RU2510944C2 - Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты) - Google Patents

Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2510944C2
RU2510944C2 RU2012127528/08A RU2012127528A RU2510944C2 RU 2510944 C2 RU2510944 C2 RU 2510944C2 RU 2012127528/08 A RU2012127528/08 A RU 2012127528/08A RU 2012127528 A RU2012127528 A RU 2012127528A RU 2510944 C2 RU2510944 C2 RU 2510944C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reference block
pixels
pixel
block
values
Prior art date
Application number
RU2012127528/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012127528A (ru
Inventor
Алексей Михайлович Фартуков
Игрь Миронович Ковлига
Михаил Наумович Мишуровский
Константин Сергеевич Дубков
Original Assignee
Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
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 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." filed Critical Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Priority to RU2012127528/08A priority Critical patent/RU2510944C2/ru
Priority to US13/933,477 priority patent/US20140010305A1/en
Priority to EP13813653.6A priority patent/EP2870763A4/en
Priority to PCT/KR2013/005924 priority patent/WO2014007551A1/en
Priority to KR20157002269A priority patent/KR20150034213A/ko
Publication of RU2012127528A publication Critical patent/RU2012127528A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510944C2 publication Critical patent/RU2510944C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/597Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding specially adapted for multi-view video sequence encoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/161Encoding, multiplexing or demultiplexing different image signal components
    • 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
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/105Selection 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/136Incoming video signal characteristics or properties
    • 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
    • H04N19/17Methods 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
    • H04N19/176Methods 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/56Motion estimation with initialisation of the vector search, e.g. estimating a good candidate to initiate a search
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/57Motion estimation characterised by a search window with variable size or shape

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к технологиям обработки цифровых сигналов. Техническим результатом является повышение эффективности кодирования. Предложен способ адаптивной локальной коррекции изменения яркости опорного кадра для кодирования многоракурсной видеопоследовательности, в котором получают значения пикселей текущего кодируемого блока, принадлежащего кодируемому кадру, и значения пикселей опорного блока, принадлежащего опорному кадру. Далее согласно способу получают восстановленные, то есть закодированные и затем декодированные, значения пикселей, соседних по отношению к текущему блоку кодируемого кадра, и значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра. А также исключают из рассмотрения пиксели, которые отличаются от общей совокупности полученных восстановленных пикселей по заранее заданному критерию. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к технологиям обработки цифровых сигналов, а более конкретно - к способам коррекции различий в яркости, которые могут возникать между кадрами многоракурсной видеопоследовательности. В частности, настоящее изобретение может быть использовано при кодировании и декодировании многоракурсных видеопоследовательностей.
Один из известных из уровня техники способов, применяемых для кодирования многоракурсных видеопоследовательностей, заключается в использовании кадров, принадлежащих соседним видам (ракурсам), а также кадров, синтезированных с помощью кадров соседних видов (ракурсов) и карт глубин. Такие кадры выступают в качестве опорных кадров при проведении кодирования с предсказанием [1]. При этом производится устранение возможного смещения объекта в текущем кадре относительно одного из опорных кадров. Под смещением может пониматься движение объекта или различие в положении объекта между текущим кодируемым кадром и кадрами, принадлежащими соседним видам (ракурсам), или синтезированным кадром. Цель устранения указанного смещения заключается в минимизации межкадровой разности. Полученная межкадровая разность затем кодируется (например, путем применения декоррелирующего преобразования, квантования и энтропийного кодирования) и помещается в выходной битовый поток.
Возможные различия в параметрах камер, используемых для съемки многоракурсных видеопоследовательностей, а также различие в световом потоке, поступающем от объектов съемки к камерам, приводят к локальным различиям яркости между кадрами, принадлежащими разным ракурсам. Указанные различия в яркости также влияют на характеристики синтезированных кадров. Это может приводить к увеличению абсолютных значений межкадровой разности, что негативно сказывается на эффективности кодирования
Для решения указанной выше проблемы в стандарте Н.264 [2] используется взвешенный прогноз, изначально предназначенный для эффективного кодирования одновидовых (одноракурсных) видеопоследовательностей, в которых встречаются эффекты плавного введения и выведения изображения, мерцания или смены сцены. Взвешенный прогноз позволяет устранять различие в яркости между кодируемым кадром и опорными кадрами на уровне макроблоков. При этом используются одни и те же значения весовых коэффициентов для всех макроблоков, принадлежащих одному и тому же слою. Весовые коэффициенты могут определяться в процессе кодирования и сохраняться в выходном битовом потоке («явный» взвешенный прогноз) или вычисляться в процессе кодирования/декодирования («неявный» взвешенный прогноз). Однако в случае многоракурсных последовательностей, где могут наблюдаться локальные изменения яркости и/или контрастности, такой способ может оказаться неэффективным.
Другим подходом к решению указанной проблемы является адаптивная поблочная коррекция различия в яркости [3]. Одним из способов, реализующих указанный подход, является способ одношаговой аффинной коррекции яркости для многоракурсных видеопоследовательностей (Multiview One-Step Affine Illumination Compensation - MOSAIC) [4, 5]. Указанный способ предполагает комбинацию поблочной коррекции различия в яркости с описанными в [2] режимами межкадрового предсказания. В процессе такого кодирования для каждого макроблока вычисляют средние значения пикселей текущего кодируемого блока и опорного блока-кандидата. Для указанных блоков формируют модифицированные блоки путем вычитания среднего значения для каждого пикселя блока. Затем для полученных блоков вычисляют сумму абсолютных разностей (Mean-Removed Sun of Absolute Difference - MRSAD). Результатом межкадрового предсказания являются относительные координаты опорного блока (вектор смещения), которые дают минимальное значение стоимости кодирования, а также разность между модифицированным кодируемым блоком и модифицированным опорным блоком. При этом вычисление стоимости кодирования основывается на вычисленном значении MRSAD и оценке битовых затрат на передачу дополнительной информации, необходимой для последующего декодирования. Помимо вектора смещения дополнительная информация включает в себя разность между средними значениями текущего и опорного блоков. Эта разность обозначается как DVIC (Difference Value of Illumination Compensation) и является параметром коррекции яркости. Значение DVIC подвергается дифференциальному кодированию и помещается в выходной битовый поток. Необходимо отметить, что в случае режима "Р Skip" значение DVIC определяется на основании значений DVIC соседних макроблоков, которые уже были закодированы на момент кодирования текущего макроблока. Таким образом, приведенный способ не позволяет полностью устранить необходимость явной передачи дополнительной информации, необходимой для последующего декодирования.
Параметры, необходимые для коррекции различия яркости, могут быть получены путем анализа восстановленных (закодированных, а затем декодированных) областей кадров. Это помогает уменьшить количество дополнительной информации, которая должна быть закодирована и явным образом помещена в выходной битовый поток. Указанный подход был реализован в способе взвешенного предсказания с использованием соседних пикселей (WPNP - Weighted Prediction using Neighboring Pixels) [6]. Этот способ использует значения пикселей кодируемого кадра, соседних с текущим кодируемым блоком, и значения пикселей опорного кадра, соседних с опорным блоком, для попиксельной оценки изменения яркости. При этом изменения яркости для выбираемых двух соседних пикселей умножаются на весовые коэффициенты и складываются, образуя оценку изменения яркости и контрастности между отдельными пикселями текущего и опорного блоков. Необходимо отметить, что весовые коэффициенты вычисляются отдельно для каждого положения пикселя кодируемого блока. Значения весовых коэффициентов определяются исходя из взаимного расстояния между пикселем кодируемого блока и выбранными соседними пикселями. На точность производимой оценки оказывает влияние то, что изменение яркости пикселей, соседних по отношению к кодируемому и опорному блокам, может отличаться от изменения яркости пикселей, принадлежащих непосредственно кодируемому и опорному блокам, а также то, что метод согласно [6] учитывает только взаимное пространственное положение пикселей, но не учитывает соотношения интенсивностей корректируемого пикселя и пикселя из окрестности.
Другой вариант, реализующий подход, связанный с оценкой параметров изменения яркости и контрастности путем анализа восстановленных (закодированных, а затем декодированных) областей кадров, описан в патентной заявке США 2011/0286678 [7]. Описываемый в заявке способ кодирования многоракурсных видеопоследовательностей включает в себя коррекцию различия яркости в процессе кодирования с предсказанием. Параметры коррекции изменения яркости оцениваются исходя из оценки изменения яркости для смежных, по отношению к кодируемому и опорному блокам, областей. Так как указанные смежные области доступны как при кодировании, так и при декодировании, то отпадает необходимость явной передачи параметров коррекции в выходном битовом потоке. Получаемые параметры применяются для коррекции опорного блока. Надежность оценки параметров изменения яркости определяется путем коррекции яркости для области опорного кадра, смежной с опорным блоком, и сравнения полученной скорректированной области с восстановленной (закодированной и затем декодированной) областью кодируемого кадра, смежной с текущим кодируемым блоком. Недостаток указанного способа заключается в том, что надежность коррекции изменения яркости определяется только путем анализа смежных областей. Данные, содержащиеся в опорном блоке, не используются при анализе надежности коррекции изменения яркости, что может приводить к ошибочной коррекции, тем самым снижая ее эффективность
Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ, описанный в патентной заявке США 2008/0304760 [8]. Указанный способ коррекции изменения яркости и контрастности для опорного блока включает в себя следующие этапы: получение восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, в качестве входной информации; предсказание средних значений для текущего кодируемого и опорного блоков на основании восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку; определение параметров коррекции яркости для опорного блока на основе предсказанного среднего значения пикселей текущего кодируемого блока, предсказанного среднего значения опорного блока и значений пикселей текущего кодируемого блока и опорного блока; и выполнение коррекции яркости для опорного блока, используя ранее определенный параметр коррекции яркости.
Недостаток прототипа [8] заключается в следующем. Восстановленные значения пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку и опорному блоку, используются исключительно для предсказания средних значений. Это ограничение не позволяет использовать информацию, которая содержится в соседних пикселях. Кроме того, отсутствует анализ соотношений между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. Таким образом, не принимаются во внимание возможные различия в параметрах коррекции изменения яркости между рассматриваемыми блоками и областями, соседними по отношению к рассматриваемым блокам. Это может приводить к снижению надежности процедуры коррекции различия в яркости и контрастности, что негативным образом будет сказываться на эффективности кодирования. Помимо этого способ не позволяет учесть наличие пикселей в смежных областях, значения которых в силу различных причин, например ввиду квантования, оказываются сильно отличающимися от общей совокупности пикселей в смежных областях. Ввиду этого точность финальной оценки параметров коррекции яркости может быть существенно снижена. Еще одним недостатком прототипа является то, что параметры коррекции всегда передаются в выходном битовом потоке, что в целом негативно сказывается на эффективности кодирования.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в том, чтобы разработать способ, превосходящий эффективность прототипа [8] в случаях, когда используется модель гибридного видеокодирования.
Технический результат достигается за счет разработки способа коррекции различия яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком при проведении межкадрового предсказания для кодирования многоракурсной видеопоследовательности, причем такой способ включает в себя:
- получение значений пикселей текущего кодируемого блока, принадлежащего кодируемому кадру, и значений пикселей опорного блока, принадлежащего опорному кадру;
- получение восстановленных (закодированных и затем декодированных) значений пикселей, соседних по отношению к текущему блоку кодируемого кадра, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра; при этом получаемые пиксели выбираются из одной или более пространственных областей, каждая из которых характеризуется наперед заданной пространственной близостью по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра; выбор указанных областей, являющихся смежными по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра, производится исходя из типа и размера пространственного преобразования, применяемого впоследствии для кодирования межкадровой разности, уже декодированных пикселей, исходя из размеров уже закодированных соседних блоков, а также их логических связей с текущим кодируемым блоком (под логическими связями понимаются определенные объективно существующие зависимости между текущим блоком и соседними блоками, задаваемые, например, методом кодирования. В этом случае подобной связью может быть объединение соседних блоков и текущего кодируемого блока вместе в единый элемент кодирования, для которого задан общий вектор смещения); дополнительно рассчитывается оценка подобия совокупности пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку, и совокупности пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. Значение рассчитанной оценки подобия пикселей используется как дополнительное условие при принятии решения об использовании коррекции яркости пикселей опорного блока;
- исключение из рассмотрения при определении параметров изменения яркости пикселей, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех проверяемых пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- определение соотношений между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, а также соотношений между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение параметров коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком на основе найденных на предыдущем шаге соотношений, значениями пикселей опорного блока, восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- выполнение коррекции различий яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком на основе найденных на предыдущем шаге параметров в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое задают заранее или которое адаптивно изменяется в процессе коррекции.
Таким образом, заявляемое изобретение заключается в применении более надежной адаптивной процедуры оценки параметров изменения яркости опорного блока, а также процедуры коррекции яркости опорного блока. А более конкретно, существо заявляемого изобретения состоит в использовании большего количества данных для оценки параметров изменения яркости, а также учете существующих связей между значениями пикселей опорного блока, восстановленными значениями пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленными значениями пикселей, соседних с кодируемым блоком. Помимо этого предусматривается использование критериев сходства областей для детектирования случаев, когда коррекция может быть неэффективной, предложены новые способы выявления пикселей, сильно отличающихся от совокупности пикселей в смежных областях, на основе которых выполняется оценка параметров, а также предложены способы исключения выявленных сильно отличающихся значений пикселей из дальнейшего рассмотрения. В частности, в заявляемом способе проводится анализ соотношений между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, а также соотношений между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. При реализации способа предусмотрено также применение усовершенствованных способов кодирования и декодирования многоракурсных видеопоследовательностей, причем такие способы основаны на использовании коррекции яркости, что позволяет повысить эффективность сжатия благодаря тому, что при оценке изменения яркости используются значения пикселей, которые доступны как при кодировании, так и при декодировании. В этом случае параметры коррекции яркости могут быть точно восстановлены без необходимости передачи каких-либо дополнительных данных в выходном битовом потоке. Также при вычислении оценки параметров изменения яркости предложено исключать из рассмотрения пиксели, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от остальных пикселей указанных областей по заданному критерию. Такие пиксели будем в дальнейшем называть ненадежными.
В одном из вариантов реализации заявляемого изобретения предлагается модификация упомянутого выше способа, заключающаяся в том, что процесс определения соотношений между пикселями текущего кодируемого кадра и опорного кадра, а также определения параметров коррекции яркости включает в себя:
- вычисление статистических характеристик для восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, статистических характеристик для пикселей опорного блока и статистических характеристик для пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение соотношений между статистическими характеристиками для пикселей опорного блока и статистическими характеристиками для восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- вычисление оценки значения статистической характеристики для текущего кодируемого блока на основе вычисленных статистических характеристик и соотношений между ними;
- определение параметра коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости между опорным и текущим кодируемым блоками на основе найденной оценки статистической характеристики для текущего блока и статистической характеристики опорного блока.
Еще одна модификация заявляемого изобретения состоит в том, что способ коррекции яркости опорного блока в процессе кодирования многоракурсной видеопоследовательности включает в себя:
- получение значений пикселей текущего блока кодируемого кадра и значений пикселей опорного блока опорного кадра;
- получение восстановленных (закодированных и затем декодированных) значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- вычисление первой оценки estDi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке; причем первая оценка estDi,j является линейной комбинацией восстановленных значений T k D
Figure 00000001
пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, k=0, …, N-1, N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам;
- вычисление второй оценки estRi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке; причем вторая оценка estRi,j является линейной комбинацией значений T k R
Figure 00000002
пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, k=0, …, N-1;
- определение параметров коррекции изменения яркости для коррекции каждого пикселя в опорном блоке; при этом определение этих параметров основывается на значении первой оценки estDi,j, значении второй оценки estRi,j, а также на значениях Ri,j пикселей опорного блока;
- выполнение коррекции изменения яркости для каждого пикселя в опорным блоке, используя найденные на предыдущем шаге параметры коррекции изменения яркости и контрастности.
Согласно другой модификации заявляемого изобретения способ предусматривает, что вычисление первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке и определение параметров коррекции изменения яркости для каждого положения пикселя в опорном блоке включают в себя:
- вычисление первой оценки estDi,j как
e s t D i , j = Σ k = 0, , N 1 W k ( i , j ) T k D
Figure 00000003
,
где Wk(i,j), k=0, …, N-1 - весовые коэффициенты, и T k D
Figure 00000004
, k=0, …, N-1 - восстановленные значения пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, N - это число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам;
- вычисление второй оценки estRi,j как e s t D i , j = Σ k = 0, , N 1 W k ( i , j ) T k R
Figure 00000005
, где Wk(i,j), k=0, …, N-1 - весовые коэффициенты, и T k R
Figure 00000006
, k=0, …, N-1 - значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение параметров коррекции изменения яркости для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке; этот параметр определяется как α i , j = e s t D i , j e s t R i , j
Figure 00000007
, если вторая оценка estRi,j не равна нулю. В противном случае αi,j полагается равным 1;
- выполнение коррекции изменения яркости для опорного блока путем умножения значения каждого пикселя опорного блока Ri,j на соответствующий ему параметр коррекции αi,j.
Также заявляемое изобретение предусматривает, что вычисление первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке и определение параметров коррекции изменения яркости для каждого положения пикселя в опорном блоке включают в себя:
- вычисление первой оценки estDi,j как
e s t D i , j = Σ k = 0 N 1 W k ( i , j ) × L k ( i , j ) × T k D ,
Figure 00000008
где Wk(i,j), k=0, …, N-1 и Lk(i,j), k=0…N-1 - два набора весовых коэффициентов, и T k D
Figure 00000004
, k=0, …, N-1 - восстановленные значения пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, N - это число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам;
- вычисление второй оценки estRi,j как
e s t R i , j = Σ k = 0 N 1 W k ( i , j ) × L k ( i , j ) × T k R ,
Figure 00000009
где Wk(i,j), k=0, …, N-1 и Lk(i,j), k=0…N-1 - два набора весовых коэффициентов, и T k R
Figure 00000010
, k=0, …, N-1 - значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение параметров коррекции изменения яркости для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке; этот параметр определяется как α i , j = e s t D i , j e s t R i , j
Figure 00000011
, если вторая оценка estRi,j не равна нулю. В противном случае αi,j полагается равным 1;
- выполнение коррекции изменения яркости для опорного блока путем умножения значения каждого пикселя опорного блока Ri,j на соответствующий ему параметр коррекции αi,j.
Еще одна модификация заявляемого изобретения предусматривает, что вычисление первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя:
- вычисление весовых коэффициентов Wk(i,j), k=0, …, N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен невозрастающей функции абсолютной разности:
| R i , j T k R |
Figure 00000012
,
что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение значения Wk(i,j) в зависимости от уменьшения/увеличения абсолютной разности. Здесь Ri,j - это значение пикселя опорного блока; T k R
Figure 00000013
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку; N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам.
Также другой вариант модификации заявляемого изобретения предусматривает, что вычисление первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя:
- вычисление весовых коэффициентов Lk(i,j), k=0…N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке так, что весовой коэффициент Lk(i,j) равен невозрастающей функции f расстояния между пикселями R i , j , T k R
Figure 00000014
:
L k ( i , j ) = f ( R i , j , T k R ) ,
Figure 00000015
что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение значения Lk(i,j) в зависимости от приближения или удаления пикселя T k R
Figure 00000013
(k=0,…,N-1) от корректируемого пикселя Ri,j. Здесь Ri,j - это значение пикселя опорного блока; T k R
Figure 00000013
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку; N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам.
В другом варианте реализации заявляемого изобретения предлагается модификация упомянутого выше метода, которая предусматривает, что вычисление первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя:
- вычисление весовых коэффициентов Wk(i,j), k=0,…,N-1, для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен невозрастающей функции абсолютной разности:
| R i , j T k R |
Figure 00000016
,
что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение значения Wk(i,j) в зависимости от уменьшения/увеличения абсолютной разности; в случае | T k R R i , j | T h r
Figure 00000017
, где Thr - предопределенное пороговое значение; иначе Wk(i,j)=0. Здесь Ri,j - значение пикселя опорного блока; T k R
Figure 00000013
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку; N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам.
При реализации заявляемого изобретения имеет смысл применить еще одну модификацию упомянутого выше метода, которая предусматривает, что вычисление первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя:
- вычисление весовых коэффициентов Wk(i,j),k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен невозрастающей функции абсолютной разности:
| R i , j T k R | ,
Figure 00000018
что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение значения Wk(i,j) в зависимости от уменьшения/увеличения абсолютной разности; в случае | T k R T k D | T h r 1
Figure 00000019
, где T k D
Figure 00000004
(k=0,…,N) - значение пикселя, соседнего по отношению к текущему кодируемому блоку, Thr1 - первый предопределенный порог; и | T k R R i , j | T h r 2
Figure 00000020
, где Thr2 - второй предопределенный порог; иначе Wk(i,j)=0. Здесь Ri,j - значение пикселя опорного блока; T k R
Figure 00000021
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку; N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам.
Согласно другому варианту реализации заявляемого изобретения предлагается модификация упомянутого выше метода, которая предусматривает, что вычисление первой и второй оценки для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя:
- вычисление весовых коэффициентов Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) определяется как: Wk(i,j)=exp(-C1·Ak(i,j)C2+C3), где C1, C2, C3 - параметры, задающие нелинейную зависимость весового коэффициента от величины Аk(i,j), и Ak(i,j) определяется как A k ( i , j ) = | R i , j T k R |
Figure 00000022
, Ri,j - значение пикселя опорного блока, T k R
Figure 00000023
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку, в случае | T k R R i , j | T h r
Figure 00000024
, где Thr - предопределенный порог; иначе Wk(i,j)=0.
Дальнейшее развитие предлагаемого варианта заявляемого изобретения заключается в том, что параметры, определяющие зависимость весовых коэффициентов Wk(i,j), в частности параметры С1, С2 и С3, могут адаптивно изменяться в зависимости от расстояния между пикселем Ri,j в опорном блоке и пикселями T k R
Figure 00000025
(k=0,…,N-1), соседними по отношению к опорному блоку. Тем самым может быть обеспечен учет различного влияния пикселей, соседних с текущим блоком и соседних с опорным блоком, участвующих в вычислении параметров коррекции в зависимости от расстояния до корректируемого пикселя Ri,j.
В качестве альтернативы при реализации заявляемого изобретения предлагается модификация упомянутого выше метода, которая предусматривает, что вычисление первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя:
- вычисление весовых коэффициентов Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен Wk(i,j)=exp(-C1·Ak(i,j)C2+C3), где С1, С2, С3 - параметры, задающие нелинейную зависимость весового коэффициента от величины Ak(i,j); Ak(i,j) равняется A k ( i , j ) = | R i , j T k R |
Figure 00000026
, где Ri,j - значение пикселя опорного блока, T k R
Figure 00000027
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку, в случае | T k R R k D | T h r 1
Figure 00000028
, где T k D
Figure 00000004
, k=0,…,N-1 - значение пикселя, соседнего по отношению к текущему кодируемому блоку, Thr1 - первый предопределенный порог; и | T k R R i , j | T h r 2
Figure 00000029
, где Thr2 - второй предопределенный порог; иначе Wk(i,j)=0.
Для оценки подобия восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, заявляемое изобретение также предусматривает:
- все уже восстановленные пиксели T k R
Figure 00000030
(k=0,…,N-1), соседние с опорным блоком, и все уже восстановленные пиксели T k D
Figure 00000004
, k=0,…,N-1, соседние с кодируемым блоком, образуя совместно пары ( T k R
Figure 00000031
, T k D
Figure 00000004
), однозначно задаваемые пространственным положением пикселей T k R
Figure 00000032
(k=0,…,N-1) и T k D
Figure 00000004
, k=0,…,N-1 в соответствующих областях, которое определяется значением номера пикселя k, группируются в М непересекающихся групп G0…GM-1, таких что ( T k R
Figure 00000033
, T k D
Figure 00000004
), k=0…N-1∈{G0∩G1∩…∩GM-1}. Пары пикселей, принадлежащих группе Gi, обозначаются также как {( T k i R
Figure 00000034
, T k i D
Figure 00000035
)∈Gi};
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика, которая основана на учете пиксельных различий T k i R
Figure 00000034
и T k i D
Figure 00000035
за исключением различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000034
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000035
каждой группы Gi;
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика, основанная на различиях средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000036
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000035
каждой группы Gi;
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая MR_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете пиксельных различий пикселей T k i R
Figure 00000037
и T k i D
Figure 00000035
по каждой из групп за исключением различий средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000038
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000035
каждой группы Gi;
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая M_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000039
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000035
каждой группы Gi;
- производится сравнение значений рассчитанных метрик MR_Norm и M_Norm с наперед заданными пороговыми значениями, и в случае если MR_Norm больше первого заданного порогового значения или M_Norm меньше второго заданного порогового значения, подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается слабым; в противном случае подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается сильным;
- если подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, слабое, коррекция может не применяться;
- если подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, сильное, коррекция выполняется безусловно.
Дальнейшее развитие метода предусматривает следующее:
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика MR_Norm(Gi), которая основана на учете пиксельных различий T k i R
Figure 00000040
и T k i D
Figure 00000035
за исключением различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000041
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000035
каждой группы Gi по формуле:
M R _ N o r m ( G i ) = ( T k i R , T k i D ) G i ( | T k i R T k i D ( T k i R , T k i D ) G i T k i R | G i | + ( T k i R , T k i D ) G i T k i D | G i | | P 1 ) ,
Figure 00000042
где значение степенного показателя Р1 определяется экспериментально;
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика M_Norm(Gi), основанная на различиях средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000043
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000035
каждой группы Gi по формуле:
M _ N o r m ( G i ) = ( T k i R , T k i D ) G i ( | ( T k i R , T k i D ) G i T k i R | G i | + ( T k i R , T k i D ) G i T k i D | G i | | P 2 ) ,
Figure 00000044
где значение степенного показателя Р2 определяется экспериментально;
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая MR_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете пиксельных различий пикселей T k i R
Figure 00000043
и T k i D
Figure 00000045
по каждой из групп за исключением различий средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000043
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000045
каждой группы Gi по формуле:
M R _ N o r m = i = 0 M 1 M R _ N o r m ( G i ) ;
Figure 00000046
рассчитывается общая метрика, обозначаемая м_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000043
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000047
каждой группы Gi по формуле:
M _ N o r m = i = 0 M 1 M _ N o r m ( G i ) ;
Figure 00000048
- производится сравнение значений рассчитанных метрик MR_Norm и M_Norm с наперед заданными пороговыми значениями, и в случае если MR_Norm больше первого заданного порогового значения или M_Norm меньше второго заданного порогового значения, подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается слабым; в противном случае подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается сильным;
- если подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, слабое, коррекция может не применяться;
- если подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, сильное, коррекция применяется обязательно.
Для повышения точности оценки отличия яркости пикселей опорного блока в сравнении с кодируемым блоком заявляемое изобретение предусматривает, что для исключения из рассмотрения полученных пикселей T k R
Figure 00000049
и T k D
Figure 00000050
, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях, выполняют следующие действия:
- группируют пиксели T k D
Figure 00000051
таким образом, что для всех пикселей T k R
Figure 00000049
, удовлетворяющих условию T k R > L R i
Figure 00000052
и T k R < L R i + 1
Figure 00000053
, пиксели T k D
Figure 00000054
, которые соответствуют пикселям T k R
Figure 00000055
исходя из их порядкового номера k=0…N-1 и пространственного положения в опорном и кодируемом кадрах, группируются в группы, обозначаемые B(LRi, LRi+1):
B ( L R i , L R i + 1 ) = { T k D k = 0 N 1 : T k R > L R i T k R < L R i + 1 }
Figure 00000056
,
при этом величины LRi, LRi+1 определяют границы диапазона, задающего группу B(LRi, LRi+1), и удовлетворяют условию LRi>-1; LRi+1>Ri. Количество групп B(LRi,LRi+1)NB определяется экспериментально и задает максимально возможное значение индекса i, используемого при нумерации величин (LRi,LRi+1):-1<LR0<LR0<LR0…<LRNB;
- для каждой группы B(LRi,LRi+1), задаваемой величинами (LRi,LRi+1), рассчитывают следующие величины:
C _ P l u s ( L R i , L R i + 1 ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) { 1, T k R T k D + T h r 5 0, T k R < T k D + T h r 5
Figure 00000057
C _ M i n u s ( L R i , L R i + 1 ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) { 1, T k R T k D T h r 5 0, T k R > T k D T h r 5
Figure 00000058
- для каждого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000059
группы B(LRi,LRi+1) проверяют верность следующих трех условий:
- Условие 1:
|C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)|<Thr6;
- Условие 2:
C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)>=Thr6 AND T k R T k D + T h r 5
Figure 00000060
;
- Условие 3:
C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)<=-Thr6 AND T k R T k D T h r 5
Figure 00000061
;
в том случае если верным является хотя бы одно из проверяемых условий 1…3 для очередного рассматриваемого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000062
группы B(LRi,LRi+1), рассматриваемый пиксель T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000063
включается в дальнейшие расчеты параметров коррекции яркости опорного блока.
Еще одним вариантом реализации заявляемого изобретения, направленным на повышение точности оценки отличия яркости пикселей опорного блока в сравнении с кодируемым блоком, является следующая модификация.
Для всех вышеопределенных пар пикселей { ( T k R , T k D ) }
Figure 00000064
рассматриваются пиксели T k R
Figure 00000065
, так что T k R > L R i
Figure 00000066
и T k R < L R i + 1
Figure 00000067
и соответствующие им пиксели T k D
Figure 00000004
сгруппируются в логические группы, обозначаемые B(LRi,LRi+1):
B ( L R i , L R i + 1 ) = { T k D k = 0 N 1 : T k R > L R i T k R < L R i + 1 }
Figure 00000068
,
где LRi, LRi+1 определяют границы диапазона, задающего группу B(LRi,LRi+1), и удовлетворяют условию LRi>-1; LRi+1>Ri. Количество групп B(LRi,LRi+1)NB определяется экспериментально и задает максимально возможное значение индекса i, используемого при нумерации величин (LRi,LRi+1):-1<LR0<LR0<LR0…<LRNB.
Для всех пикселей T k D
Figure 00000004
, принадлежащих B(LRi,LRi+1), рассчитываются следующие величины.
- Среднее значение Mean (B(LRi,LRi+1)) по группе B(LRi,LRi+1), определяемое по формуле:
M e a n ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) ( T k D ) | B ( L R i , L R i + 1 ) |
Figure 00000069
,
где |B(LRi,LRi+1)| обозначает количество пикселей в группе B(LRi,LRi+1).
- Медианное значение Med(B(LRi,LRi+1)) по группе B(LRi,LRi+1), определяемое как такое значение пикселя, принадлежащего группе B(LRi,LRi+1), что количество пикселей, принадлежащих группе B(LRi,LRi+1) и не превышающих по своему значению определяемое медианное значение, равно количеству пикселей, принадлежащих группе B(LRi,LRi+1), которые не меньше определяемого медианного значения группы B(LRi,LRi+1).
- Наиболее вероятное значение Mod(B(LRi,LRi+1)) в группе B(LRi,LRi+1).
- Среднее отклонение Dev(B(LRi,LRi+1)) значений пикселей в группе B(LRi,LRi+1), которое может быть рассчитано по одной из широко известных формул, позволяющих оценить параметры разброса значений пикселей в группе B(LRi,LRi+1), например, в одном из вариантов величина Dev(B(LRi,LRi+1)) может быть рассчитана по формуле:
D e v ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) ( T k D M e a n ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) ) 2 | B ( L R i , L R i + 1 ) |
Figure 00000070
,
где |B(LRi,LRi+1)| обозначает количество пикселей в логической группе B(LRi,LRi+1); в другой реализации величина Dev(B(LRi,LRi+1)) может быть рассчитана по формуле:
D e v ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) ( T k D M e a n ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) ) 2 | B ( L R i , L R i + 1 ) | 1
Figure 00000071
,
отличающейся от предыдущей тем, что оценка отклонения получается несмещенной, что особенно важно для случая сравнительно небольшого количества элементов в группе B(LRi,LRi+1); также в целях упрощения может быть применена следующая формула для оценки величины среднего отклонения по группе B(LRi,LRi+1):
D e v ( B ( L R i , L R j ) ) = T k D B ( L R i , L R j ) | T k D M e a n ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) | | B ( L R i , L R j ) |
Figure 00000072
Эксперты могут также использовать иные способы оценки величины Dev(B(LRi,LRj)), характеризующей, по сути, степень разброса пикселей, принадлежащих группе B(LRi,LRi+1).
Для повышения надежности дальнейших оценок предусматривается исключение из дальнейшего рассмотрения тех значений пикселей группы B(LRi,Rj), для которых модуль разности между значением отдельного пикселя и средним значением по группе B(LRi,LRj), и/или медианным значением по группе B(LRi,LRj), и/или наиболее вероятным значением по группе B(LRi,LRj) оказывается больше, чем значение Dev(B(LRi,LRj)), рассчитанное по одной из широко известных формул, умноженное на величину, большую 0, задающее совместно допустимый разброс в группе B(LRi,LRj).
Согласно другому варианту реализации заявляемого изобретения предлагается модификация упомянутого выше метода, в которой предусматривается, что позиции восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и позиции значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, определяются адаптивно вместо соответствующих пикселей с наперед заданными позициями.
В группу связанных единым замыслом изобретений входит также оригинальный способ кодирования многоракурсных видеопоследовательностей на основе коррекции изменения яркости. Этот способ включает в себя:
- определение опорного блока, который используется для формирования блока-предсказания для текущего кодируемого блока;
- определение параметров коррекции яркости для коррекции локального различия в яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком в процессе поиска или по завершении поиска опорного блока;
- выполнение коррекции яркости найденного опорного блока с использованием определенных параметров коррекции изменения яркости;
- формирование блока-предсказания для текущего кодируемого блока за счет использования скорректированного по яркости опорного блока;
- кодирование текущего блока с помощью сформированного блока-предсказания без кодирования найденных параметров коррекции изменения яркости; кодирование информации об опорном блоке, если это необходимо для декодирования;
при этом определение параметров коррекции изменения яркости включает в себя:
- получение восстановленных (закодированных и затем декодированных) значений пикселей, соседних по отношению к текущему блоку кодируемого кадра, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра; при этом получаемые пиксели могут выбираться из одной или более пространственных областей, каждая из которых характеризуется наперед заданной пространственной близостью по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра; выбор указанных областей, являющихся смежными по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра, может производиться исходя из типа и размера пространственного преобразования, применяемого впоследствии для кодирования межкадровой разности, уже декодированных пикселей, исходя из размеров уже закодированных соседних блоков, а также их логических связей с текущим кодируемым блоком (под логическими связями понимаются определенные объективно существующие зависимости между текущим блоком и соседними блоками, задаваемые, например, методом кодирования. В этом случае подобной связью может быть объединение соседних блоков и текущего кодируемого блока вместе в единый элемент кодирования, для которого задан общий вектор смещения); дополнительно рассчитывается оценка подобия совокупности пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку, и совокупности пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. Значение рассчитанной оценки подобия пикселей может использоваться как дополнительное условие при принятии решения об использовании коррекции яркости пикселей опорного блока;
- исключение из рассмотрения при определении параметров изменения яркости пикселей, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех проверяемых пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- определение соотношений между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, а также соотношений между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение параметров коррекции яркости для коррекции различия в яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком на основе найденных на предыдущем шаге соотношений между значениями пикселей опорного блока, восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- выполнение коррекции различий яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком на основе найденных на предыдущем шаге параметров в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое может быть задано наперед или адаптивно изменяться в процессе коррекции.
В рамках единого замысла предусматривается также использование оригинального способа декодирования многоракурсных видеопоследовательностей на основе коррекции изменения яркости и контрастности. Этот способ включает в себя:
- декодирование информации об опорном блоке, если это необходимо для того, чтобы определить опорный блок для текущего декодируемого блока; определение опорного блока;
- определение параметров коррекции изменения яркости для найденного опорного блока;
- выполнение коррекции изменения яркости найденного опорного блока, используя найденные параметры коррекции изменения яркости;
- формирование блока-предсказания для текущего декодируемого блока за счет использования опорного блока, скорректированного по яркости;
- декодирование текущего блока за счет использования полученного блока-предсказания и параметров коррекции изменения яркости;
при этом процедура определения параметров коррекции яркости включает в себя:
- получение восстановленных (закодированных и затем декодированных) значений пикселей, соседних по отношению к текущему блоку кодируемого кадра, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра; при этом получаемые пиксели могут выбираться из одной или более пространственных областей, каждая из которых характеризуется наперед заданной пространственной близостью по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра; выбор указанных областей, являющихся смежными по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра, может производиться исходя из типа и размера пространственного преобразования, применяемого впоследствии для кодирования межкадровой разности, уже декодированных пикселей, исходя из размеров уже закодированных соседних блоков, а также их логических связей с текущим кодируемым блоком (под логическими связями понимаются определенные объективно существующие зависимости между текущим блоком и соседними блоками, задаваемые, например, методом кодирования. В этом случае подобной связью может быть объединение соседних блоков и текущего кодируемого блока вместе в единый элемент кодирования, для которого задан общий вектор смещения); дополнительно рассчитывается оценка подобия совокупности пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку, и совокупности пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. Значение рассчитанной оценки подобия пикселей может использоваться как дополнительное условие при принятии решения об использовании коррекции яркости пикселей опорного блока;
- исключение из рассмотрения при определении параметров изменения яркости пикселей, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех проверяемых пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- определение соотношений между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, а также соотношений между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение параметров коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком на основе найденных на предыдущем шаге соотношений между значениями пикселей опорного блока, восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- выполнение коррекции различий яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком на основе найденных на предыдущем шаге параметров в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое может быть задано наперед или адаптивно изменяться в процессе коррекции.
Далее существо изобретения поясняется с привлечением графических материалов.
Фиг.1 - структурная схема гибридного кодера многоракурсных видеопоследовательностей и место применения заявляемого изобретения.
Фиг.2 - структурная схема части гибридного видео кодера, реализующей заявляемый способ, входящий в состав процесса кодирования с предсказанием.
Фиг.3 - диаграмма, отражающая основные элементы кодируемого, опорного кадров, которые участвуют в расчете коррекции изменения яркости для опорного блока в соответствии с заявляемым изобретением.
Фиг.4 - диаграмма, иллюстрирующая понятие суперблока, одну из возможных комбинаций размеров блоков, входящих в суперблок, а также два типа пространственных преобразований, используемых для декорреляции разностных данных.
Фиг.5 (вид 5.1 и вид 5.2) - диаграммы, иллюстрирующие процедуру выбора входных данных в текущем кадре в процессе вычисления параметров коррекции яркости согласно одному из примеров реализации заявляемого изобретения, а также понятие пространственной близости.
Фиг.6 - диаграмма, иллюстрирующая способ коррекции изменения яркости для опорного блока в соответствии с одним из вариантов реализации заявляемого изобретения.
Фиг.7 - блок-схема, иллюстрирующая способ пиксельной коррекции изменения яркости для опорного блока согласно одному из примеров реализации заявляемого изобретения.
Фиг.8 - диаграмма, поясняющая способ коррекции изменения яркости для опорного блока в соответствии с другим вариантом реализации заявляемого изобретения.
Фиг.9 - блок-схема, описывающая способ кодирования многоракурсных видеопоследовательностей, основанный на коррекции изменения яркости согласно одному из примеров реализации заявляемого изобретения.
Фиг.10 - блок-схема, описывающая способ декодирования многоракурсных видеопоследовательностей на основе коррекции изменения яркости согласно одному из примеров реализации заявляемого изобретения.
На Фиг.1 изображена структурная схема гибридного кодера многоракурсных видеопоследовательностей. Входные данные гибридного кодера 105 многоракурсных видеопоследовательностей включают в себя исходный вид (кодируемый ракурс) 101 и уже закодированные и затем декодированные виды (ракурсы) 102, которые являются частью закодированных многоракурсных видеоданных. Уже закодированные/декодированные виды 102 и уже закодированные/декодированные последовательности 103 карт глубин используются для формирования синтезированного вида (ракурса) для исходного вида (кодируемого ракурса) с помощью процедуры 104 синтеза. Сформированный синтезированный вид (ракурс) также поступает на вход гибридного кодера 105.
Гибридный кодер 105 содержит следующие функциональные блоки, используемые для кодирования исходного вида (ракурса): блок 106 управления опорными кадрами, блок 107 межкадрового предсказания, блок 108 внутрикадрового предсказания, блок 109 межкадровой и внутрикадровой компенсации, блок 110 пространственного преобразования, блок 111 оптимизации отношения скорость/искажение, блок 112 энтропийного кодирования. Детальная информация об упомянутых функциональных блоках содержится в [9]. Заявляемый способ может быть реализован в рамках блока 107 межкадрового предсказания.
Фиг.2 содержит схему части гибридного видеокодера, которая реализует заявляемый способ в составе функционального блока кодирования с предсказанием. Гибридный кодер включает в себя блок 201 вычитания, блок 202 преобразования и квантования, блок 203 энтропийного кодирования, блок 204 обратного преобразования и обратного квантования, блок 205 компенсации смещения и коррекции изменения яркости/контрастности, блок 206 синтеза вида (ракурса), блок 207 сложения, блок 208 буферизации опорных кадров и карт глубины, блок 209 предсказания параметров компенсации и коррекции, блок 210 оценки смещения и изменения яркости/контрастности и блок 211 принятия решения о режиме кодирования макроблока. Блоки 201-204, 207-209 и 211 являются стандартными блоками кодирования, которые используются в базовом гибридном способе кодирования [9]. Блок 206 синтеза вида (ракурса) является блоком, характерным для систем для многоракурсного кодирования, т.к. выполняет формирование (синтез) дополнительных опорных кадров из уже закодированных/декодированных кадров и карт глубины.
Заявляемый способ реализуется в блоках 205 и 210. Эти блоки осуществляют способ поблочного кодирования с предсказанием, который включает в себя следующие этапы:
- для текущего блока текущего кодируемого кадра выполняют поиск опорного блока, при этом определяется вектор смещения (DV), задаваемый парой чисел (i,j), который обычно определяет совокупный оптимум между битовыми затратами на кодирование вектора смещения как такового и величины разбежки между кодируемым блоком и скорректированным опорным блоком, которое может быть, например, вычислено по формуле:
m = 1 H n = 1 W | ( I ( m , n ) Ψ ( R ( m + i , n + j ) ) | P
Figure 00000073
где I(m,n) представляет собой значение яркости пикселя с координатами (m,n) внутри текущего блока. Размер текущего кодируемого блока равен Н×W. (i,j) определяет вектор смещения, который указывает на опорный блок R в пределах предопределенной области поиска. Ψ(x) - функция, корректирующая возможные различия в яркости и контрастности между текущим блоком и опорным блоком. Степенной показатель Р, больший 0, обычно принимает одно из значений 1 или 2. Описанный способ реализуется в блоке 210. Найденные параметры коррекции изменения яркости, совместно с полученным DV, передаются в блок 205 и в блок 209. При практической реализации вектор смещения может также определяться сразу для нескольких рассматриваемых далее блоков в целях более компактного представления служебной информации, в этом случае критерий минимизации будет задаваться для суперблока, включающего сразу несколько рассматриваемых далее блоков. В этом случае критерий минимизации может быть задан следующим образом:
m = 1 H 1 n = 1 W 1 | ( I ( m , n ) Ψ ( R ( m + i , n + j ) ) | P
Figure 00000074
,
где H1, W1 - размеры суперблока.
Найденный опорный блок преобразуют в соответствии с найденными параметрами коррекции изменения яркости (блок 205). После этого блок 201 формирует разностный блок. Затем разностный блок преобразуется с помощью Дискретного Косинусного Преобразования (ДКП), квантуется (блок 202) и кодируется энтропийным кодером (блок 203). Дополнительные данные (ST), необходимые для последующего декодирования, также кодируются энтропийным кодером (блок 203).
На Фиг.3 схематично указаны основные элементы кодируемого, опорного кадров, участвующие в расчете коррекции изменения яркости для опорного блока в соответствии с заявляемым изобретением. В соответствии с Фиг.3 для текущего блока 311 (который может входить в состав кодируемого суперблока 315) текущего кодируемого кадра 310 определятся вектор 320 смещения (DV), который также может быть определен для кодируемого суперблока 315. Вектор 320 позволяет однозначно определить опорный блок 301 из опорного кадра 300 для текущего кодируемого блока 311, при этом вектор смещения также однозначно задает опорный суперблок 305, который соответствует кодируемому суперблоку 315. Следует отметить, что опорный кадр 300, блоки 301, 302, 303, 304, 305 и восстановленные (закодированные и затем декодированные) блоки текущего кадра 310, 312, 313, 314 доступны как во время кодирования, так и при декодировании.
На Фиг.4 кодируемый кадр 400 содержит внутри себя суперблок 401, который характерен тем, что в него может входить один или более кодируемых блоков, и для суперблока задается вектор смещения 407, обеспечивающий однозначное определение опорного суперблока 408 в опорном кадре 406. Суперблок 401 включает в себя в данном случае блоки 402, 403, 404, 405, при этом блок 404, так же как и блок 402, кодируется с использованием преобразования, имеющего меньший размер, чем преобразование, применяемое в данном примере для блоков 403 и 405. Выбор размеров суперблока, типов и размеров преобразования определяется кодером исходя из заранее заданных критериев минимизации стоимости кодирования информации для данного участка кодируемого кадра. Как следует из Фиг.4, блоки 402, 403, 404, 405 логически связаны, т.к. входят в суперблок 401 как составные части.
Фиг.5 (виды 5.1 и 5.2) иллюстрируют взаимное расположение основных рассматриваемых в данном изобретении областей текущего кадра 500. Так, область 501 текущего кадра 500 доступна во время кодирования и декодирования текущего кодируемого блока 502. Область 501 иногда также называют «шаблоном». Область 503 не доступна во время декодирования текущего блока 502. Поскольку в заявляемом изобретении расчет параметров коррекции яркости опорного блока основан на пикселях текущего кадра, которые расположены только в области 501, при реализации подобной коррекции в кодере и декодере нет необходимости в передаче дополнительных параметров коррекции яркости в выходном битовом потоке. Некоторые пиксели, принадлежащие области 501, используются для расчета параметров коррекции яркости опорного блока. На Фиг.5 (виды 5.1 и 5.2) эти пиксели представлены областью 505.
Пиксели, используемые для расчета параметров коррекции, могут выбираться из одной или более пространственных областей, каждая из которых характеризуется наперед заданной пространственной близостью по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра; так, на Фиг.5 (вид 5.2) выбранной пространственной областью является область 505, а пространственная близость определяется кратчайшим расстоянием между областью и границей блока, которое обозначено на Фиг.5 (вид 5.2) как 506.
Выбор области может производиться исходя из типа пространственного преобразования 202 (Фиг.2), применяемого впоследствии для кодирования разностной пиксельной информации, уже декодированных пикселей, исходя из размеров уже закодированных соседних блоков, а также их логических связей с текущим кодируемым блоком, задаваемых алгоритмом кодирования; дополнительно рассчитывается оценка схожести пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно; значение рассчитанной оценки схожести пикселей может использоваться как дополнительное условие при принятии решения об использовании коррекции яркости пикселей опорного блока.
Одна из основных реализаций заявляемого изобретения предусматривает пиксельную коррекцию изменения яркости для опорного блока при кодировании с предсказанием. Ключевая идея заключается в пиксельной оценке параметра коррекции изменения яркости, причем коррекция основывается на восстановленных значениях пикселей, соседних с текущим блоком, значениях пикселей опорного кадра и их взаимном подобии. Фиг.6 иллюстрирует конкретное применение этой техники.
Согласно Фиг.6 для текущего блока 611, принадлежащего текущему кодируемому кадру 610, определяется вектор смещения (DV) 620. DV указывает на опорный блок 601 из опорного кадра 600. Текущий блок 611, имеющий для определенности размеры 4×4 пикселя, содержит пиксели, которые обозначены как A00~A33. Опорный блок 601 содержит пиксели, которые обозначены как R00~R33. Восстановленные значения пикселей (блоки 612 и 613, размеры которых для определенности заданы как 4×2 и 2×4), соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, обозначены как T 0 D ~ T 15 D
Figure 00000075
. T 0 R ~ T 15 R
Figure 00000076
- пиксели, принадлежащие блокам 602 и 603. Блоки 602 и 603 являются соседними по отношению к опорному блоку 601 и ставятся в соответствие блокам 612 и 613.
Для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке 601 коррекция изменения яркости осуществляется в соответствии со следующим выражением:
Ψ ( x i , j ) = α i , j x i , j
Figure 00000077
.
Здесь параметр пиксельной коррекции изменения яркости αi,j (в случае, если estRi,j не равно 0) описывается как:
α i , j = e s t D i , j e s t R i , j
Figure 00000078
,
где estDi,j - это первая оценка для пикселя с координатами (i,j) в опорном блоке; estRi,j - это вторая оценка пикселя с координатами (i,j) в опорном блоке. В противном случае αi,j полагается равным 1.
Блок-схема способа пиксельной коррекции изменения яркости для опорного блока приведена на Фиг.7. Этот способ включает следующие основные этапы.
1. Получение значений пикселей блоков 601, 602, 603 из опорного кадра 600, блока 611 и блоков 612, 613, принадлежащих области шаблона текущего кодируемого кадра 610 (операция 701). Далее, для оценки сходства пикселей блоков 602, 603 и пикселей блоков 612, 613 предусмотрены следующие этапы:
- все уже восстановленные пиксели T k R
Figure 00000079
(k=0,…,N-1), соседние с опорным блоком (в частности, пиксели, входящие в блоки 602 и 603), и все уже восстановленные пиксели T k D
Figure 00000080
, k=0, …, N-1, соседние с кодируемым блоком (в частности, пиксели, входящие в блоки 612 и 613), образуя совместно пары ( T k R , T k D )
Figure 00000081
, однозначно задаваемые пространственным положением пикселей T k R
Figure 00000082
(k=0, …, N-1) и T k D
Figure 00000083
, k=0,…, N-1 в соответствующих областях, которое определяется значением номера пикселя k, группируются в М непересекающихся групп G0…GM-1, таких что ( T k R
Figure 00000033
, T k D
Figure 00000004
), k=0…N-1∈{G0∩G1∩…∩GM-1}. Группой может являться блок пар пикселей с вообще говоря произвольными размерами, например - размерами 2×2 пары пикселей, 4×4 пары пикселей и т.д. в зависимости от фактических размеров исходных блоков 602, 603, 612, 613. Пары пикселей, принадлежащих группе Gi, обозначаются также как { ( T k i R , T k i D ) G i }
Figure 00000084
;
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика MR_Norm(Gi), которая основана на учете пиксельных различий T k i R
Figure 00000085
и T k i D
Figure 00000086
за исключением различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000085
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000087
каждой группы Gi по формуле:
M R _ N o r m ( G i ) = ( T k i R , T k i D ) G i ( | T k i R T k i D ( T k i R , T k i D ) G i T k i R | G i | + ( T k i R , T k i D ) G i T k i D | G i | | P 1 ) ,
Figure 00000088
где значение степенного показателя Р1 определяется экспериментально и для определенности может быть задано равным 1;
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика M_Norm(Gi), основанная на различиях средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000085
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000089
каждой группы Gi по формуле:
M _ N o r m ( G i ) = ( T k i R , T k i D ) G i ( | ( T k i R , T k i D ) G i T k i R | G i | + ( T k i R , T k i D ) G i T k i D | G i | | P 2 )
Figure 00000090
где значение степенного показателя Р2 определяется экспериментально и для определенности может быть задано равным 1;
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая MR_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете пиксельных различий пикселей T k i R
Figure 00000085
и T k i D
Figure 00000091
по каждой из групп за исключением различий средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000085
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000092
каждой группы Gi по формуле:
M R _ N o r m = i = 0 M 1 M R _ N o r m ( G i ) ;
Figure 00000093
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая M_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000094
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000092
каждой группы Gi по формуле:
M R _ N o r m = i = 0 M 1 M R _ N o r m ( G i ) ;
Figure 00000095
- производится сравнение значений рассчитанных метрик MR_Norm и M_Norm с наперед заданными пороговыми значениями, и в случае если MR_ Norm больше первого заданного порогового значения или M_Norm меньше второго заданного порогового значения, подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается слабым; в противном случае подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается сильным;
- если подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, слабое, коррекция может не применяться;
- если подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, сильное, коррекция применяется обязательно.
2. Вычисление весовых коэффициентов Wk(i,j), k=0, …, N-1 для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке 601 (операция 702). Весовые коэффициенты Wk(i,j) выражаются следующим образом:
Wk(i,j)=ехр(-C1·Ak(i,j)C2+C3),
A k ( i ,j ) = | R i ,j T k R |
Figure 00000096
,
где С1, С2, С3 - параметры, задающие нелинейную зависимость весового коэффициента от величины Ak(i,j), определяется экспериментально. Здесь N - это общее число пикселей в блоках 612, 613 (или 602, 603). Необходимо отметить, что весовые коэффициенты отражают тот факт, что чем значение Ri,j ближе к T k R
Figure 00000097
, тем больше его вклад при определении параметра коррекции изменения яркости для опорного блока.
3. Вычисление значений estDi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке 601 (операция 703) в соответствии со следующим выражением:
e s t D i ,j = k : | T k R T k D | T h r 1 a n d | T k R R i ,j | T h r 2 k 0 N 1 W k ( i ,j ) T k D
Figure 00000098
Thr1 и Thr2 - это предопределенные пороговые значения. Пороговые значения используются для исключения значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, которые существенно отличаются от значений Ri,j и значений T k D
Figure 00000099
, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку.
4. Вычисление значений estRi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке 601 (операция 704) в соответствии со следующим выражением:
e s t R i ,j = k 0 N 1 k : | T k R T k D | T h r 1 a n d | T k R R i ,j | T h r 2 W k ( i ,j ) T k R
Figure 00000100
.
Предопределенные пороговые значения Thr1 и Thr2 являются такими же, как в вычислении для вычисления estDi,j.
Для повышения точности оценки величины параметра коррекции изменения яркости αi,j, заявляемое изобретение предусматривает, что для исключения из рассмотрения полученных пикселей T k R
Figure 00000101
и T k D
Figure 00000102
, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях, выполняют следующие действия:
- группируют пиксели T k D
Figure 00000103
таким образом, что для всех пикселей T k R
Figure 00000104
, удовлетворяющих условию T k R > L R i
Figure 00000105
и T k R > L R i + 1
Figure 00000106
, пиксели T k D
Figure 00000103
, которые соответствуют пикселям T k R
Figure 00000107
исходя из их порядкового номера k=0…N-1 и пространственного положения в опорном и кодируемом кадрах, группируются в группы, обозначаемые B(LRi, LRi+1):
B ( L R i , L R i + 1 ) = { T k D k = 0 N 1 : T k R > L R i T k R < L R i + 1 }
Figure 00000056
,
при этом величины LRi, LRi+1 определяют границы диапазона, задающего группу B(LRi,LRi+1), и удовлетворяют условию LRi>-1; LRi+1>Ri. Количество групп B(LRi,LRi+1) NB определяется экспериментально и задает максимально возможное значение индекса i, используемого при нумерации величин (LRi,LRi+1):-1<LR0<LR0<LR0…<LRNB;
- для каждой группы B(LRi,LRi+1), задаваемой величинами (LRi,LRi+1), рассчитывают следующие величины:
C _ P l u s ( L R i , L R i + 1 ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) { 1, T k R T k D + T h r 5 0, T k R < T k D + T h r 5
Figure 00000108
C _ M i n u s ( L R i , L R i + 1 ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) { 1, T k R T k D T h r 5 0, T k R > T k D T h r 5
Figure 00000109
- для каждого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000110
группы B(LRi,LRi+1) проверяют верность следующих трех условий:
Условие 1:
|C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)|<Thr6;
- Условие 2:
C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)>=Thr6 AND T k R T k D + T h r 5
Figure 00000060
;
- Условие 3:
C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)<=-Thr6 AND T k R T k D T h r 5
Figure 00000061
;
в том случае если верным является хотя бы одно из проверяемых условий 1…3 для очередного рассматриваемого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000111
группы B(LRi,LRi+1), рассматриваемый пиксель T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000112
включается в дальнейшие расчеты параметров коррекции яркости опорного блока.
5. Вычисление параметра коррекции изменения яркости αi,j (операция 705) для каждого пикселя с координатами (i,j) в опорном блоке 601 на основании полученных значений estDi,j и estRi,j в случае, если estRi,j не равно 0. В противном случае αi,j полагается равным 1.
6. Выполнение коррекции изменения яркости (операция 706) для опорного блока 601 на основе использования вычисленных параметров αi,j в том случае, если подобие пикселей блоков 602, 603 и 612, 613 признано сильным.
Стоит отметить, что заявляемое изобретение также предусматривает такую коррекцию значений яркости пикселей опорного блока, при которой вместо использования интенсивности каждого пикселя опорного блока в отдельности может корректироваться обобщенная статистическая характеристика более чем одного пикселя опорного блока. Например, для пикселей А00, А01, А10, А11 из блока 601 возможно рассчитать среднее значение, для которого будет рассчитан параметр коррекции в соответствии с вариантами реализации заявляемого изобретения, описанными выше. Затем среднее значение совокупности пикселей А00, А01, А10, А11 будет заменено на скорректированное значение. В другой реализации пиксели опорного блока группируются в одну или более групп пикселей на основе явно определяемого общего признака (например - близости интенсивностей) с последующим выделением общего параметра (такого, как, например, среднее значение), его коррекцией и финальной заменой исходного значения общего параметра для выделенной группы пикселей на скорректированное.
Другой вариант реализации заявляемого изобретения основан на следующем. Обычно в качестве пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, выбирают группу пикселей, непосредственно прилегающих к опорному блоку. Однако процедура поиска опорного блока может выбрать такой вектор смещения, что значения пикселей в указанной группе не будут в достаточной степени схожи с соответствующими им значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку. Более того, значения пикселей, непосредственно прилегающих к опорному блоку, могут значительно отличаться от значений пикселей опорного блока. В этих случаях коррекция изменения яркости и контрастности может выполняться неверно.
Для решения указанной проблемы в варианте реализации заявляемого изобретения предлагается использовать "плавающее" (относительно опорного блока) положение упомянутой группы пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. Фиг.8 объясняет заявляемый способ в соответствии с одним из вариантов реализации заявляемого изобретения. Согласно Фиг.8 на каждой итерации процедуры поиска опорного блока для текущего блока 811 текущего кодируемого кадра 810 определяют вектор 820 смещения (DV). DV указывает на опорный блок 801 опорного кадра 800. Координаты группы пикселей опорного кадра (которую образуют пиксели блоков 802 и 803) определяются с помощью дополнительного уточняющего вектора 804 смещения. Уточняющий вектор 804 смещения является результатом дополнительной процедуры оценки смещения. При этом определяется такой вектор 804 смещения, который дает минимальное значение штрафной функции, определяющей степень подобия блоков 812, 813 и блоков 802, 803 соответственно. В качестве штрафной функции могут выступать такие известные функции, как: средне-квадратичная ошибка, сумма абсолютных разностей, сумма абсолютных разностей для сигналов с нулевым средним и т.д. Вектор 804 определяется неявно во время процесса кодирования и декодирования без передачи дополнительной информации в выходном битовом потоке.
На Фиг.9 представлена блок-схема, которая описывает способ кодирования многоракурсных видеопоследовательностей на основе коррекции яркости согласно одному из вариантов реализации заявляемого изобретения. На этапе 901 определяют опорный блок, который используется для формирования предсказанного блока. На этапе 902 определяют параметры коррекции изменения яркости и контрастности для найденного опорного блока. Определение параметров коррекции изменения яркости и контрастности включает в себя:
- получение восстановленных (закодированных и затем декодированных) значений пикселей, соседних по отношению к текущему блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра; при этом получаемые пиксели выбираются из одной или более пространственных областей, каждая из которых характеризуется наперед заданной пространственной близостью по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра; выбор указанных областей, являющихся смежными по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра, производится исходя из типа пространственного преобразования, применяемого впоследствии для кодирования межкадровой разности, уже декодированных пикселей, исходя из размеров уже закодированных соседних блоков, а также их логических связей с текущим кодируемым блоком (под логическими связями понимаются определенные объективно существующие зависимости между текущим блоком и соседними блоками, задаваемые, например, методом кодирования. В этом случае подобной связью является объединение соседних блоков и текущего кодируемого блока вместе в единый элемент кодирования, для которого задан общий вектор смещения); дополнительно рассчитывается оценка подобия совокупности пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку, и совокупности пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. Значение рассчитанной оценки подобия пикселей используется как дополнительное условие при принятии решения о коррекции яркости пикселей опорного блока;
- исключение из рассмотрения при определении параметров изменения яркости пикселей, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех проверяемых пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- определение числовых соотношений между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, и соотношения между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение параметров коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости для опорного блока на основе найденных на предыдущем шаге числовых соотношений, значений пикселей опорного блока, восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку.
На этапе 903, используя найденные параметры коррекции изменения яркости, выполняют коррекцию для опорного блока.
Коррекция различий яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком выполняется на основе найденных на предыдущем шаге параметров в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое может быть задано наперед или адаптивно изменяться в процессе коррекции.
На этапе 904, используя скорректированный по яркости опорный блок, формируют блок-предсказание для текущего блока. На этапе 905, используя сформированный блок-предсказание, кодируют текущий блок. В частности, кодируют информацию об опорном блоке, если это необходимо для декодирования. Необходимо отметить, что найденные параметры коррекции изменения яркости не кодируются и не помещаются в выходной битовый поток.
Фиг.10 иллюстрирует способ декодирования многоракурсных видеопоследовательностей на основе коррекции изменения яркости согласно одному из примеров реализации заявляемого изобретения. Согласно Фиг.10 информация об опорном блоке декодируется, если требуется ее декодирование. Декодированная информация может использоваться для определения опорного блока на этапе 1001. На этапе 1002 определяют параметры коррекции изменения яркости для коррекции опорного блока. Процедура определения параметров коррекции изменения яркости включает в себя:
- получение восстановленных (закодированных и затем декодированных) значений пикселей, соседних по отношению к текущему блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра; при этом получаемые пиксели выбираются из одной или более пространственных областей, каждая из которых характеризуется наперед заданной пространственной близостью по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра; выбор указанных областей, являющихся смежными по отношению к текущему блоку кодируемого кадра и текущему опорному блоку опорного кадра, производится исходя из типа пространственного преобразования, применяемого впоследствии для кодирования межкадровой разности, уже декодированных пикселей, исходя из размеров уже закодированных соседних блоков, а также их логических связей с текущим кодируемым блоком (под логическими связями понимаются определенные объективно существующие зависимости между текущим блоком и соседними блоками, задаваемые, например, методом кодирования. В этом случае подобной связью является объединение соседних блоков и текущего кодируемого блока вместе в единый элемент кодирования, для которого задан общий вектор смещения); дополнительно рассчитывается оценка подобия совокупности пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку, и совокупности пикселей, соседних по отношению к опорному блоку. Значение рассчитанной оценки подобия пикселей используется как дополнительное условие при принятии решения о коррекции яркости пикселей опорного блока;
- исключение из рассмотрения при определении параметров изменения яркости пикселей, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех проверяемых пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- определение числовых соотношений между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, и соотношения между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- определение параметров коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости для опорного блока на основе найденных на предыдущем шаге числовых соотношений, значений пикселей опорного блока, восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку.
На этапе 1003, используя найденные параметры коррекции изменения яркости, выполняют коррекцию опорного блока. Коррекция различий яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком выполняется на основе найденных на предыдущем шаге параметров в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое может быть задано наперед или адаптивно изменяться в процессе коррекции. На этапе 1004, используя скорректированный по яркости опорный блок, формируют блок-предсказание для текущего декодируемого блока. На этапе 1005, используя сформированный блок-предсказание, осуществляют декодирование текущего блока.
На практике заявляемое изобретение может быть использовано при кодировании и декодировании многоракурсных видеопоследовательностей.
Варианты реализации заявляемого изобретения, описанные выше, приведены лишь с целью иллюстрации и не имеют ограничительного характера. Объем охраны изобретения определяется прилагаемой формулой изобретения.
Ссылки
[1] Yea, S.; Vetro, A., «View Synthesis Prediction for Multiview Video Coding», Image Communication, ISSN: 0923-5965, Vol.24, Issue 1-2, pp.89-100, January 2009.
[2] ITU-T Rec. H.264. Advanced video coding for generic audiovisual services. 2010.
[3] US Patent 7,924,923. Motion Estimation and Compensation Method and Device Adaptive to Change in Illumination. April, 2011.
[4] Y.Lee, J.Hur, Y.Lee, R.Han, S.Cho, N.Hur, J.Kim, J.Kim, P.Lai, A.Ortega, Y. Su, P. Yin and C.Gomila. CE11: Illumination compensation. Joint Video Team (JVT) of ISO/IEC MPEG and ITU-T VCEG JVT-U052, Oct. 2006.
[5] J.H.Kim, P. Lai, J. Lopez, A. Ortega, Y. Su, P. Yin, and C. Gomila. New coding tools for illumination and focus mismatch compensation in multiview video coding. IEEE Trans, on Circuits and Systems for Video Technology, vol. 17, no. 11, pp. 1519-1535, Nov. 2007.
[6] T. Yamamoto, T. Ikai, "Weighted prediction using neighboring pixels," ITU-T Q.6/SG16 VCEG, Proposal VCEG-AH19, January 2008.
[7] US Patent Application 2011/0286678. Multi-view Image Coding Method, Multi-view Image Decoding Method, Multi-view Image Coding Device, Multi-view Image Decoding device, Multi-view Image Coding Program, and Multi-view Image Decoding Program. November, 2011.
[8] US patent application 2008/0304760. Method and Apparatus for Illumination Compensation and Method and Apparatus for Encoding and Decoding Image Based on Illumination Compensation. December, 2008.
[9] Richardson I.E. The H.264 Advanced Video Compression Standard. Second Edition. 2010.
[10] Martucci S.A. ((Reversible compression of HDTV images using median adaptive prediction and arithmetic coding», in IEEE Int. Symp. on Circuits and Systems, 1990.

Claims (21)

1. Способ адаптивной локальной коррекции изменения яркости опорного кадра для кодирования многоракурсной видеопоследовательности, включающий в себя следующие этапы:
- получают значения пикселей текущего кодируемого блока, принадлежащего кодируемому кадру, и значения пикселей опорного блока, принадлежащего опорному кадру;
- получают восстановленные, то есть закодированные и затем декодированные, значения пикселей, соседних по отношению к текущему блоку кодируемого кадра, и значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра;
отличающийся тем, что:
- исключают из рассмотрения при определении параметров изменения яркости пиксели, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- оценивают степень подобия полученных восстановленных пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно;
- определяют числовые соотношения между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, и соотношения между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- рассчитывают значения расстояний между всеми пикселями опорного блока и всеми пикселями, соседними по отношению к опорному блоку;
- на основе найденных на предыдущем шаге числовых соотношений, значений расстояний между всеми пикселями опорного блока и пикселями, соседними по отношению к опорному блоку, значений пикселей опорного блока, восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, определяют параметры коррекции яркости для коррекции различия в яркости опорного блока в сравнении с текущим кодируемым блоком;
- выполняют коррекцию различия в яркости для опорного блока, используя найденные параметры коррекции, в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое задано наперед, или адаптивно изменяется в процессе коррекции.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что процедура определения соотношений для пикселей текущего кодируемого кадра и опорного кадра, определение параметра коррекции изменения яркости, а также выполнение коррекции различия в яркости опорного блока в сравнении с текущим кодируемым блоком включают с себя следующие этапы:
- вычисляют первую оценку estDi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке; причем первая оценка estDi,j является линейной комбинацией восстановленных значений T k D
Figure 00000113
пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, k=0,…,N-1, N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорным блокам;
- вычисляют вторую оценку estRi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке; причем вторая оценка estRi,j является линейной комбинацией значений T k R
Figure 00000114
пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, k=0,…,N-1;
- определяют на основе первой оценки estDi,j, второй оценки estRi,j, значений Ri,j пикселей опорного блока, восстановленных значений T k D
Figure 00000115
пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значений T k R
Figure 00000116
пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, параметр коррекции изменения яркости для каждого положения пикселя в опорном блоке;
- выполняют коррекцию изменения яркости для каждого пикселя опорного блока с помощью ранее определенных параметров коррекции.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке и определения параметров коррекции изменения яркости для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют первую оценку estDi,j как estD i ,j = Σ k = 0 , ,N 1 W k ( i ,j ) T k D
Figure 00000117
, где Wk(i,j), k=0,…,N-1 - весовые коэффициенты, и T k D
Figure 00000118
, k=0,…,N-1 - восстановленные значения пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам;
- вычисляют вторую оценку estRi,j как estR i ,j = Σ k = 0 , ,N 1 W k ( i ,j ) T k R
Figure 00000119
, где Wk(i,j), k=0,…,N-1 - весовые коэффициенты, и T k R
Figure 00000120
, k=0,…,N-1 - значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- в том случае если вторая оценка estRi,j не равна нулю, определяют параметр коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости каждого пикселя в опорном блоке; этот параметр представляет собой отношение α i , j = e s t D i , j e s t R i , j
Figure 00000007
;
в противном случае параметр коррекции αi,j задается равным 1;
- выполняют коррекцию яркости опорного блока путем умножения значения каждого пикселя опорного блока Ri,j на соответствующий параметр коррекции αi,j.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке и определения параметров коррекции изменения яркости для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют первую оценку estDi,j как e s t D i , j = Σ k = 0 N 1 W k ( i , j ) × L k ( i , j ) × T k D ,
Figure 00000121
где Wk(i,j), k=0,…,N-1 и Lk(i,j), k=0…N-1 - два набора весовых коэффициентов, и T k D
Figure 00000122
, k=0,…,N-1 - восстановленные значения пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам;
- вычисляют вторую оценку estRi,j как e s t R i , j = Σ k = 0 N 1 W k ( i , j ) × L k ( i , j ) × T k R ,
Figure 00000123
где Wk(i,j), k=0,…,N-1 и Lk(i,j), k=0…N-1 - два набора весовых коэффициентов, и T k R
Figure 00000124
, k=0,…,N-1 - значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- в том случае если вторая оценка estRi,j не равна нулю, определяют параметр коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости каждого пикселя в опорном блоке; этот параметр представляет собой отношение α i , j = e s t D i , j e s t R i , j
Figure 00000011
;
в противном случае параметр коррекции αi,j задается равным 1;
- выполняют коррекцию яркости опорного блока путем умножения значения каждого пикселя опорного блока Ri,j на соответствующий параметр коррекции αi,j.
5. Способ по п.3, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют весовые коэффициенты Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и для второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен невозрастающей функции абсолютной разности:
| R i , j T k R |
Figure 00000125
,
что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение Wk(i,j) в зависимости от уменьшения/увеличения абсолютной разности, где Ri,j - значение пикселя опорного блока; T k R
Figure 00000013
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку; N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют весовые коэффициенты Lk(i,j), k=0…N-1 для первой оценки estDi,j и для второй оценки estRi,j для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке так, что весовой коэффициент Lk(j,j) равен невозрастающей функции f расстояния между пикселями R i , j , T k R
Figure 00000126
:
L k ( i , j ) = f ( R i , j , T k R )
Figure 00000127

что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение значения Lk(i,j) в зависимости от приближения или удаления пикселя T k R
Figure 00000128
(k=0,…,N-1) от корректируемого пикселя Ri,j, где Ri,j - значение пикселя опорного блока; T k R
Figure 00000129
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку; N - число пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому и опорному блокам.
7. Способ по п.4, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют весовые коэффициенты Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен невозрастающей функции абсолютной разности:
| R i , j T k R |
Figure 00000016
,
что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение Wk(i,j) в зависимости от уменьшения/увеличения абсолютной разности; в случае когда | T k R R i , j | T h r
Figure 00000017
, где Thr - предопределенный порог; в противном случае Wk(i,j)=0. Здесь Ri,j - это значение пикселя опорного блока, T k R
Figure 00000129
(k=0,…,N-1) - это значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку.
8. Способ по п.3, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют весовые коэффициенты Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен невозрастающей функции абсолютной разности: | R i , j T k R | ,
Figure 00000130

что обеспечивает обратно пропорциональное увеличение/уменьшение Wk(i,j) в зависимости от уменьшения/увеличения абсолютной разности; в случае | T k R T k D | T h r 1
Figure 00000019
, где T k D
Figure 00000004
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к текущему кодируемому блоку, Thr1 является первым предопределенным порогом; и | T k R R i , j | T h r 2,
Figure 00000131
где Thr2 - второй предопределенный порог; в противном случае Wk(i,j)=0; здесь Ri,j - значение пикселя опорного блока, T k R
Figure 00000021
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку.
9. Способ по п.5, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют весовые коэффициенты Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен Wk(i,j)=exp(-C1·Ak(i,j)C2+C3), где C1, C2, C3 - параметры, задающие нелинейную зависимость весового коэффициента от величины Ak(i,j), и Ak(i,k) равно A k ( i , j ) = | R i , j T k R |
Figure 00000022
, где Ri,j - значение пикселя опорного блока, T k R
Figure 00000023
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку; в случае | T k R R i , j | T h r
Figure 00000024
, где Thr - предопределенный порог; иначе Wk(i,j)=0.
10. Способ по п.3, отличающийся тем, что вычисляют весовые коэффициенты Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен
W k ( i , j ) = e C 1 ( R i , j , T k R ) × A k ( i , j ) C 2 ( R i , j , T k R ) + C 3 ( R i , j , T k R ) ,
Figure 00000132

где C 1 ( R i , j , T k R ) ,
Figure 00000133
C 2 ( R i , j , T k R )
Figure 00000134
и C 3 ( R i , j , T k R )
Figure 00000135
- параметры, функционально зависящие от R i , j , T k R
Figure 00000136
расстояния между пикселем Ri,j в опорном блоке и пикселями T k R
Figure 00000137
(k=0,…,N-1), которые задают нелинейную зависимость весового коэффициента Wk(i,j) от величины Ak(i,j), которая определяется как: A k ( i , j ) = | R i , j T k R |
Figure 00000138
, где Ri,j - значение пикселя опорного блока, T k R
Figure 00000137
(k=0,…,N-1) - значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку.
11. Способ по п.3, отличающийся тем, что процедура вычисления первой и второй оценок для каждого положения пикселя в опорном блоке включает в себя следующие этапы:
- вычисляют весовые коэффициенты Wk(i,j), k=0,…,N-1 для первой оценки estDi,j и второй оценки estRi,j; для каждого положения (i,j) пикселя в опорном блоке весовой коэффициент Wk(i,j) равен Wk(i,j)=ехр(-C1·Ak(i,j)C2+C3), где С1, С2, С3 - численные параметры, задающие нелинейную зависимость весового коэффициента от величины Ak(i,j), и Ak(i,j)равняется A k ( i ,j ) = | R i ,j T k R |
Figure 00000096
, где Ri,j - это значение пикселя опорного блока, T k R
Figure 00000021
(k=0,…,N-1) - это значение пикселя, соседнего по отношению к опорному блоку, в случае | T k R T k D | T h r 1
Figure 00000019
, где T k D
Figure 00000004
(k=0,…,N-1) является значением пикселя, соседнего по отношению к текущему кодируемому блоку, Thr1 - первый предопределенный порог; и | T k R R i , j | T h r 2
Figure 00000020
, где Thr2 - второй предопределенный порог; иначе Wk(i,j)=0.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что позиции восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и позиции значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, определяют адаптивно вместо соответствующих пикселей с наперед заданными позициями.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что оценка степени подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, которые используются в процедуре оценки параметров различия яркости для опорного блока, включает в себя следующие этапы:
- все уже восстановленные пиксели T k R
Figure 00000139
(k=0,…,N-1), соседние с опорным блоком, и все уже восстановленные пиксели T k D
Figure 00000004
, k=0,…,N-1, соседние с кодируемым блоком, образуя совместно пары ( T k R , T k D )
Figure 00000140
, однозначно задаваемые пространственным положением пикселей T k R
Figure 00000139
(k=0,…,N-1) и T k D
Figure 00000004
, k=0,…,N-1 в соответствующих областях, которое определяется значением номера пикселя k, группируются в М непересекающихся групп G0…GM-1, таких что ( T k R , T k D )
Figure 00000140
, k=0…N-1∈{G0∩G1∩…∩GM-1}, при этом пары пикселей, принадлежащих группе Gi, обозначаются так же, как { ( T k i R , T k i D ) G i }
Figure 00000141
;
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика, которая основана на учете пиксельных различий T k i R
Figure 00000142
и T k i D
Figure 00000143
за исключением различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000142
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000144
каждой группы Gi;
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика, основанная на различиях средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000145
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000144
каждой группы Gi;
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая MR_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете пиксельных различий пикселей T k i R
Figure 00000146
и T k i D
Figure 00000144
по каждой из групп за исключением различий средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000147
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000144
каждой группы Gi;
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая M_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000148
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000144
каждой группы Gi;
- производится сравнение значений рассчитанных метрик MR_Norm и M_Norm с наперед заданными пороговыми значениями, и в случае если MR_Norm больше первого заданного порогового значения или M_Norm меньше второго заданного порогового значения, подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается слабым и коррекция может не применяться; в противном случае подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается сильным и коррекция выполняется безусловно.
14. Способ по п.13, отличающийся тем, что для каждой группы Gi рассчитывается метрика MR_Norm(Gi), которая основана на учете пиксельных различий T k i R
Figure 00000149
и T k i D
Figure 00000144
за исключением различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000150
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000144
каждой группы Gi по формуле:
M R _ N o r m ( G i ) = ( T k i R , T k i D ) G i ( | T k i R T k i D ( T k i R , T k i D ) G i T k i R | G i | + ( T k i R , T k i D ) G i T k i D | G i | | P 1 ) ,
Figure 00000151

где значение степенного показателя Р1 определяется экспериментально;
- для каждой группы Gi рассчитывается метрика M_Norm(Gi), основанная на различиях средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000152
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000144
каждой группы Gi по формуле:
M _ N o r m ( G i ) = ( T k i R , T k i D ) G i ( | ( T k i R , T k i D ) G i T k i R | G i | + ( T k i R , T k i D ) G i T k i D | G i | | P 2 ) ,
Figure 00000153

где значение степенного показателя Р2 определяется экспериментально;
- рассчитывается общая метрика, обозначаемая MR_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете пиксельных различий пикселей T k i R
Figure 00000154
и T k i D
Figure 00000155
по каждой из групп за исключением различий средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000154
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000156
каждой группы Gi по формуле:
M R _ N o r m = i = 0 M 1 M R _ N o r m ( G i )
Figure 00000157

- рассчитывается общая метрика, обозначаемая М_Norm, для групп G0…GM-1, которая основана на учете различия средних значений всех пикселей T k i R
Figure 00000154
и средних значений всех пикселей T k i D
Figure 00000158
каждой группы Gi по формуле:
M _ N o r m = i = 0 M 1 M _ N o r m ( G i ) ;
Figure 00000159

производится сравнение значений рассчитанных метрик MR_Norm и M_Norm с наперед заданными пороговыми значениями, и в случае если MR_Norm больше первого заданного порогового значения или M_Norm меньше второго заданного порогового значения, подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается слабым и коррекция может не применяться; в противном случае подобие восстановленных пикселей, соседних с опорным блоком, и восстановленных пикселей, соседних с кодируемым блоком, считается сильным и коррекция выполняется безусловно.
15. Способ по п.1, отличающийся тем, что для исключения из рассмотрения полученных пикселей T k R
Figure 00000160
и T k D
Figure 00000161
, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки (совокупности) пикселей в указанных областях, выполняют следующие действия:
- группируют пиксели T k D
Figure 00000161
таким образом, что для всех пикселей T k R
Figure 00000160
, удовлетворяющих условию T k R > L R i
Figure 00000052
и T k R < L R i + 1 ,
Figure 00000162
пиксели T k D
Figure 00000161
, которые соответствуют пикселям T k R
Figure 00000160
исходя из их порядкового номера k=0…N-1 и пространственного положения в опорном и кодируемом кадрах, группируются в группы, обозначаемые B(LRi,LRi+1):
B ( L R i , L R i + 1 ) = { T k D k = 0 N 1 : T k R > L R i T k R < L R i + 1 }
Figure 00000056
,
при этом величины LRi, LRi+1 определяют границы диапазона, задающего группу B(LRi,LRi+1), и удовлетворяют условию LRi>-1; LRi+1>Ri, количество групп B(LRi,LRi+1) NB определяется экспериментально и задает максимально возможное значение индекса i, используемого при нумерации величин (LRi,LRi+1):-1<LR0<LR0<LR0…<LRNB;
- для каждой группы B(LRi,LRi+1), задаваемой величинами (LRi,LRi+1), рассчитывают следующие величины:
C _ P l u s ( L R i , L R i + 1 ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) { 1, T k R T k D + T h r 5 0, T k R < T k D + T h r 5
Figure 00000163

C _ M i n u s ( L R i , L R i + 1 ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) { 1, T k R T k D T h r 5 0, T k R > T k D T h r 5 ,
Figure 00000164

где Thr5 - пороговое значение, определяемое экспериментально и задаваемое наперед или задаваемое адаптивно в процессе обработки кадра,
- для каждого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000165
группы B(LRi,LRi+1) проверяют верность следующих трех условий:
- условие 1:
|C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)|<Thr6;
- условие 2:
C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)>=Thr6 AND T k R T k D + T h r 5
Figure 00000060
;
- условие 3:
C_Plus(LRi,LRi+1)-C_Minus(LRi,LRi+1)<=-Thr6 AND T k R T k D T h r 5
Figure 00000061

в том случае если верно одно из проверяемых условий 1…3 для очередного рассматриваемого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000166
группы B(LRi,LRi+1), рассматриваемый пиксель T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000167
включается в дальнейшие расчеты параметров коррекции яркости опорного блока.
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что для исключения из рассмотрения полученных пикселей T k R
Figure 00000160
и T k D
Figure 00000168
, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки пикселей в указанных областях, выполняют следующие действия:
- группируют пиксели T k D
Figure 00000169
таким образом, что для всех пикселей T k R
Figure 00000160
, удовлетворяющих условию T k R > L R i
Figure 00000066
и T k R < L R i + 1 ,
Figure 00000170
пиксели T k D
Figure 00000171
, которые соответствуют пикселям T k R
Figure 00000172
исходя из их порядкового номера k=0…N-1 и пространственного положения в опорном и кодируемом кадрах, группируются в группы, обозначаемые B(LRi,LRi+1):
B ( L R i , L R i + 1 ) = { T k D k = 0 N 1 : T k R > L R i T k R < L R i + 1 }
Figure 00000068
,
при этом величины LRi, LRi+1 определяют границы диапазона, задающего группу B(LRi,LRi+1), и удовлетворяют условию LRi>-1; LRi+1>Ri, количество групп B(LRi,LRi+1) NB определяется экспериментально и задает максимально возможное значение индекса i, используемого при нумерации величин (LRi,LRi+1):-1<LR0<LR0<LR0…<LRNB;
- для всех пикселей T k D
Figure 00000171
, принадлежащих группе B(LRi,LRi+1), рассчитываются следующие величины:
- среднее значение Mean(B(LRi,LRi+1) по группе B(LRi,LRi+1), рассчитываемое по формуле:
M e a n ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) ( T k D ) | B ( L R i , L R i + 1 ) |
Figure 00000069
,
где |B(LRi,LRi+1)| обозначает количество пикселей в группе B(LRi,LRi+1),
- среднее отклонение Dev(B(LRi,LRi+1)) значений пикселей в группе B(LRi,LRi+1), рассчитываемое по формуле:
D e v ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) = T k D B ( L R i , L R i + 1 ) ( T k D M e a n ( B ( L R i , L R i + 1 ) ) ) 2 | B ( L R i , L R i + 1 ) |
Figure 00000070
;
в том случае если для очередного рассматриваемого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000173
группы B(LRi,LRi+1) модуль разности между его значением и средним значением по группе B(LRi,LRj) оказывается больше, чем значение Dev(B(LRi,LRj)), умноженное на величину, большую 0, задающее совместно допустимый разброс в группе B(LRi,LRj), рассматриваемый пиксель T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000174
исключается из дальнейших расчетов параметров коррекции яркости опорного блока.
17. Способ по п.16, отличающийся тем, что среднее отклонение Dev(B(LRi,LRi+1)) значений пикселей в группе B(LRi,LRi+1) рассчитывается по формуле:
Dev ( B ( LR i ,LR j ) ) = T k D B ( LR i ,LR j ) | T k D Mean ( B ( LR i ,LR j ) ) | | B ( LR i ,LR j ) |
Figure 00000175
;
в том случае если для очередного рассматриваемого пикселя T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000176
группы B(LRi,LRi+1) модуль разности между его значением и средним значением по группе B(LRi,LRj) оказывается больше, чем рассчитанное значение Dev(B(LRi,LRj)), умноженное на величину, большую 0, задающее совместно допустимый разброс в группе B(LRi,LRj), рассматриваемый пиксель T k D B ( L R i , L R i + 1 )
Figure 00000177
исключается из дальнейших расчетов параметров коррекции яркости опорного блока.
18. Способ кодирования многоракурсных видеопоследовательностей, основанный на локальной коррекции яркости опорного блока, включающий в себя выполнение следующих этапов:
- определяют опорный блок, который используется для формирования блока-предсказания для текущего кодируемого блока;
- определяют параметры коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости между опорным блоком и текущим кодируемым блоком в процессе поиска или по завершении поиска опорного блока;
- выполняют коррекцию изменения яркости найденного опорного блока за счет использования найденных параметров коррекции изменения яркости;
- формируют блок-предсказание для текущего кодируемого блока за счет использования скорректированного по яркости опорного блока;
- кодируют текущий блок с помощью сформированного блока-предсказания без кодирования найденных параметров коррекции изменения яркости; кодируют информацию об опорном блоке, если это необходимо для декодирования;
отличающийся тем, что процедура определения параметров коррекции яркости включает в себя следующие этапы:
- получают восстановленные, то есть закодированные и затем декодированные, значения пикселей, соседних по отношению к текущему блоку кодируемого кадра, и значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра;
- исключают из рассмотрения пиксели, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- оценивают степень подобия полученных восстановленных пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно;
- определяют числовые соотношения между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, и соотношения между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- на основе найденных на предыдущем шаге числовых соотношений, значений пикселей опорного блока, восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, определяют параметры коррекции яркости опорного блока.
19. Способ кодирования многоракурсных видеопоследовательностей, основанный на локальной коррекции яркости опорного блока по п.18, отличающийся тем, что:
- выполняют коррекцию изменения яркости найденного опорного блока за счет использования найденных параметров коррекции изменения яркости в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое задают наперед или которое адаптивно задается в процессе коррекции.
20. Способ декодирования многоракурсных видеопоследовательностей, основанный на коррекции яркости, включающий в себя следующие этапы:
- декодируют информацию об опорном блоке, если это необходимо для того, чтобы определить опорный блок текущего блока, и определяют опорный блок;
- определяют параметры коррекции изменения для коррекции яркости найденного опорного блока;
- выполняют коррекцию различия в яркости для найденного опорного блока, используя найденные параметры коррекции изменения яркости;
- формируют блок-предсказание для текущего декодируемого блока, используя опорный блок, скорректированный по яркости;
- декодируют текущий блок, используя сформированный блок-предсказание и найденные параметры коррекции изменения яркости;
отличающийся тем, что процедура определения параметров коррекции яркости и контрастности включает в себя следующие этапы:
- получают восстановленные, то есть закодированные и затем декодированные, значения пикселей, соседних по отношению к текущему блоку кодируемого кадра, и значения пикселей, соседних по отношению к опорному блоку опорного кадра;
- исключают из рассмотрения пиксели, которые принадлежат уже декодированным и восстановленным областям опорного и кодируемого кадров и которые отличаются от общей выборки пикселей в указанных областях по заранее заданному критерию, который основан на анализе распределения значений пикселей в указанных областях, расчете статистических характеристик, а также сравнении значений всех пикселей и статистических характеристик в указанных областях;
- оценивают степень подобия полученных восстановленных пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно;
- определяют числовые соотношения между значениями пикселей опорного блока и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, и соотношения между восстановленными значениями пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значениями пикселей, соседних по отношению к опорному блоку;
- на основе найденных на предыдущем шаге числовых соотношений, значений пикселей опорного блока, восстановленных значений пикселей, соседних по отношению к текущему кодируемому блоку, и значений пикселей, соседних по отношению к опорному блоку, определяют параметры коррекции изменения яркости для коррекции различия в яркости опорного блока.
21. Способ декодирования многоракурсных видеопоследовательностей, основанный на коррекции яркости по п.20, отличающийся тем, что:
- выполняют коррекцию различия в яркости для найденного опорного блока, используя найденные параметры коррекции изменения яркости в том случае, если степень подобия пикселей, соседних по отношению к кодируемому блоку и рассматриваемых совместно, и пикселей, соседних по отношению к опорному блоку и рассматриваемых совместно, больше порогового значения, которое задается наперед или адаптивно задается в процессе коррекции.
RU2012127528/08A 2012-07-03 2012-07-03 Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты) RU2510944C2 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127528/08A RU2510944C2 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты)
US13/933,477 US20140010305A1 (en) 2012-07-03 2013-07-02 Method of multi-view video sequence coding/decoding based on adaptive local correction of illumination of reference frames without transmission of additional parameters (variants)
EP13813653.6A EP2870763A4 (en) 2012-07-03 2013-07-03 METHOD FOR ENCODING / DECODING MULTIVATED VIDEO SEQUENCE BASED ON ADAPTIVE LOCAL CORRECTION OF LIGHTING REFERENCE FRAMES WITHOUT TRANSMITTING ADDITIONAL PARAMETERS (VARIANTS)
PCT/KR2013/005924 WO2014007551A1 (en) 2012-07-03 2013-07-03 Method of multi-view video sequence coding/decoding based on adaptive local correction of illumination of reference frames without transmission of additional parameters (variants)
KR20157002269A KR20150034213A (ko) 2012-07-03 2013-07-03 추가 파라미터들(변형들)의 전송 없이, 참조 프레임들의 적응적 국부 조명 보정에 기반한, 멀티-뷰 비디오 시퀀스 코딩/디코딩 방법

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127528/08A RU2510944C2 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012127528A RU2012127528A (ru) 2014-01-10
RU2510944C2 true RU2510944C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=49878509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127528/08A RU2510944C2 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты)

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20140010305A1 (ru)
EP (1) EP2870763A4 (ru)
KR (1) KR20150034213A (ru)
RU (1) RU2510944C2 (ru)
WO (1) WO2014007551A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696551C1 (ru) * 2016-03-15 2019-08-02 МедиаТек Инк. Способ и устройство для кодирования видео с компенсацией аффинного движения

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7983835B2 (en) 2004-11-03 2011-07-19 Lagassey Paul J Modular intelligent transportation system
US9860529B2 (en) * 2013-07-16 2018-01-02 Qualcomm Incorporated Processing illumination compensation for video coding
WO2015085575A1 (en) 2013-12-13 2015-06-18 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods for background residual prediction
CN105100549B (zh) * 2015-07-27 2018-06-29 京东方科技集团股份有限公司 图像补偿方法及装置
US10627048B2 (en) * 2015-12-16 2020-04-21 Hexagon Technology, As Pressure vessel dome vents
CN109792515B (zh) * 2016-08-01 2023-10-24 韩国电子通信研究院 图像编码/解码方法和装置以及存储比特流的记录介质
CN109891892A (zh) * 2016-10-11 2019-06-14 Lg 电子株式会社 依赖于图像编译系统中的帧内预测的图像解码方法和装置
CN106791849B (zh) * 2017-03-01 2019-08-13 四川大学 基于hevc帧内交错预测的降码率算法
WO2019066449A1 (ko) * 2017-09-28 2019-04-04 삼성전자주식회사 조건부 적용 로컬 휘도 보상에 의한 비디오 복호화 방법 및 장치, 조건부 적용 로컬 휘도 보상에 의한 비디오 부호화 방법 및 장치
US11290730B2 (en) 2017-10-05 2022-03-29 Interdigital Vc Holdings, Inc. Method and apparatus for adaptive illumination compensation in video encoding and decoding
WO2019072210A1 (en) * 2017-10-13 2019-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. RESTRICTION ON SUB-BLOCK SIZE DEDUCTION FOR AFFINE INTERPREDITION
KR20200088295A (ko) * 2017-12-13 2020-07-22 삼성전자주식회사 로컬 휘도 보상에 의한 비디오 복호화 방법 및 장치, 로컬 휘도 보상에 의한 비디오 부호화 방법 및 장치
US11082708B2 (en) * 2018-01-08 2021-08-03 Qualcomm Incorporated Multiple-model local illumination compensation
US11234016B2 (en) * 2018-01-16 2022-01-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for video decoding, and method and device for video encoding
US10715810B2 (en) * 2018-02-20 2020-07-14 Qualcomm Incorporated Simplified local illumination compensation
WO2019194498A1 (ko) * 2018-04-01 2019-10-10 엘지전자 주식회사 인터 예측 모드 기반 영상 처리 방법 및 이를 위한 장치
US11706404B2 (en) * 2018-04-28 2023-07-18 Intel Corporaton Weighted prediction mechanism
US10412391B1 (en) * 2018-08-06 2019-09-10 AnyClip Ltd. Minimize number of encoded video stream frames for content recognition
US11689727B2 (en) * 2018-09-19 2023-06-27 Interdigital Vc Holdings, Inc. Local illumination compensation for video encoding and decoding using stored parameters
US11962753B2 (en) 2018-09-19 2024-04-16 Interdigital Vc Holdings, Inc. Method and device of video coding using local illumination compensation (LIC) groups
US20230283787A1 (en) * 2018-09-19 2023-09-07 Interdigital Vc Holdings, Inc. Local illumination compensation for video encoding and decoding using stored parameters
US11145110B2 (en) * 2019-03-18 2021-10-12 Nvidia Corporation Adaptive ray tracing suitable for shadow rendering
CN112911301B (zh) * 2019-12-03 2023-04-28 咪咕文化科技有限公司 一种局部亮度补偿方法、装置及计算机可读存储介质
US11635802B2 (en) 2020-01-13 2023-04-25 Sony Interactive Entertainment Inc. Combined light intensity based CMOS and event detection sensor for high speed predictive tracking and latency compensation in virtual and augmented reality HMD systems

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377623C2 (ru) * 2007-04-20 2009-12-27 Василий Александрович ЕЖОВ Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации
RU2413386C1 (ru) * 2009-06-04 2011-02-27 Закрытое акционерное общество "МНИТИ"(Московский научно- исследовательский телевизионный институт) Система многоракурсного телевидения
RU2433562C2 (ru) * 2006-03-30 2011-11-10 Кабусики Кайся Тосиба Устройство и способ кодирования изображений и устройство и способ декодирования изображений

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7924923B2 (en) 2004-11-30 2011-04-12 Humax Co., Ltd. Motion estimation and compensation method and device adaptive to change in illumination
WO2007081713A1 (en) * 2006-01-09 2007-07-19 Thomson Licensing Method and apparatus for providing reduced resolution update mode for multi-view video coding
WO2007081176A1 (en) * 2006-01-12 2007-07-19 Lg Electronics Inc. Processing multiview video
KR20070076391A (ko) * 2006-01-18 2007-07-24 엘지전자 주식회사 비디오 신호의 디코딩/인코딩 방법 및 장치
US20070177671A1 (en) * 2006-01-12 2007-08-02 Lg Electronics Inc. Processing multiview video
KR100856411B1 (ko) * 2006-12-01 2008-09-04 삼성전자주식회사 조도 보상 방법 및 그 장치와 그 방법을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체
WO2008084996A1 (en) * 2007-01-11 2008-07-17 Samsung Electronics Co, . Ltd. Method and apparatus for deblocking-filtering video data
WO2008133455A1 (en) * 2007-04-25 2008-11-06 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for decoding/encoding a video signal
KR101244917B1 (ko) * 2007-06-11 2013-03-18 삼성전자주식회사 조도 보상 방법 및 장치, 이를 이용한 영상의 부호화,복호화 방법 및 장치
KR20080114482A (ko) 2007-06-26 2008-12-31 삼성전자주식회사 다시점 비디오 코딩에서 휘도 보상 방법 및 장치
EP2232877B1 (en) * 2008-01-10 2018-08-08 Thomson Licensing DTV Methods and apparatus for illumination compensation of intra-predicted video
KR20090096659A (ko) * 2008-03-09 2009-09-14 엘지전자 주식회사 비디오 신호의 인코딩 또는 디코딩에 관한 방법과 장치
JP5436458B2 (ja) 2009-02-12 2014-03-05 日本電信電話株式会社 多視点画像符号化方法、多視点画像復号方法、多視点画像符号化装置、多視点画像復号装置、多視点画像符号化プログラムおよび多視点画像復号プログラム
FR2948845A1 (fr) * 2009-07-30 2011-02-04 Thomson Licensing Procede de decodage d'un flux representatif d'une sequence d'images et procede de codage d'une sequence d'images
US8474404B2 (en) 2009-10-14 2013-07-02 The Kong Company, Llc Pet toy with adjustable treat dispensing lid
US20130182768A1 (en) * 2010-09-30 2013-07-18 Korea Advanced Institute Of Science And Technology Method and apparatus for encoding / decoding video using error compensation

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2433562C2 (ru) * 2006-03-30 2011-11-10 Кабусики Кайся Тосиба Устройство и способ кодирования изображений и устройство и способ декодирования изображений
RU2377623C2 (ru) * 2007-04-20 2009-12-27 Василий Александрович ЕЖОВ Способ наблюдения стереоизображений с полным разрешением для каждого ракурса и устройство для его реализации
RU2413386C1 (ru) * 2009-06-04 2011-02-27 Закрытое акционерное общество "МНИТИ"(Московский научно- исследовательский телевизионный институт) Система многоракурсного телевидения

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696551C1 (ru) * 2016-03-15 2019-08-02 МедиаТек Инк. Способ и устройство для кодирования видео с компенсацией аффинного движения

Also Published As

Publication number Publication date
KR20150034213A (ko) 2015-04-02
RU2012127528A (ru) 2014-01-10
EP2870763A1 (en) 2015-05-13
EP2870763A4 (en) 2016-03-02
US20140010305A1 (en) 2014-01-09
WO2014007551A1 (en) 2014-01-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2510944C2 (ru) Способ кодирования/декодирования многоракурсной видео последовательности на основе адаптивной локальной коррекции яркости опорных кадров без передачи дополнительных параметров (варианты)
US20210385486A1 (en) Moving Picture Decoding Method and Moving Picture Encoding Method
JP6698077B2 (ja) モデルベースの映像符号化用の知覚的最適化
RU2407220C2 (ru) Способ кодирования и способ декодирования изображений, устройства для них, программа для них и носитель информации для хранения программ
TWI432034B (zh) 多視點圖像編碼方法、多視點圖像解碼方法、多視點圖像編碼裝置、多視點圖像解碼裝置、多視點圖像編碼程式及多視點圖像解碼程式
US8385628B2 (en) Image encoding and decoding method, apparatuses therefor, programs therefor, and storage media for storing the programs
US20060133481A1 (en) Image coding control method and device
US8040948B2 (en) Method and system for coding moving image signals, corresponding computer program product
CN101529916B (zh) 利用帧内编码选择的视频编码
US8175404B2 (en) Method and device for estimating image quality of compressed images and/or video sequences
JP5553979B2 (ja) 人間の視覚的許容度に基づくビデオ符号化の符号化ツールの選択
JP5078895B2 (ja) 統合時空間予測法
US20130243085A1 (en) Method of multi-view video coding and decoding based on local illumination and contrast compensation of reference frames without extra bitrate overhead
RU2533852C2 (ru) Способ кодирования/декодирования многоракурсной видеопоследовательности на основе адаптивной компенсации локальных различий яркости при межкадровом предсказании (варианты)
US9094687B2 (en) Video encoder and video decoder
US20170264914A1 (en) Encoding method and equipment for implementing the method
JP5100658B2 (ja) ビデオ画像符号化方法及び装置
JP4786612B2 (ja) 動画像符号化装置の予測動きベクトル生成装置
US20120207212A1 (en) Visually masked metric for pixel block similarity
KR100742762B1 (ko) 움직임 예측 정보 검출장치
RU2493668C1 (ru) Способ кодирования/декодирования многоракурсной видеопоследовательности на основе локальной коррекции яркости и контрастности опорных кадров без передачи дополнительных служебных данных
JP2005348008A (ja) 動画像符号化方法、動画像符号化装置、動画像符号化プログラム及びそのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
KR100601846B1 (ko) 동영상 압축 부호화기의 왜곡 최적화 장치 및 방법
JP5043849B2 (ja) ビデオシーケンスにおける可変形状動き推定
US9549205B2 (en) Method and device for encoding video