кадру в ряду опорных кадров, предсказывают вектор движения для текущего блока по полученному одному, по меньшей мере, вектору движения, причем операция предсказания включает также операцию сравнения значения порядкового номера кадра для В-кадра со значением порядкового номера одного, по меньшей мере, опорного кадра, при этом вектор движения для текущего блока и упомянутый один, по меньшей мере, вектор движения являются векторами движения вперед. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к системе кодирования движущегося изображения и, в частности, к способу определения предсказываемого вектора движения путем определения вектора движения, используемого в операции осреднения, когда блок, соседний с кодируемым блоком, имеет множество векторов движения, для получения предсказываемого вектора движения (PMV - prediction motion vector) кодируемого блока с использованием информации о векторах движения соседних блоков и повышения эффективности кодирования.
Описание предшествующего уровня техники
Обычно для сокращения числа битов, используемых при передаче информации о движении, кодер вместо того, чтобы направить вектор движения (MV) непосредственно в декодер, выбирает осредненное значение векторов движения трех соседних блоков с помощью операции осреднения, принимает полученное осредненное значение в качестве предсказываемого вектора движения PMV, определяет разность MVD между MV и PMV (т.е. MVD=MV-PMV) и передает полученную разность MVD в декодер.
После этого декодер определяет вектор движения MV, получая предсказываемый вектор движения PMV таким же образом, что и кодер и прибавляя переданное значение MVD к полученному значению PMV.
На чертеже блок Е - это блок, подлежащий кодированию (или декодированию), а блоки А, В и С - блоки, которые соседствуют с блоком Е. Обозначив векторы движения соседних блоков А, В и С соответственно как MVA, MVB и MVC, можно получить предсказываемый вектор движения PMV блока Е посредством операции осреднения по формуле
PMV = медиана {MVA, MVB, MVC}
Блок D, представленный на чертеже, является блоком, который используется вместо блока С, когда блок С находится за пределами кадра. При условии, что только один из трех блоков: А, В и С или А, В и D, относится к тому же самому опорному кадру, к которому относится блок Е, вектор движения MV такого блока будет использоваться в качестве предсказываемого вектора движения PMV. Этот способ передачи информации о движении применяется ко всем кадрам независимо от их типов.
С другой стороны, В-кадр имеет пять типов режима предсказания: режим предсказания вперед, режим обратного предсказания, режим двунаправленного предсказания, режим прямого предсказания и режим внутрикадрового предсказания. Обычно соседний блок в режиме предсказания вперед имеет один вектор движения MVFW, полученный по предыдущему опорному кадру с индексом ref_idx_fwd, а соседний блок в режиме обратного предсказания имеет один вектор движения MVBW, полученный по последующему опорному кадру с индексом ref_idx_bwd.
В режиме двунаправленного предсказания В-кадра предсказание допускается по разным или одинаковым направлениям, например вперед/вперед, назад/назад и вперед/назад. Каждый опорный кадр использует индекс ref_idx_fwd или ref_idx_bwd независимо от его направления (вперед или назад), а каждый вектор движения имеет обозначение MVFW или MVBW также независимо от его направления. (Причина заключается в том, что предварительно определенные «синтаксические структуры» используются такими, какие есть. Для представления синтаксических структур можно использовать ref_idx_10 или ref_idx_11 для обозначения каждого индекса, а mv_list0 или mv_list1 - для обозначения каждого вектора движения). Режим прямого предсказания В-кадра представляет собой такой режим предсказания, при котором информация о движении не передается в декодер, а векторы движения MVf и MVb и опорные кадры получают из декодера. Тот факт, что полученные векторы движения обозначаются MVf и MVb независимо от их направления, говорит о сходстве режима прямого предсказания с режимом двунаправленного предсказания.
При обычном способе определения предсказываемого вектора движения PMV для В-кадра предсказываемый вектор движения вперед блока Е получают путем выделения только векторов движения вперед для соседних блоков и осуществления операции осреднения выделенных векторов движения вперед. Если у одного из соседних блоков нет вектора движения вперед, его вектор движения принимают равным 0, а операцию осреднения осуществляют при данном условии. Аналогичным образом этот способ применяют и для предсказываемого вектора обратного движения блока Е с тем, чтобы использовать только векторы обратного движения соседних блоков. Если один из соседних блоков находится в режиме внутрикадрового предсказания, его вектор движения принимают равным 0, данный соседний блок полагают относящимся к опорному кадру, отличному от того, к которому относится блок Е, и предсказываемый вектор движения PMV получают при таком условии.
Однако, как отмечалось выше, в режиме двунаправленного предсказания В-кадра предсказание допускается как с разных направлений, так и с одинаковых направлений, например вперед/вперед, назад/назад, а также вперед/назад, каждый опорный кадр использует индекс ref_idx_fwd или ref_idx_bwd независимо от его направления (вперед или назад), а каждый вектор движения аналогичным образом обозначается MVFW или MVBW независимо от его направления. Вследствие этого есть необходимость выделить способ определения предсказываемого вектора движения PMV при наличии соседнего блока, имеющего два вектора движения.
Если соседний блок находится в режиме двунаправленного (или прямого) предсказания, векторы его движения MVFW и MVBW (или MVf и MVb) могут иметь как одинаковые направления, например, вперед/вперед или назад/назад, так и разные направления, например вперед/назад. Данная информация о направлении векторов движения не может быть определена только по синтаксическим структурам 'MVFW' и 'MVBW' векторов движения или только по индексам опорных кадров 'ref_idx_fwd' и 'ref_idx-bwd'. Обычный способ определения вектора PMV для В-кадра не дает точного описания данной проблемы, вследствие чего возникает большая путаница.
Например, если соседний блок находится в режиме двунаправленного предсказания с двумя векторами движения, имеющими направления вперед/вперед, обычный способ определения вектора PMV не дает четкого ответа относительно того, использовать ли оба или только один из двух векторов движения для определения предсказываемого вектора движения вперед PMV блока Е.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Таким образом, настоящее изобретение создано в связи с указанными проблемами, и поэтому целью настоящего изобретения является обеспечение способа присваивания информации о направлении опорным кадрам и способа определения направлений опорных кадров, в котором однозначную информацию, позволяющую получить информацию о направлении векторов движения, присваивают каждому опорному кадру, в результате чего может быть получена информация относительно направления от каждого соседнего блока на каждый опорный кадр.
Другой целью настоящего изобретения является создание способа определения предсказываемого вектора движения путем определения вектора движения, используемого в операции осреднения, когда блок, соседний с кодируемым блоком, имеет множество векторов движения, для получения предсказываемого вектора движения PMV кодируемого блока с использованием информации о векторах движения соседних блоков, и повышения эффективности кодирования.
Согласно одному аспекту настоящего изобретения указанные и другие цели могут быть достигнуты путем присваивания информации о направлении опорному кадру в качестве признака данного опорного кадра с тем, чтобы давать информацию о направлении опорного кадра, на который указывает индекс опорного кадра.
Предпочтительно, чтобы информация о направлении, указывающая на порядок отображения каждого опорного кадра, могла быть представлена в виде значения порядкового номера кадра (РОС - picture order count).
Согласно другому аспекту настоящего изобретения предлагается способ определения направлений опорных кадров, указанных соответствующими индексами опорных кадров, включающий совокупность операций получения информации о порядке отображения для каждого опорного кадра, сравнения полученной информации о порядке отображения с информацией о порядке отображения блока, кодируемого в текущий момент, и определения направления (вперед или назад) каждого опорного кадра по отношению к кодируемому в текущий момент блоку.
Предпочтительно, чтобы информация о порядке отображения каждого опорного кадра могла быть получена по значению порядкового номера кадра (РОС).
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения предлагается способ определения предсказываемого вектора движения (PMV) кодируемого блока путем выполнения операции осреднения с использованием векторов движения соседних блоков, содержащий следующие шаги: а) если соседние блоки имеют векторы движения, получают информацию о направлении опорных кадров, указанных векторами движения соседних блоков, и b) выбирают один из векторов движения соседних блоков с обращением к полученной информации о направлении и осуществляют операцию осреднения выбранных векторов движения для получения предсказываемого вектора движения кодируемого блока.
Предпочтительно шаг а) может включать операцию определения информации о направлении векторов движения путем сравнения информации о порядке отображения опорных кадров, указанных векторами движения соседних блоков, с информацией о порядке отображения кодируемого блока.
При условии, что один из соседних блоков имеет два вектора движения разного направления, шаг b) предпочтительно может включать операцию выбора одного из двух векторов движения, имеющего одно направление с предсказываемым вектором движения, а операцию осреднения осуществляют с использованием выбранного вектора движения для получения предсказываемого вектора движения.
В другом случае шаг b) может включать, при условии, что один из соседних блоков имеет два вектора движения с одинаковыми направлениями, отличающимися от направления предсказываемого вектора движения, операцию присваивания двум векторам движения значения 0, исходя из того, что соседний блок относится к опорному кадру, отличному от того, к которому относится кодируемый блок, а операцию осреднения осуществляют с использованием нулевого движения для получения предсказываемого вектора движения.
Кроме того, при условии, что один из соседних блоков имеет два вектора движения MV1 и MV2 с одинаковыми направлениями, совпадающими с направлением предсказываемого вектора движения, и оба вектора движения MV1 и MV2 относятся к одному и тому же опорному кадру, шаг b) может включать шаг b-1), заключающийся в выборе одного из двух векторов движения MV1 и MV2 и осуществлении операции осреднения с использованием выбранного вектора движения для получения предсказываемого вектора движения.
Более предпочтительно шаг b-1) может включать шаг b-2), заключающийся в выборе из двух векторов движения MV1 и MV2 ранее декодированного вектора или имеющего тот же режим (режим MV1 или режим MV2), что и предсказываемый вектор движения, и осуществлении операции осреднения с использованием выбранного вектора движения для получения предсказываемого вектора движения. В данном случае, вектор движения, имеющий одинаковый режим, означает вектор движения, имеющий такую же транскрипцию, что и та, которой обозначен предсказываемый вектор движения.
В другом случае при условии, что один из соседних блоков имеет два вектора движения MV1 и MV2 с одинаковыми направлениями, которые совпадают с направлением предсказываемого вектора движения, и только один из векторов движения MV1 и MV2 относится к опорному кадру, к которому относится и кодируемый блок, шаг b) может включать осуществление выбора одного из векторов движения MV1 и MV2, относящегося к опорному кадру, к которому относится кодируемый блок, и осуществление операции осреднения с использованием выбранного вектора движения для получения предсказываемого вектора движения.
При условии, что один из соседних блоков имеет два вектора движения MV1 и MV2 с одинаковыми направлениями, которые совпадают с направлением предсказываемого вектора движения, при этом ни один из векторов движения MV1 и MV2 не относится к опорному кадру, к которому относится кодируемый блок, и оба они относятся к разным опорным кадрам, шаг b) может заключаться в выборе из векторов MV1 и MV2 того вектора, который относится к опорному кадру, ближайшему к тому опорному кадру, к которому относится кодируемый блок, или к опорному кадру, который является ближайшим к кодируемому в текущий момент кадру, и осуществлении операции осреднения с использованием выбранного вектора движения для получения предсказываемого вектора движения.
При условии, что один из соседних блоков имеет один вектор движения с направлением, отличным от направления предсказываемого вектора движения, шаг b) может заключаться в присвоении вектору движения соседнего блока значения 0, исходя из того, что соседний блок относится к опорному кадру, отличному от того, к которому относится кодируемый блок, и осуществлении операции осреднения с использованием нулевого движения соседнего блока для получения предсказываемого вектора движения.
При условии, что один из соседних блоков имеет один вектор движения того же направления, что и предсказываемый вектор движения, шаг b) может включать осуществление операции осреднения с использованием вектора движения соседнего блока для получения предсказываемого вектора движения.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Указанные и другие цели, признаки и преимущества настоящего изобретения становятся более очевидными из последующего подробного описания, приводимого со ссылками на прилагаемый чертеж, который показывает определение предсказываемого вектора движения блока Е с использованием векторов движения соседних блоков А, В и С.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Если блок, соседний с блоком, подлежащим кодированию, находится в режиме двунаправленного предсказания (или режиме прямого предсказания), векторы движения MVFW и MVBW (или MVf и MVb) указанных блоков могут иметь одинаковые направления, например вперед/вперед и назад/назад, или разные направления, например вперед/назад. Данная информация о направлении векторов движения не может быть определена, исходя только из синтаксических структур векторов движения 'MVFW и 'MVBW или индексов опорных кадров 'ref_idx_fwd' и 'ref_idx_bwd'. Поэтому есть необходимость в получении информации о направлении путем обращения к различной однозначной информации, содержащейся в опорных кадрах.
Настоящее изобретение предлагает способ получения информации о направлении векторов движения путем сравнения информации о порядке отображения опорных кадров и определения предсказываемого вектора движения PMV на основе полученной информации о направлении.
Далее следуют подробные описания предпочтительных примеров осуществления настоящего изобретения со ссылками на прилагаемый чертеж.
1. РАСПОЗНАВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ОТОБРАЖЕНИЯ
Информация о направлении векторов движения соседних блоков должна быть получена до определения предсказываемого вектора движения PMV кодируемого блока. Затем на основе информации о направлении векторов движения соответствующих соседних блоков определяют, следует ли учитывать векторы движения соседних блоков в операции осреднения.
Обычно, если соседний блок находится в режиме предсказания вперед или назад с одним вектором движения, направление этого вектора движения может быть определено по индексу опорного кадра. Однако в случае, когда соседний блок находится в режиме двунаправленного или прямого предсказания с двумя векторами движения, невозможно распознать действительные направления опорных кадров, указываемых индексами опорных кадров.
Причина этого заключается в следующем. Декодер системы кодирования движущихся изображений, позволяющий использовать множество опорных кадров и В-кадр в качестве точки отсчета, не может оценить информацию о направлении только по индексам опорных кадров, поскольку не может точно получить номера последующих и предыдущих опорных кадров для В-кадра, подлежащего декодированию в текущий момент, даже если он и может распознать связь между порядком индексации вперед/назад, используемым по умолчанию, и относительным порядком индексации вперед/назад по информации о переназначении, передаваемой кодером.
В настоящем изобретении предлагается, чтобы опорный кадр, указываемый индексом опорного кадра, включал и однозначную информацию, указывающую его порядок отображения для распознавания его направления. Этот порядок отображения представлен в виде значения порядкового номера кадра (РОС). В результате направление каждого вектора движения может быть легко опознано путем сравнения порядка отображения каждого опорного кадра, указываемого каждым индексом опорного кадра, с порядком отображения В-кадра, кодируемого в текущий момент.
2. ОПЕРАЦИЯ ОСРЕДНЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДСКАЗЫВАЕМОГО ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ, КОГДА СОСЕДНИЙ БЛОК НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ИЛИ ПРЯМОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ
Если блок, соседний с кодируемым блоком, находится в режиме двунаправленного или прямого предсказания, то он имеет два вектора движения. Из этих векторов движения тот, который имеет такое же направление, что и предсказываемый вектор движения PMV кодируемого блока, должен быть использован в операции осреднения. Далее приводится подробное описание эффективного способа определения предсказываемого вектора движения PMV, предлагаемого в настоящем изобретении. Для удобства описания кодируемый блок обозначен буквой Е, соседние блоки - буквами А, В, С и D, а два вектора движения каждого соседнего блока обозначены как MV1 и MV2 в соответствии с чертежом.
2.1 ПРИМЕР, КОГДА ДВА ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ СОСЕДНЕГО БЛОКА ИМЕЮТ РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Выбирают вектор движения, имеющий то же направление, что и предсказываемый вектор движения PMV кодируемого блока, а затем определяют предсказываемый вектор движения PMV с помощью операции осреднения.
Другими словами, вектор движения вперед выбирают для определения PMV по предсказываемому вектору движения вперед для блока Е, а вектор движения назад выбирают для определения PMV по предсказываемому вектору движения назад для блока Е. Затем с помощью операции осреднения получают предсказываемый вектор движения PMV каждого направления.
2.2 ПРИМЕР, КОГДА ДВА ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ СОСЕДНЕГО БЛОКА ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СОВПАДАЮЩИЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДСКАЗЫВАЕМОГО ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ PMV
Прежде всего определяют, относятся ли два вектора движения MV1 и MV2 соседнего блока к опорному кадру, к которому относятся и блок Е, подлежащий кодированию.
Если оба вектора движения MV1 и MV2 относятся к одному и тому же опорному кадру, выбирают один из них (например, вектор движения, ранее декодированный, или вектор движения, находящийся в том же самом режиме (режиме MV1 или MV2), что и предсказываемый вектор движения) и используют его в операции осреднения для определения предсказываемого вектора движения PMV. В данном случае вектор движения, находящийся в том же режиме, означает вектор движения, имеющий такую же транскрипцию, как та, которая указывает предсказываемый вектор движения. Кроме того, опорный кадр, указываемый векторами движения MV1 и MV2, может быть тем же или другим, нежели тот, который указан кодируемым блоком Е.
Если только один из векторов движения MV1 и MV2 относится к опорному кадру, указанному блоком Е, то его используют в операции осреднения для определения предсказываемого вектора движения PMV.
Если ни один из векторов движения MV1 и MV2 не относится к опорному кадру блока Е, а оба они относятся к различным опорным кадрам, то выбирают тот из них, который относится к опорному кадру, расположенному ближе всего к опорному кадру, указываемому блоком Е, или к тому опорному кадру, который является ближайшим к кодируемому в текущий момент кадру, и используют его в операции осреднения для определения предсказываемого вектора движения PMV.
2.3 ПРИМЕР, КОГДА ДВА ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ СОСЕДНЕГО БЛОКА ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДСКАЗЫВАЕМОГО ВЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ PMV
Два вектора движения MV1 и MV2 соседнего блока принимают равными 0, полагают соседний блок относящимся к опорному кадру, отличному от опорного кадра, указываемому блоком Е, а предсказываемый вектор движения PMV кодируемого блока получают путем операции осреднения с использованием нулевого движения.
Таким образом, когда соседний блок имеет два вектора движения, по порядкам отображения соответствующих опорных кадров распознают направления векторов движения и определяют, совпадают ли они с направлением предсказываемого вектора движения PMV, что позволяет таким образом получить величину PMV, имеющую большее приближение к MV. Это приводит к уменьшению разности между векторами движения MVD (= MV-PMV), которую направляют в декодер, и, в свою очередь, к уменьшению количества битов, передаваемых в декодер. Соответственно, может быть повышена общая эффективность кодирования.
С другой стороны, в случае, когда соседний блок имеет один вектор движения, информацию о направлении вектора движения получают на основе порядка отображения соответствующего опорного кадра. Если направление вектора движения не совпадает с направлением предсказываемого вектора движения, вектор движения принимают равным 0, соседний блок полагают относящимся к опорному кадру, отличному от опорного кадра, который указывается кодируемым блоком, а предсказываемый вектор движения определяют путем операции осреднения с использованием нулевого движения.
Далее, в том случае, когда соседний блок имеет один вектор движения, информацию о векторе движения получают на основе порядка отображения соответствующего опорного кадра. Если направление вектора движения совпадает с направлением предсказываемого вектора движения, вектор движения используют в операции осреднения для определения предсказываемого вектора движения.
Как следует из вышеприведенного описания, настоящее изобретение обеспечивает способ присваивания информации о направлении опорным кадрам и способ определения направлений опорных кадров, в которых информацию о порядке отображения, позволяющую получать информацию о направлении векторов движения, присваивают каждому опорному кадру. Таким образом, может быть получена информация о направлении от кодируемого в текущий момент блока к каждому опорному кадру.
Далее настоящее изобретение обеспечивает способ определения предсказываемого вектора движения путем определения вектора движения, используемого в операции осреднения, когда блок, соседний с кодируемым блоком, имеет два вектора движения, обусловленных режимом двунаправленного предсказания или режимом прямого предсказания В-кадра. В результате предсказываемый вектор движения (PMV) кодируемого блока может быть предсказан с использованием информации о векторах движения соседних блоков и таким образом может быть повышена эффективность кодирования.
Хотя предпочтительные примеры осуществления настоящего изобретения приведены с иллюстративной целью, специалисты в данной области техники отдадут должное возможности различных доработок, добавлений и замен без отступления от сущности и объема изобретения, как это раскрыто в прилагаемой формуле изобретения.
Claims (14)
1. Способ предсказания вектора движения для текущего блока В-кадра в режиме прямого предсказания, содержащий:
получение, по меньшей мере, одного вектора движения для одного, по меньшей мере, блока, иного, чем текущий блок, при этом упомянутый один, по меньшей мере, блок относится к одному, по меньшей мере, опорному кадру в ряду опорных кадров; и
предсказание вектора движения для текущего блока по полученному одному, по меньшей мере, вектору движения;
причем операция предсказания включает также операцию сравнения значения порядкового номера кадра для В-кадра со значением порядкового номера одного, по меньшей мере, опорного кадра, при этом вектор движения для текущего блока и упомянутый один, по меньшей мере, вектор движения являются векторами движения вперед.
2. Способ по п.1, в котором текущий блок является блоком двунаправленного предсказания.
3. Способ по п.1, в котором один, по меньшей мере, опорный кадр указывается информацией об индексации опорных кадров для каждого опорного кадра в ряду опорных кадров, образованном с использованием значений порядковых номеров кадров.
4. Способ по п.2, в котором каждое значение порядкового номера кадра присваивается каждому кадру.
5. Способ по п.3, в котором информацию об индексации опорных кадров переназначают с использованием информации о переназначении от кодера.
6. Способ по п.4, в котором информация об индексации опорных кадров включает информацию о порядке индексации.
7. Способ по п.1, в котором каждое значение порядкового номера кадра представляет собой порядок вывода кадра.
8. Способ по п.7, в котором упомянутый один, по меньшей мере, блок является блоком двунаправленного предсказания.
9. Способ по п.7, в котором один, по меньшей мере, опорный кадр указывается индексом опорного кадра.
10. Способ по п.9, в котором упомянутый один, по меньшей мере, блок является блоком двунаправленного предсказания.
11. Способ предсказания вектора движения для текущего блока В-кадра содержащий:
получение, по меньшей мере, одного вектора движения для одного, по меньшей мере, блока, иного, чем текущий блок, при этом упомянутый один, по меньшей мере, блок относится к одному, по меньшей мере, опорному кадру; и
предсказание вектора движения для текущего блока по полученному одному, по меньшей мере, вектору движения,
отличающийся тем, что в нем
осуществляют сравнение значения порядкового номера кадра для В-кадра со значением порядкового номера одного, по меньшей мере, опорного кадра, чтобы предсказать вектор движения для текущего блока, при этом вектор движения для текущего блока и полученный один, по меньшей мере, вектор движения имеют одинаковое направление.
12. Способ по п.11, в котором одинаковое направление является направлением вперед или направлением назад.
13. Способ по п.12, в котором каждое значение порядкового номера кадра представляет собой порядок вывода кадра.
14. Способ по п.11, в котором каждое значение порядкового номера кадра представляет собой порядок вывода кадра.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR10-2002-42204 | 2002-07-18 | ||
KR20020042204 | 2002-07-18 | ||
KR10-2002-44162 | 2002-07-26 | ||
KR20020044162 | 2002-07-26 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003100395A Division RU2263349C2 (ru) | 2002-07-18 | 2003-01-09 | Способ определения предсказываемого вектора движения |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006129563A Division RU2360375C2 (ru) | 2002-07-18 | 2006-08-15 | Способ определения векторов движения для текущего блока в кадре, подлежащем декодированию |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005117706A RU2005117706A (ru) | 2006-12-20 |
RU2298886C2 true RU2298886C2 (ru) | 2007-05-10 |
Family
ID=36734113
Family Applications (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003100395A RU2263349C2 (ru) | 2002-07-18 | 2003-01-09 | Способ определения предсказываемого вектора движения |
RU2005117706A RU2298886C2 (ru) | 2002-07-18 | 2005-06-08 | Способ определения предсказываемого вектора движения |
RU2006129563A RU2360375C2 (ru) | 2002-07-18 | 2006-08-15 | Способ определения векторов движения для текущего блока в кадре, подлежащем декодированию |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2003100395A RU2263349C2 (ru) | 2002-07-18 | 2003-01-09 | Способ определения предсказываемого вектора движения |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006129563A RU2360375C2 (ru) | 2002-07-18 | 2006-08-15 | Способ определения векторов движения для текущего блока в кадре, подлежащем декодированию |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (26) | US8571335B2 (ru) |
EP (7) | EP2003902B1 (ru) |
JP (11) | JP2004056756A (ru) |
KR (1) | KR100865034B1 (ru) |
CN (1) | CN1291604C (ru) |
DE (11) | DE10362292B4 (ru) |
GB (1) | GB2391126B (ru) |
HK (2) | HK1083408A1 (ru) |
NL (2) | NL1022332C2 (ru) |
RU (3) | RU2263349C2 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2520377C2 (ru) * | 2010-02-09 | 2014-06-27 | Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн | Способ кодирования с предсказанием вектора движения, способ декодирования с предсказанием вектора движения, устройство кодирования фильма, устройство декодирования фильма и их программы |
US9497481B2 (en) | 2010-02-09 | 2016-11-15 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Motion vector predictive encoding method, motion vector predictive decoding method, moving picture encoding apparatus, moving picture decoding apparatus, and programs thereof |
US9838709B2 (en) | 2010-02-09 | 2017-12-05 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Motion vector predictive encoding method, motion vector predictive decoding method, moving picture encoding apparatus, moving picture decoding apparatus, and programs thereof |
Families Citing this family (122)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6499060B1 (en) | 1999-03-12 | 2002-12-24 | Microsoft Corporation | Media coding for loss recovery with remotely predicted data units |
KR100865034B1 (ko) | 2002-07-18 | 2008-10-23 | 엘지전자 주식회사 | 모션 벡터 예측 방법 |
US8824553B2 (en) * | 2003-05-12 | 2014-09-02 | Google Inc. | Video compression method |
US8085844B2 (en) * | 2003-09-07 | 2011-12-27 | Microsoft Corporation | Signaling reference frame distances |
US7577198B2 (en) | 2003-09-07 | 2009-08-18 | Microsoft Corporation | Number of reference fields for an interlaced forward-predicted field |
BRPI0415307A (pt) * | 2003-10-14 | 2006-12-05 | Thomson Licensing | técnica para simulação de grão de filme com precisão de bit |
CN100385957C (zh) * | 2004-05-21 | 2008-04-30 | 中国科学院计算技术研究所 | 一种运动矢量预测的方法 |
KR100677142B1 (ko) * | 2004-08-13 | 2007-02-02 | 경희대학교 산학협력단 | 파노라마 영상의 움직임 추정 및 보상 |
JP2006074474A (ja) * | 2004-09-02 | 2006-03-16 | Toshiba Corp | 動画像符号化装置、動画像符号化方法および動画像符号化プログラム |
US20060082649A1 (en) * | 2004-10-18 | 2006-04-20 | Cristina Gomila | Film grain simulation method |
CA2803789C (en) * | 2004-11-12 | 2014-04-15 | Thomson Licensing | Film grain simulation for normal play and trick mode play for video playback systems |
JP4825808B2 (ja) | 2004-11-16 | 2011-11-30 | トムソン ライセンシング | 事前に計算された変換係数に基づいたフィルムグレインシミュレーション方法 |
US9117261B2 (en) * | 2004-11-16 | 2015-08-25 | Thomson Licensing | Film grain SEI message insertion for bit-accurate simulation in a video system |
RU2372659C2 (ru) * | 2004-11-17 | 2009-11-10 | Томсон Лайсенсинг | Способ имитации зернистости пленки с точностью до бита на основе предварительно вычисленных преобразованных коэффициентов |
WO2006057937A2 (en) * | 2004-11-22 | 2006-06-01 | Thomson Licensing | Methods, apparatus and system for film grain cache splitting for film grain simulation |
ATE435568T1 (de) | 2004-11-23 | 2009-07-15 | Thomson Licensing | Filmkörnigkeitssimulationstechnik mit geringer komplexität |
US8634413B2 (en) | 2004-12-30 | 2014-01-21 | Microsoft Corporation | Use of frame caching to improve packet loss recovery |
GB0500332D0 (en) * | 2005-01-08 | 2005-02-16 | Univ Bristol | Enhanced error concealment |
KR20070038396A (ko) * | 2005-10-05 | 2007-04-10 | 엘지전자 주식회사 | 영상 신호의 인코딩 및 디코딩 방법 |
KR20070096751A (ko) * | 2006-03-24 | 2007-10-02 | 엘지전자 주식회사 | 영상 데이터를 코딩/디코딩하는 방법 및 장치 |
KR100891662B1 (ko) * | 2005-10-05 | 2009-04-02 | 엘지전자 주식회사 | 비디오 신호 디코딩 및 인코딩 방법 |
EP1932363B1 (en) * | 2005-10-05 | 2016-05-18 | LG Electronics Inc. | Method and apparatus for reconstructing image blocks |
US9215475B2 (en) * | 2006-02-02 | 2015-12-15 | Thomson Licensing | Method and apparatus for motion estimation using combined reference bi-prediction |
FR2897213A1 (fr) * | 2006-02-08 | 2007-08-10 | Thomson Licensing Sas | Procede de codage par blocs d'images d'une sequence d'images video |
CN101072356B (zh) * | 2006-05-12 | 2011-02-09 | 中国科学院计算技术研究所 | 一种运动矢量预测方法 |
KR100802207B1 (ko) * | 2006-07-18 | 2008-02-11 | 연세대학교 산학협력단 | 동영상의 움직임 추정을 위한 움직임 예측방법 및 움직임추정 부호화기 |
KR101365574B1 (ko) * | 2007-01-29 | 2014-02-20 | 삼성전자주식회사 | 영상 부호화 방법 및 장치, 복호화 방법 및 장치 |
US10715834B2 (en) | 2007-05-10 | 2020-07-14 | Interdigital Vc Holdings, Inc. | Film grain simulation based on pre-computed transform coefficients |
TW200940472A (en) | 2007-12-27 | 2009-10-01 | Asahi Glass Co Ltd | TiO2-containing silica glass |
EP2266318B1 (en) | 2008-03-19 | 2020-04-22 | Nokia Technologies Oy | Combined motion vector and reference index prediction for video coding |
US8326075B2 (en) | 2008-09-11 | 2012-12-04 | Google Inc. | System and method for video encoding using adaptive loop filter |
US8325796B2 (en) | 2008-09-11 | 2012-12-04 | Google Inc. | System and method for video coding using adaptive segmentation |
US8385404B2 (en) | 2008-09-11 | 2013-02-26 | Google Inc. | System and method for video encoding using constructed reference frame |
CN101742278B (zh) * | 2008-11-12 | 2012-11-07 | 富士通半导体股份有限公司 | 获取图像的运动矢量和边界强度的方法和系统 |
JP5277257B2 (ja) * | 2008-12-03 | 2013-08-28 | 株式会社日立製作所 | 動画像復号化方法および動画像符号化方法 |
CA2904730C (en) * | 2009-05-29 | 2023-11-21 | Mitsubishi Electric Corporation | Image encoding device, image decoding device, image encoding method, and image decoding method |
BRPI1011885A2 (pt) * | 2009-06-19 | 2016-04-12 | France Telecom | métodos para a codificação e decodificação de um sinal de imagens, dispositivos de codificação e decodificação, sinal e programas de computador correspondentes. |
KR101452859B1 (ko) * | 2009-08-13 | 2014-10-23 | 삼성전자주식회사 | 움직임 벡터를 부호화 및 복호화하는 방법 및 장치 |
WO2011075071A1 (en) | 2009-12-17 | 2011-06-23 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Method and arrangement for video coding |
KR101522850B1 (ko) * | 2010-01-14 | 2015-05-26 | 삼성전자주식회사 | 움직임 벡터를 부호화, 복호화하는 방법 및 장치 |
KR101768207B1 (ko) * | 2010-01-19 | 2017-08-16 | 삼성전자주식회사 | 축소된 예측 움직임 벡터의 후보들에 기초해 움직임 벡터를 부호화, 복호화하는 방법 및 장치 |
JP6523494B2 (ja) * | 2010-01-19 | 2019-06-05 | サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド | 縮小された予測動きベクトルの候補に基づいて、動きベクトルを符号化/復号化する方法及び装置 |
WO2011125211A1 (ja) * | 2010-04-08 | 2011-10-13 | 株式会社 東芝 | 画像符号化方法及び画像復号化方法 |
KR101456499B1 (ko) * | 2010-07-09 | 2014-11-03 | 삼성전자주식회사 | 움직임 벡터의 부호화 방법 및 장치, 그 복호화 방법 및 장치 |
PL2924995T3 (pl) | 2010-07-09 | 2018-11-30 | Samsung Electronics Co., Ltd | Sposób dekodowania wideo wykorzystujący łączenie bloków |
US9300970B2 (en) | 2010-07-09 | 2016-03-29 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatuses for encoding and decoding motion vector |
KR20120009861A (ko) * | 2010-07-22 | 2012-02-02 | 에스케이 텔레콤주식회사 | 확장된 스킵모드를 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치 |
TWI403172B (zh) * | 2010-08-27 | 2013-07-21 | Himax Tech Ltd | 動作向量的估計方法 |
EP2606648A1 (en) | 2010-10-05 | 2013-06-26 | General instrument Corporation | Coding and decoding utilizing adaptive context model selection with zigzag scan |
CN106210737B (zh) * | 2010-10-06 | 2019-05-21 | 株式会社Ntt都科摩 | 图像预测解码装置、图像预测解码方法 |
CN106937124B (zh) * | 2010-10-28 | 2020-01-10 | 韩国电子通信研究院 | 视频解码设备 |
US8824558B2 (en) * | 2010-11-23 | 2014-09-02 | Mediatek Inc. | Method and apparatus of spatial motion vector prediction |
RU2446471C1 (ru) * | 2010-12-23 | 2012-03-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ГОУ ВПО ТГТУ | Способ обнаружения движущихся объектов и определения их параметров |
US20120165616A1 (en) * | 2010-12-27 | 2012-06-28 | Nir Geva | Portable monitoring unit and a method for monitoring a monitored person |
US9049455B2 (en) | 2010-12-28 | 2015-06-02 | Panasonic Intellectual Property Corporation Of America | Image coding method of coding a current picture with prediction using one or both of a first reference picture list including a first current reference picture for a current block and a second reference picture list including a second current reference picture for the current block |
US9955155B2 (en) * | 2010-12-31 | 2018-04-24 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method for encoding video information and method for decoding video information, and apparatus using same |
HRP20221363T1 (hr) | 2011-01-07 | 2023-01-06 | Lg Electronics Inc. | Postupak kodiranja video informacija, postupak dekodiranja video informacija i uređaj za dekodiranje za dekodiranje video informacija |
CN106878742B (zh) | 2011-01-12 | 2020-01-07 | 太阳专利托管公司 | 动态图像编解码装置 |
US20130322535A1 (en) * | 2011-02-21 | 2013-12-05 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Method for encoding and decoding images using plurality of reference images and device using method |
US10404998B2 (en) * | 2011-02-22 | 2019-09-03 | Sun Patent Trust | Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, and moving picture decoding apparatus |
KR101878008B1 (ko) | 2011-03-03 | 2018-07-13 | 선 페이턴트 트러스트 | 동화상 부호화 방법, 동화상 복호 방법, 동화상 부호화 장치, 동화상 복호 장치 및 동화상 부호화 복호 장치 |
US9288501B2 (en) | 2011-03-08 | 2016-03-15 | Qualcomm Incorporated | Motion vector predictors (MVPs) for bi-predictive inter mode in video coding |
GB2488815C (en) * | 2011-03-09 | 2018-03-28 | Canon Kk | Video decoding |
JP5563148B2 (ja) | 2011-03-09 | 2014-07-30 | 株式会社東芝 | 動画像符号化方法及び動画像復号化方法 |
KR102232113B1 (ko) | 2011-03-21 | 2021-03-25 | 엘지전자 주식회사 | 움직임 벡터 예측자 선택 방법 및 이를 이용하는 장치 |
US8938001B1 (en) | 2011-04-05 | 2015-01-20 | Google Inc. | Apparatus and method for coding using combinations |
US8781004B1 (en) | 2011-04-07 | 2014-07-15 | Google Inc. | System and method for encoding video using variable loop filter |
US8780996B2 (en) | 2011-04-07 | 2014-07-15 | Google, Inc. | System and method for encoding and decoding video data |
US8780971B1 (en) | 2011-04-07 | 2014-07-15 | Google, Inc. | System and method of encoding using selectable loop filters |
US9154799B2 (en) | 2011-04-07 | 2015-10-06 | Google Inc. | Encoding and decoding motion via image segmentation |
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 |
JP5853841B2 (ja) * | 2011-04-27 | 2016-02-09 | 株式会社Jvcケンウッド | 動画像復号装置、動画像復号方法、及び動画像復号プログラム、並びに、受信装置、受信方法、及び受信プログラム |
JP5853842B2 (ja) * | 2011-04-27 | 2016-02-09 | 株式会社Jvcケンウッド | 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、並びに、送信装置、送信方法、及び送信プログラム |
JPWO2012172668A1 (ja) * | 2011-06-15 | 2015-02-23 | 株式会社東芝 | 動画像符号化方法及び装置並びに動画復号化方法及び装置 |
WO2012172668A1 (ja) * | 2011-06-15 | 2012-12-20 | 株式会社 東芝 | 動画像符号化方法及び装置並びに動画復号化方法及び装置 |
US9282338B2 (en) * | 2011-06-20 | 2016-03-08 | Qualcomm Incorporated | Unified merge mode and adaptive motion vector prediction mode candidates selection |
EP3223523A1 (en) | 2011-06-24 | 2017-09-27 | HFI Innovation Inc. | Method and apparatus for removing redundancy in motion vector predictors |
EP3481066B1 (en) | 2011-06-28 | 2021-05-19 | LG Electronics Inc. | Method for deriving a motion vector predictor |
SG10201505808YA (en) * | 2011-06-30 | 2015-09-29 | Sony Corp | Image processing device and image processing method |
US8891616B1 (en) | 2011-07-27 | 2014-11-18 | Google Inc. | Method and apparatus for entropy encoding based on encoding cost |
CN107580218B (zh) * | 2011-09-09 | 2020-05-12 | 株式会社Kt | 用于解码视频信号的方法 |
US8885706B2 (en) | 2011-09-16 | 2014-11-11 | Google Inc. | Apparatus and methodology for a video codec system with noise reduction capability |
KR102494145B1 (ko) | 2011-09-22 | 2023-01-31 | 엘지전자 주식회사 | 영상 정보 시그널링 방법 및 장치와 이를 이용한 디코딩 방법 및 장치 |
RU2626014C1 (ru) | 2011-10-19 | 2017-07-21 | Кт Корпорейшен | Способ декодирования видеосигнала |
EP2773111B1 (en) | 2011-10-28 | 2020-01-01 | Sun Patent Trust | Image encoding method, image decoding method, image encoding device, and image decoding device |
MX2013012224A (es) * | 2011-10-28 | 2013-11-01 | Panasonic Corp | Metodo de codificacion de imagenes, metodo de decodificacion de imagenes, aparato de codificacion de imagenes y aparato de decodificacion de imagenes. |
US9936197B2 (en) | 2011-10-28 | 2018-04-03 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for inter prediction and device therefore, and method for motion compensation and device therefore |
US9571833B2 (en) | 2011-11-04 | 2017-02-14 | Nokia Technologies Oy | Method for coding and an apparatus |
US9247257B1 (en) | 2011-11-30 | 2016-01-26 | Google Inc. | Segmentation based entropy encoding and decoding |
RU2493670C2 (ru) * | 2011-12-15 | 2013-09-20 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МИЭТ" | Способ блочной межкадровой компенсации движения для видеокодеков |
ES2728146T3 (es) | 2012-01-20 | 2019-10-22 | Sun Patent Trust | Procedimientos y aparato de codificación y decodificación de vídeo utilizando predicción temporal de vector de movimiento |
WO2013114860A1 (ja) | 2012-02-03 | 2013-08-08 | パナソニック株式会社 | 画像符号化方法、画像復号方法、画像符号化装置、画像復号装置及び画像符号化復号装置 |
US9262670B2 (en) | 2012-02-10 | 2016-02-16 | Google Inc. | Adaptive region of interest |
US9131073B1 (en) | 2012-03-02 | 2015-09-08 | Google Inc. | Motion estimation aided noise reduction |
WO2013132792A1 (ja) | 2012-03-06 | 2013-09-12 | パナソニック株式会社 | 動画像符号化方法、動画像復号方法、動画像符号化装置、動画像復号装置、及び動画像符号化復号装置 |
US11039138B1 (en) | 2012-03-08 | 2021-06-15 | Google Llc | Adaptive coding of prediction modes using probability distributions |
MY198312A (en) | 2012-04-16 | 2023-08-23 | Samsung Electronics Co Ltd | Method And Apparatus For Determining Reference Picture Set Of Image |
US9609341B1 (en) | 2012-04-23 | 2017-03-28 | Google Inc. | Video data encoding and decoding using reference picture lists |
WO2013162980A2 (en) | 2012-04-23 | 2013-10-31 | Google Inc. | Managing multi-reference picture buffers for video data coding |
US9014266B1 (en) | 2012-06-05 | 2015-04-21 | Google Inc. | Decimated sliding windows for multi-reference prediction in video coding |
US8819525B1 (en) | 2012-06-14 | 2014-08-26 | Google Inc. | Error concealment guided robustness |
US9774856B1 (en) | 2012-07-02 | 2017-09-26 | Google Inc. | Adaptive stochastic entropy coding |
WO2014005280A1 (en) * | 2012-07-03 | 2014-01-09 | Mediatek Singapore Pte. Ltd. | Method and apparatus to improve and simplify inter-view motion vector prediction and disparity vector prediction |
US9344729B1 (en) | 2012-07-11 | 2016-05-17 | Google Inc. | Selective prediction signal filtering |
CN103873872B (zh) * | 2012-12-13 | 2017-07-07 | 联发科技(新加坡)私人有限公司 | 参考图像管理方法及装置 |
KR101783990B1 (ko) | 2012-12-21 | 2017-10-10 | 한화테크윈 주식회사 | 디지털 영상 처리 장치 및 영상의 대표 움직임 예측 방법 |
US9509998B1 (en) | 2013-04-04 | 2016-11-29 | Google Inc. | Conditional predictive multi-symbol run-length coding |
US10003792B2 (en) | 2013-05-27 | 2018-06-19 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Video encoder for images |
US9756331B1 (en) | 2013-06-17 | 2017-09-05 | Google Inc. | Advance coded reference prediction |
US9392288B2 (en) | 2013-10-17 | 2016-07-12 | Google Inc. | Video coding using scatter-based scan tables |
US9179151B2 (en) | 2013-10-18 | 2015-11-03 | Google Inc. | Spatial proximity context entropy coding |
US10136140B2 (en) | 2014-03-17 | 2018-11-20 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Encoder-side decisions for screen content encoding |
EP3091681B1 (en) | 2014-04-02 | 2019-11-06 | Huawei Technologies Co. Ltd. | Beamforming-based communication method and apparatus |
US10102613B2 (en) | 2014-09-25 | 2018-10-16 | Google Llc | Frequency-domain denoising |
US10924743B2 (en) | 2015-02-06 | 2021-02-16 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Skipping evaluation stages during media encoding |
US10038917B2 (en) | 2015-06-12 | 2018-07-31 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Search strategies for intra-picture prediction modes |
KR101601813B1 (ko) * | 2015-06-30 | 2016-03-11 | 에스케이텔레콤 주식회사 | 인터 예측을 이용한 영상 복호화 방법 및 장치 |
US10136132B2 (en) | 2015-07-21 | 2018-11-20 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Adaptive skip or zero block detection combined with transform size decision |
US9871007B2 (en) | 2015-09-25 | 2018-01-16 | Intel Corporation | Packaged integrated circuit device with cantilever structure |
RU2615677C1 (ru) * | 2015-10-30 | 2017-04-06 | Кабусики Кайся Тосиба | Способ кодирования изображений и способ декодирования изображений |
US11032541B2 (en) * | 2018-10-22 | 2021-06-08 | Tencent America LLC | Method and apparatus for video coding |
US20230156218A1 (en) * | 2021-11-18 | 2023-05-18 | Tencent America LLC | Derived motion vector with single reference signaling |
Family Cites Families (60)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2648977B1 (fr) | 1989-06-27 | 1995-07-21 | Thomson Csf | Procede iteratif d'estimation de mouvement, entre une image de reference et une image courante, et dispositif pour la mise en oeuvre de ce procede |
JP2586260B2 (ja) * | 1991-10-22 | 1997-02-26 | 三菱電機株式会社 | 適応的ブロッキング画像符号化装置 |
US5510840A (en) * | 1991-12-27 | 1996-04-23 | Sony Corporation | Methods and devices for encoding and decoding frame signals and recording medium therefor |
US6226327B1 (en) | 1992-06-29 | 2001-05-01 | Sony Corporation | Video coding method and apparatus which select between frame-based and field-based predictive modes |
US6160849A (en) * | 1992-06-29 | 2000-12-12 | Sony Corporation | Selectable field and frame based predictive video coding |
WO1994022269A1 (en) | 1993-03-24 | 1994-09-29 | Sony Corporation | Method and apparatus for coding/decoding motion vector, and method and apparatus for coding/decoding image signal |
FR2725577B1 (fr) * | 1994-10-10 | 1996-11-29 | Thomson Consumer Electronics | Procede de codage ou de decodage de vecteurs mouvement et dispositif de codage ou de decodage mettant en oeuvre ledit procede |
DE69619002T2 (de) * | 1995-03-10 | 2002-11-21 | Kabushiki Kaisha Toshiba, Kawasaki | Bildkodierungs-/-dekodierungsvorrichtung |
DE19538657A1 (de) | 1995-10-17 | 1997-04-24 | Trw Repa Gmbh | Gassack-Seitenaufprall-Schutzeinrichtung |
US6542642B2 (en) * | 1996-02-29 | 2003-04-01 | Canon Kabushiki Kaisha | Image coding process and motion detecting process using bidirectional prediction |
US6100931A (en) * | 1996-03-19 | 2000-08-08 | Sony Corporation | Method and apparatus for controlling a target amount of code and for compressing video data |
AUPN988996A0 (en) | 1996-05-16 | 1996-06-06 | Unisearch Limited | Compression and coding of audio-visual services |
DE69718749T2 (de) | 1996-05-17 | 2003-10-16 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Bilddecodierer |
JP3263807B2 (ja) * | 1996-09-09 | 2002-03-11 | ソニー株式会社 | 画像符号化装置および画像符号化方法 |
JP3019787B2 (ja) | 1996-09-20 | 2000-03-13 | 日本電気株式会社 | 動きベクトル検出装置 |
US6148026A (en) * | 1997-01-08 | 2000-11-14 | At&T Corp. | Mesh node coding to enable object based functionalities within a motion compensated transform video coder |
US5991447A (en) * | 1997-03-07 | 1999-11-23 | General Instrument Corporation | Prediction and coding of bi-directionally predicted video object planes for interlaced digital video |
US6005980A (en) * | 1997-03-07 | 1999-12-21 | General Instrument Corporation | Motion estimation and compensation of video object planes for interlaced digital video |
JP3290090B2 (ja) | 1997-03-10 | 2002-06-10 | 株式会社ケンウッド | 画像データ圧縮エンコード方法および画像データ圧縮エンコーダ |
CN100579230C (zh) * | 1997-04-01 | 2010-01-06 | 索尼公司 | 图像编码器及其方法、图像译码器及其方法 |
US6233356B1 (en) * | 1997-07-08 | 2001-05-15 | At&T Corp. | Generalized scalability for video coder based on video objects |
KR100244291B1 (ko) | 1997-07-30 | 2000-02-01 | 구본준 | 동영상 움직임 벡터 코딩 방법 |
KR100252342B1 (ko) | 1997-08-12 | 2000-04-15 | 전주범 | 움직임 벡터 부호화 방법 및 그 장치 |
US6507672B1 (en) * | 1997-09-10 | 2003-01-14 | Lsi Logic Corporation | Video encoder for digital video displays |
KR100238893B1 (ko) * | 1997-09-30 | 2000-01-15 | 전주범 | 참조 움직임 벡터수에 기초한 움직임 벡터 부호화 방법 및 그 장치 |
JPH11122624A (ja) * | 1997-10-16 | 1999-04-30 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | ビデオデコーダ処理量を低減する方法および装置 |
KR100293445B1 (ko) | 1997-12-30 | 2001-08-07 | 김영환 | 움직임벡터코딩방법 |
DE69918877T2 (de) | 1998-02-17 | 2005-07-28 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Bildbearbeitungsverfahren zur Bewegungsschätzung in einer Bildsequenz |
KR100280871B1 (ko) | 1998-07-13 | 2001-03-02 | 김남영 | 커플라인과 슬릿으로 구성된 마이크로 스트립 링 공진기 |
US6983018B1 (en) * | 1998-11-30 | 2006-01-03 | Microsoft Corporation | Efficient motion vector coding for video compression |
US6483874B1 (en) * | 1999-01-27 | 2002-11-19 | General Instrument Corporation | Efficient motion estimation for an arbitrarily-shaped object |
JP3893227B2 (ja) | 1999-03-24 | 2007-03-14 | パイオニア株式会社 | 走査線補間装置、及び走査線補間方法 |
JP2000278697A (ja) | 1999-03-24 | 2000-10-06 | Victor Co Of Japan Ltd | 動き検出装置 |
US6909743B1 (en) * | 1999-04-14 | 2005-06-21 | Sarnoff Corporation | Method for generating and processing transition streams |
WO2001010135A1 (en) * | 1999-07-29 | 2001-02-08 | Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha | Moving vector detecting method |
DE19951341B4 (de) | 1999-10-25 | 2012-02-16 | Robert Bosch Gmbh | Verfahren zur bewegungskompensierenden Prädiktion von Bewegtbildern sowie Einrichtung hierzu |
JP2003522486A (ja) * | 2000-02-01 | 2003-07-22 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | Pフレームに対する2ステップ動き推定を伴なうビデオ符号化 |
US6567469B1 (en) * | 2000-03-23 | 2003-05-20 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Motion estimation algorithm suitable for H.261 videoconferencing applications |
US6404814B1 (en) * | 2000-04-28 | 2002-06-11 | Hewlett-Packard Company | Transcoding method and transcoder for transcoding a predictively-coded object-based picture signal to a predictively-coded block-based picture signal |
JP2001339703A (ja) * | 2000-05-26 | 2001-12-07 | Nec Corp | テレビ会議システム及びテレビ会議システムに於けるカメラの制御装置並びにカメラの制御方法 |
JP3611507B2 (ja) * | 2000-05-30 | 2005-01-19 | 松下電器産業株式会社 | 動きベクトル検出装置 |
JP2001357484A (ja) * | 2000-06-14 | 2001-12-26 | Kddi Corp | 道路異常検出装置 |
DE10033110B4 (de) * | 2000-07-07 | 2005-06-16 | Siemens Ag | Verfahren, und System zur Übertragung digitalisierter Bewegtbilder von einem Sender zu einem Empfänger und zugehöriger Decoder |
RU2182727C2 (ru) | 2000-07-20 | 2002-05-20 | Дворкович Александр Викторович | Способ поиска векторов движения деталей в динамических изображениях |
JP2002094987A (ja) * | 2000-09-14 | 2002-03-29 | Victor Co Of Japan Ltd | 映像信号符号化装置 |
KR100727910B1 (ko) | 2000-10-11 | 2007-06-13 | 삼성전자주식회사 | 하이브리드형 고속 움직임 추정 방법 및 그 장치 |
AU2002228884A1 (en) | 2000-11-03 | 2002-05-15 | Compression Science | Video data compression system |
US6486874B1 (en) * | 2000-11-06 | 2002-11-26 | Motorola, Inc. | Method of pre-caching user interaction elements using input device position |
JP2002165109A (ja) * | 2000-11-24 | 2002-06-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 動きベクトル検出装置および動きベクトル検出方法 |
KR100360272B1 (ko) * | 2000-12-23 | 2002-11-09 | 엘지전자 주식회사 | 영상 단말기의 방위 표시 장치 및 방법 |
US6816552B2 (en) * | 2001-07-11 | 2004-11-09 | Dolby Laboratories Licensing Corporation | Interpolation of video compression frames |
US6980596B2 (en) * | 2001-11-27 | 2005-12-27 | General Instrument Corporation | Macroblock level adaptive frame/field coding for digital video content |
US7003035B2 (en) * | 2002-01-25 | 2006-02-21 | Microsoft Corporation | Video coding methods and apparatuses |
KR101031423B1 (ko) * | 2002-04-19 | 2011-04-26 | 파나소닉 주식회사 | 움직임 벡터 계산방법 |
JP2004007563A (ja) * | 2002-04-19 | 2004-01-08 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 動画像符号化方法および動画像復号化方法 |
KR100865034B1 (ko) | 2002-07-18 | 2008-10-23 | 엘지전자 주식회사 | 모션 벡터 예측 방법 |
US20040046109A1 (en) | 2002-09-05 | 2004-03-11 | Chen Peter C. | Method and apparatus for high speed interrogation of fiber optic detector arrays |
KR100510136B1 (ko) * | 2003-04-28 | 2005-08-26 | 삼성전자주식회사 | 참조 픽처 결정 방법, 그 움직임 보상 방법 및 그 장치 |
JP2008169275A (ja) | 2007-01-10 | 2008-07-24 | Hiroshima Univ | ポリマー微粒子及びその製造方法 |
KR100901644B1 (ko) | 2008-09-11 | 2009-06-09 | 엘지전자 주식회사 | 모션 벡터 예측 방법 |
-
2002
- 2002-12-04 KR KR20020076714A patent/KR100865034B1/ko active IP Right Grant
-
2003
- 2003-01-06 US US10/337,808 patent/US8571335B2/en active Active
- 2003-01-07 EP EP20080017036 patent/EP2003902B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-07 EP EP20060006734 patent/EP1672931B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-07 EP EP20080017037 patent/EP2001241B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-07 GB GB0300284A patent/GB2391126B/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-07 EP EP20060003439 patent/EP1659801B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-07 EP EP20030000207 patent/EP1383338B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-07 EP EP20080017041 patent/EP2003903B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-07 EP EP20080017035 patent/EP2003901B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-08 JP JP2003002601A patent/JP2004056756A/ja not_active Ceased
- 2003-01-09 DE DE2003162292 patent/DE10362292B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162291 patent/DE10362291B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162293 patent/DE10362293B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162296 patent/DE10362296B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162297 patent/DE10362297B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162288 patent/DE10362288B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162289 patent/DE10362289B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 NL NL1022332A patent/NL1022332C2/nl not_active IP Right Cessation
- 2003-01-09 RU RU2003100395A patent/RU2263349C2/ru active
- 2003-01-09 DE DE2003100528 patent/DE10300528B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162295 patent/DE10362295B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162152 patent/DE10362152B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-09 DE DE2003162294 patent/DE10362294B4/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-01-10 CN CNB031016200A patent/CN1291604C/zh not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-05-17 NL NL1029057A patent/NL1029057C2/nl not_active IP Right Cessation
- 2005-06-08 RU RU2005117706A patent/RU2298886C2/ru active
-
2006
- 2006-01-05 JP JP2006000967A patent/JP4652979B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2006-05-16 HK HK06105626A patent/HK1083408A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2006-07-31 US US11/495,457 patent/US8463058B2/en active Active
- 2006-08-15 RU RU2006129563A patent/RU2360375C2/ru active
-
2007
- 2007-01-12 HK HK07100438A patent/HK1095459A1/xx not_active IP Right Cessation
- 2007-08-29 JP JP2007222563A patent/JP4331776B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 2007-10-12 US US11/907,460 patent/US8509550B2/en active Active
- 2007-10-12 US US11/907,465 patent/US8428373B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2007-10-12 US US11/907,457 patent/US8548264B2/en active Active
- 2007-10-12 US US11/907,456 patent/US8467620B2/en active Active
- 2007-10-12 US US11/907,459 patent/US8565544B2/en active Active
- 2007-10-12 US US11/907,463 patent/US8467622B2/en active Active
- 2007-10-12 US US11/907,462 patent/US8467621B2/en active Active
- 2007-10-12 US US11/907,461 patent/US8472738B2/en active Active
-
2008
- 2008-06-27 JP JP2008169240A patent/JP2008236802A/ja active Pending
- 2008-06-27 JP JP2008169275A patent/JP2008236803A/ja active Pending
- 2008-06-27 JP JP2008169150A patent/JP2008236801A/ja active Pending
- 2008-06-27 JP JP2008169302A patent/JP2008236805A/ja active Pending
- 2008-06-27 JP JP2008169101A patent/JP2008245329A/ja active Pending
- 2008-06-27 JP JP2008169349A patent/JP2008236806A/ja active Pending
- 2008-06-27 JP JP2008169296A patent/JP2008245330A/ja active Pending
- 2008-06-27 JP JP2008169280A patent/JP2008236804A/ja active Pending
-
2013
- 2013-02-20 US US13/771,430 patent/US8655089B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-02-20 US US13/771,433 patent/US8649621B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-03-12 US US13/796,603 patent/US8634666B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-03-12 US US13/796,568 patent/US8644630B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-03-12 US US13/796,694 patent/US8639048B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-03-13 US US13/800,565 patent/US8649622B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-03-15 US US13/835,186 patent/US8644631B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-03-15 US US13/835,232 patent/US8712172B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-03-15 US US13/835,146 patent/US8634667B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2013-12-17 US US14/109,057 patent/US8908983B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2014
- 2014-10-15 US US14/514,948 patent/US9560354B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2014-10-15 US US14/514,986 patent/US9544591B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2014-10-15 US US14/514,979 patent/US9544590B2/en not_active Expired - Lifetime
- 2014-10-15 US US14/514,927 patent/US9544589B2/en not_active Expired - Lifetime
-
2016
- 2016-12-30 US US15/395,288 patent/US10425639B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2019
- 2019-08-09 US US16/537,150 patent/US10897613B2/en not_active Expired - Lifetime
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2520377C2 (ru) * | 2010-02-09 | 2014-06-27 | Ниппон Телеграф Энд Телефон Корпорейшн | Способ кодирования с предсказанием вектора движения, способ декодирования с предсказанием вектора движения, устройство кодирования фильма, устройство декодирования фильма и их программы |
US9497481B2 (en) | 2010-02-09 | 2016-11-15 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Motion vector predictive encoding method, motion vector predictive decoding method, moving picture encoding apparatus, moving picture decoding apparatus, and programs thereof |
US9838709B2 (en) | 2010-02-09 | 2017-12-05 | Nippon Telegraph And Telephone Corporation | Motion vector predictive encoding method, motion vector predictive decoding method, moving picture encoding apparatus, moving picture decoding apparatus, and programs thereof |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2298886C2 (ru) | Способ определения предсказываемого вектора движения | |
GB2416456A (en) | Calculation Method for Prediction Motion Vector |