RU2585976C2 - Способ и устройство для определения способа сканирования на основании режима деления блока предсказания - Google Patents

Способ и устройство для определения способа сканирования на основании режима деления блока предсказания Download PDF

Info

Publication number
RU2585976C2
RU2585976C2 RU2014119545/08A RU2014119545A RU2585976C2 RU 2585976 C2 RU2585976 C2 RU 2585976C2 RU 2014119545/08 A RU2014119545/08 A RU 2014119545/08A RU 2014119545 A RU2014119545 A RU 2014119545A RU 2585976 C2 RU2585976 C2 RU 2585976C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
block
mode
scanning
candidate
division
Prior art date
Application number
RU2014119545/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014119545A (ru
Inventor
Бэ Кын ЛЭЕ
Джэ Чхол КВОН
Джо Ёун КИМ
Original Assignee
Кт Корпорейшен
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 Кт Корпорейшен filed Critical Кт Корпорейшен
Publication of RU2014119545A publication Critical patent/RU2014119545A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585976C2 publication Critical patent/RU2585976C2/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
    • H04N19/10Methods 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
    • H04N19/129Scanning of coding units, e.g. zig-zag scan of transform coefficients or flexible macroblock ordering [FMO]
    • 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
    • H04N19/10Methods 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
    • H04N19/102Methods 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
    • H04N19/119Adaptive subdivision aspects, e.g. subdivision of a picture into rectangular or non-rectangular coding blocks
    • 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
    • H04N19/137Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
    • 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
    • H04N19/137Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
    • H04N19/139Analysis of motion vectors, e.g. their magnitude, direction, variance or reliability
    • 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
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • H04N19/147Data rate or code amount at the encoder output according to rate distortion criteria
    • 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
    • H04N19/146Data rate or code amount at the encoder output
    • H04N19/149Data rate or code amount at the encoder output by estimating the code amount by means of a model, e.g. mathematical model or statistical model
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/157Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/18Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a set of transform coefficients
    • 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
    • H04N19/189Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding
    • H04N19/196Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding being specially adapted for the computation of encoding parameters, e.g. by averaging previously computed encoding parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/44Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04N19/593Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области декодирования видеоданных. Технический результат - эффективное декодирование видеоданных. Способ декодирования видеосигнала, включающий: получение пространственного вектора-кандидата перемещения по соседнему в пространстве блоку относительно текущего блока; получение временного вектора-кандидата перемещения по связанному блоку относительно текущего блока, при этом связанный блок включен в связанное изображение, выбираемое на основании опорного индекса, извлекаемого из видеосигнала; генерирование списка векторов-кандидатов перемещения, содержащего пространственный вектор-кандидат перемещения и временной вектор-кандидат перемещения; определение предсказателя вектора перемещения на основании списка векторов-кандидатов перемещения и индекса кандидата текущего блока, при этом индекс кандидата указывает один из векторов-кандидатов перемещения, содержащихся в списке векторов-кандидатов перемещения; определение вектора перемещения текущего блока с использованием предсказателя вектора перемещения и разности векторов перемещения; и получение образцов предсказания текущего блока с использованием вектора перемещения. 5 з.п. ф-лы, 8 ил., 1 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к кодированию и декодированию видеоданных, более конкретно, к способу и устройству для определения способа сканирования на основании режиме деления блока предсказания и его информации кодирования/декодирования.
Уровень техники
В последнее время в различных отраслях растет потребность в использовании видеоданных с большим разрешением и высоким качеством, таких как видеоданные высокого качества (HD; high-definition) и сверхвысокого качества (UHD; ultrahigh-definition). По мере повышения разрешения и качества видеоданных возрастает и объем данных по отношению к существующим в настоящее время обычным видеоданным. Соответственно, при передаче видеоданных с использованием, например, существующих в настоящее время проводных и беспроводных широкополосных линий связи или хранении видеоданных на существующих в настоящее время носителях информации возрастают затраты на передачу и хранение видеоданных. Для решения этих проблем, возникающих при увеличении разрешения и качества видеоданных, могут быть использованы высокоэффективные способы сжатия видеоданных.
Способ сжатия видеоданных содержит различные способы, такие как способ межкадрового предсказания для предсказания значений пикселей, содержащихся в текущем изображении, на основании предыдущих или последующих изображений относительно текущего изображения, способ внутрикадрового предсказания для предсказаний значений пикселей в текущем изображении с использованием информации о пикселе в текущем изображении и способ энтропийного кодирования путем присваивания короткого кода значению с высокой частотой появления и присваивания длинного кода значению с низкой частотой появления. Видеоданные могут быть эффективно сжаты и переданы или сохранены с использованием таких способов сжатия видеоданных.
Раскрытие изобретения
Целью аспекта настоящего изобретения является предложение способа определения способа сканирования на основании режима деления блока предсказания для повышения эффективности кодирования/декодирования видеоданных и кодирования/декодирования способа сканирования.
Целью еще одного аспекта настоящего изобретения является предложение устройства для определения способа сканирования на основании режима деления блока предсказания для повышения эффективности кодирования/декодирования видеоданных и кодирования/декодирования способа сканирования.
В варианте осуществления настоящего изобретения предлагается способ кодирования видеоданных. Способ включает определение способа сканирования на основании режима деления блока предсказания и кодирование информации о способе сканирования; причем способ сканирования определяют на основании оптимизации соотношения между скоростью и искажениями (rate-distortion optimization, RDO) среди возможных способов сканирования, определяемых с учетом формы деления режима деления.
При определении способа сканирования в качестве возможных способов сканирования могут определяться горизонтальное сканирование и сканирование зигзагом, если режим деления имеет вертикально ориентированную форму деления, и в качестве возможных способов сканирования могут определяться вертикальное сканирование и сканирование зигзагом, если режим деления имеет горизонтально ориентированную форму деления.
Режим деления может включать режим N×2N, режим 2N×N, режим 2N×2N, режим N×N, режим 2N×nU, режим 2N×nD, режим nL×2N и режим nR×2N на основании размера блока предсказания, для которого выполняют межкадровое предсказание.
Режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, может включать режим N×2N, режим nL×2N и режим nR×2N; причем режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, является режимом 1/2N×2N левого деления с делением меньшего размера для режима nL×2N, и режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, является режимом 1/2N×2N правого деления с делением меньшего размера для режима nR×2N.
Режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, может включать режим 2N×N, режим 2N×nU и режим 2N×nD; причем режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, является режимом 2N×1/2N верхнего деления с делением меньшего размера для режима 2N×nU, и режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, является режимом 2N×1/2N нижнего деления с делением меньшего размера для режима 2N×nD.
При определении способа сканирования могут определять сканирование зигзагом в качестве способа сканирования, если режим деления является режимом 2N×2N, режимом N×N, режимом 3/2N×2N правого деления с делением большего размера в режиме nL×2N, режимом 3/2N×2N левого деления с делением большего размера в режиме nR×2N, режимом 2N×3/2N нижнего деления с делением большего размера в режиме nR×2N или режимом 2N×3/2N верхнего деления с делением большего размера в режиме 2N×nD.
Информацию о способе сканирования могут указывать с использованием флага, и флаг может указывать, используется ли сканирование зигзагом.
В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается способ кодирования видеоданных. Способ включает определение способа сканирования на основании режима деления блока предсказания, для которого выполняют внутрикадровое предсказание на малых расстояниях (short distance intra prediction, SDIP), и кодирование информации о способе сканирования, причем способ сканирования определяют на основании RDO среди возможных способов сканирования, определяемых с учетом формы деления режима деления.
При определении способа сканирования могут определять в качестве возможных способов сканирования горизонтальное сканирование и сканирование зигзагом, если режим деления имеет вертикально ориентированную форму деления и определять в качестве возможных способов сканирования вертикальное сканирование и сканирование зигзагом, если режим деления имеет горизонтально ориентированную форму деления.
Режим деления может включать режим 1/2N×2N, режим 2N×1/2N, режим N×N и режим 2N×2N на основании размера блока предсказания, для которого выполняют SDIP.
Режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, может включать режим 1/2N×2N, а режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, может включать режим 2N×1/2N.
При определении способа сканирования могут определять сканирование зигзагом в качестве способа сканирования, если режим деления является режимом N×N или режимом 2N×2N.
Информация о способе сканирования может быть указана с использованием флага, и флаг может указывать, используется ли сканирование зигзагом.
В еще одном варианте осуществления настоящего изобретения предлагается способ кодирования видеоданных. Способ включает определение способа сканирования на основании режима деления блока предсказания; и обратное сканирование коэффициента преобразования в соответствии со способом сканирования; причем способ сканирования определяют на основании режима деления с использованием информации, переданной устройством кодирования, при этом переданная информация является флагом, указывающим, используется ли сканирование зигзагом.
При определении способа сканирования могут декодировать флаг, указывающий, используется ли сканирование зигзагом, и определять способ сканирования на основании значения декодированного флага, если режим деления имеет вертикально ориентированную форму деления или горизонтально ориентированную форму деления, причем может быть выбрано или сканирование зигзагом, или горизонтальное сканирование на основании значения декодированного флага, если режим деления имеет вертикально ориентированную форму деления, и может быть выбрано или сканирование зигзагом, или вертикальное сканирование на основании значения декодированного флага, если режим деления имеет горизонтально ориентированную форму деления.
Режим деления может включать режим N×2N, режим 2N×N, режим 2N×2N, режим N×N, режим 2N×nU, режим 2N×nD, режим nL×2N и режим nR×2N на основании размера блока предсказания, для которого выполняют межкадровое предсказание.
Режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, включает режим N×2N, режим nL×2N и режим nR×2N; причем режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, является режимом 1/2N×2N левого деления с делением меньшего размера для режима nL×2N, и режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, является режимом 1/2N×2N правого деления с делением меньшего размера для режима nR×2N; а режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, включает режим 2N×N, режим 2N×nU и режим 2N×nD; причем режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, является режимом 2N×1/2N верхнего деления с делением меньшего размера для режима 2N×nU, и режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, является режимом 2N×1/2N нижнего деления с делением меньшего размера для режима 2N×nD.
При определении способа сканирования могут определять сканирование зигзагом в качестве способа сканирования, если режим деления является режимом 2N×2N, режимом N×N, режимом 3/2N×2N правого деления с делением большего размера в режиме nL×2N, режимом 3/2N×2N левого деления с делением большего размера в режиме nR×2N, режимом 2N×3/2N нижнего деления с делением большего размера в режиме 2N×nU или режимом 2N×3/2N верхнего деления с делением большего размера в режиме 2N×nD.
Режим деления может включать режим 1/2N×2N, режим 2N×1/2N, режим N×N и режим 2N×2N на основании размера блока предсказания в SDIP, при этом режим деления, имеющий вертикально ориентированную форму деления, включает режим 1/2N×2N, а режим деления, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, включает режим 2N×1/2N.
При определении способа сканирования могут определять сканирование зигзагом в качестве способа сканирования, если режим деления является режимом N×N или режимом 2N×2N.
Технический результат
В соответствии с настоящим изобретением способ сканирования для коэффициентов преобразования определяют с использованием режима деления блока предсказания, иными словами, выраженной анизотропией (направленностью) или конкретной текстурой блока предсказания, тем самым повышая эффективность кодирования и декодирования.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана функциональная схема устройства кодирования видеоданных в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 2 показана функциональная диаграмма устройства декодирования видеоданных в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 3 схематично показан способ сканирования коэффициентов в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 4 показан способ определения и кодирования способа сканирования на основании режима деления блока предсказания в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 5 показан способ определения и кодирования способа сканирования в делении асимметричного перемещения (asymmetric motion partition, AMP) в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 6 показан способ определения и кодирования способа сканирования для внутрикадрового предсказания на малых расстояниях (short distance intra prediction, SDIP) в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 7 показана обобщенная схема операции кодирования видеоданных в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 8 показана обобщенная схема операции декодирования видеоданных в соответствии с настоящим изобретением.
Осуществление изобретения
Настоящее изобретение может быть изменено или модифицировано различными способами и может быть проиллюстрировано со ссылкой на различные примеры вариантов осуществления, некоторые из которых будут описаны и показаны на чертежах. Однако эти варианты осуществления не предназначены для ограничения изобретения, но предполагают включение всех модификаций, аналогов и замен, соответствующих духу и объему охраны изобретения. Одинаковые обозначения позиций на чертежах относятся к одним и тем же элементам во всем документе.
Хотя могут быть использованы термины «первый», «второй» и т.д. для описания различных элементов, эти элементы не должны ограничиваться этими терминами. Эти термины использованы только для различения одного элемента от другого элемента. Например, первый элемент может быть назван вторым элементом, а второй элемент подобным образом может быть назван первым элементом без выхода за пределы сущности настоящего изобретения. Термин «и/или» включает все и любые комбинации множества соответствующих перечисленных элементов.
Следует понимать, что когда элемент описывают как «соединенный с» или «связанный с» другим элементом, такой элемент может быть напрямую соединен или связан с другим элементом или промежуточными элементами. С другой стороны, когда элемент описывают как «напрямую соединенный с» или «напрямую связанный с» другим элементом, промежуточные элементы отсутствуют.
Использованная в данном документе терминология используется только с целью описания частных вариантов осуществления и не предназначена для ограничения изобретения. Как использовано в данном документе, формы единственного числа предполагают также включение форм множественного числа кроме случаев, когда из контекста ясно следует обратное. Также ясно, что термины «содержит», «включает» и/или «имеет», использованные в данном описании, указывают на наличие указанных признаков, целых систем, шагов, операций, элементов и/или других компонентов, но не препятствуют наличию или добавлению одного или более других признаков, целых систем, шагов, операций, элементов, компонентов и/или их объединений.
В дальнейшем примерные варианты осуществления изобретения будут описаны детально со ссылкой на сопровождающие чертежи. Одинаковые ссылочные обозначения на чертежах относятся к аналогичным элементам во всем документе, и избыточные описания одинаковых элементов будут здесь опущены.
На фиг. 1 показана функциональная схема устройства кодирования видеоданных в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг. 1, устройство 100 кодирования видеоданных содержит модуль 110 деления изображения, модули 120 и 125 предсказания, модуль 130 преобразования, модуль 135 квантизации (квантования), модуль 160 переупорядочения, модуль 165 энтропийного кодирования, модуль 140 деквантизации, модуль 145 обратного преобразования, модуль 150 фильтрации и память (запоминающее устройство) 155.
Хотя с целью пояснения различных отличительных функций устройства кодирования видеоданных элементы на фиг. 1 показаны независимо, данная конфигурация не означает, что каждый элемент представляет собой отдельный аппаратный компонент или программный компонент. Иными словами, элементы показаны независимыми для удобства описания; тогда как для выполнения функций два или более элементов могут быть объединены в один элемент, или один элемент может быть разделен на несколько элементов. Варианты осуществления изобретения, в которых некоторые элементы объединены в один составной элемент и/или элемент разделен на несколько самостоятельных элементов, входят в объем охраны настоящего изобретения без выхода за пределы сущности настоящего изобретения.
Некоторые элементы не являются необходимыми для основных функций изобретения и могут быть необязательными компонентами лишь для улучшения характеристик. Изобретение может быть осуществлено включением только необходимых для варианта осуществления изобретения компонентов, за исключением компонентов, использованных лишь для улучшения характеристик. Структура, включающая в себя только необходимые компоненты, за исключением оптических компонентов, использованных лишь для улучшения характеристик, входит в объем охраны изобретения.
Модуль 110 деления изображения может разделять входное изображение на по меньшей мере один блок обработки (process unit). При этом блок обработки может быть блоком предсказания (prediction unit, PU), блоком преобразования (transform unit, TU) или блоком кодирования (coding unit, CU). Модуль 110 деления изображения может разделять одно изображение на множество комбинаций блоков CU, PU и TU и выбирать одну комбинацию CU, PU и TU на основании заранее заданного критерия (например, функции стоимости), тем самым кодируя изображение.
Например, одно изображение может быть разделено на несколько CU. Рекурсивная структура дерева, такая как структура дерева квадрантов, может быть использована для деления изображения на блоки CU. CU, для которого изображение или CU максимального размера может быть корнем, может быть разделен на подблоки кодирования с таким же количеством дочерних узлов, как и у разделяемых блоков CU. CU, который более не разделяют в соответствии с заранее заданным ограничением, является листовым (концевым) узлом. Иными словами, при условии, что CU может быть разделен только на квадранты, одиночный CU может быть разделен самое большее на четыре различных CU.
В вариантах осуществления изобретения CU может быть использован для ссылки не только на блок для кодирования, но также на блок для декодирования.
PU может быть разделен на по меньшей мере одну квадратную или прямоугольную форму с тем же размером, что у CU. Форма PU, выделенных из одного и того же CU, может отличаться друг от друга.
При генерировании PU для внутрикадрового предсказания на основании CU и при условии, что CU не является минимальным CU, CU могут подвергать внутрикадровому предсказанию без деления на несколько PU (N×N).
Модули 120 и 125 предсказания могут включать модуль 120 межкадрового предсказания для выполнения межкадрового предсказания и модуль 125 внутрикадрового предсказания для выполнения внутрикадрового предсказания. Модули 120 и 125 предсказания могут определять, какое из предсказаний, межкадровое или внутрикадровое, должно быть выполнено для PU, и могут определять характерную информацию (например, режим внутрикадрового предсказания, вектор перемещения и опорное изображение) определенного таким образом способа предсказания. При этом блок обработки, для которого выполняют предсказание, может быть отличным от блока обработки, для которого определены способ предсказания и характерная информация. Например, способ предсказания и режим предсказания могут быть определены для каждого PU, тогда как предсказание может быть выполнено для каждого TU. Разностное значение (разностный блок) между сгенерированным предсказанным блоком и оригинальным блоком может быть введено в модуль 130 преобразования. Кроме того, информация о режиме предсказания, информация о векторе перемещения и т.п., использованные для предсказания, могут быть закодированы вместе с разностным значением модулем 165 энтропийного кодирования и переданы в устройство декодирования. При использовании конкретного режима кодирования оригинальный блок может быть закодирован и передан в устройство декодирования без генерирования блока предсказания модулями 120 и 125 предсказания.
Модуль 120 межкадрового предсказания может предсказывать PU на основании информации о по меньшей мере одном изображении из числа изображения, предшествовавшего текущему изображению, и изображения, следующему за текущим изображением. Модуль 120 межкадрового предсказания может содержать модуль интерполяции опорного изображения, модуль предсказания перемещения и модуль компенсации перемещения.
Модуль интерполяции опорного изображения может получать информацию об опорном изображении из памяти 155 и генерировать информацию о пикселе менее, чем целый пиксел от опорного изображения. Для пикселов яркостного канала может быть использован 8-элементный интерполяционный фильтр с дискретным косинусным преобразованием (DCT) с переменным коэффициентом фильтра для генерирования информации о пикселе менее, чем целый пиксел в элементах 1/4 пиксела. В случае пикселов цветностного канала может быть использован 4-элементный интерполяционный фильтр с дискретным косинусным преобразованием (DCT) с переменным коэффициентом фильтра для генерирования информации о пикселе менее, чем целый пиксел в элементах 1/8 пиксела.
Модуль предсказания перемещения может выполнять предсказание перемещения (motion prediction) на основании опорного изображения, интерполированного модулем интерполяции опорного изображения. Для вычисления вектора перемещения могут быть использованы различные подходы, такие как алгоритм блочного сравнения на основе полного поиска (full search-based block matching algorithm, FBMA), алгоритм трехшагового поиска (three-step search, TSS) и новый алгоритм трехшагового поиска (new three-step search, NTS). Вектор перемещения имеет значение вектора перемещения в элементах 1/2 или 1/4 пиксела на основании интерполированного пиксела. Модуль предсказания перемещения может предсказывать текущий PU с использованием различных способов предсказания перемещения. В качестве способа предсказания перемещения могут быть использованы различные способы, такие как режим пропуска, режим слияния и улучшенное предсказание вектора перемещения (advanced motion vector prediction, AMVP) и т.д.
Модуль 125 внутрикадрового предсказания может генерировать PU на основании информации об опорном пикселе, соседнем с текущим блоком. Информация об опорном пикселе, соседнем с текущим блоком, является информацией о пикселе в текущем изображении. Если опорный пиксел является пикселом, для которого выполняется межкадровое предсказание, поскольку блок, который включает в себя опорный пиксел, соседний с текущим PU, является блоком, для которого выполняется межкадровое предсказание, информация об опорном пикселе, включенная в блок, для которого выполняется межкадровое предсказание, может быть замещена информацией об опорном пикселе в блоке, для которого выполняется внутрикадровое предсказание. Иными словами, если опорный пиксел недоступен, информация о недоступном пикселе может быть замещена информацией о по меньшей мере одном опорном пикселе из доступных опорных пикселов.
Режим предсказания для внутрикадрового предсказания включает режим направленного предсказания, в котором используется информация об опорном пикселе в соответствии с направлением предсказания и режим ненаправленного предсказания, в котором информацию о направлении не используют для выполнения предсказания. Режим для предсказания информации о яркостном канале и режим для предсказания информации о цветностном канале могут отличаться друг от друга. Кроме того, информацию о режиме внутрикадрового предсказания, использованную для получения информации о яркостном канале или информации о предсказанном сигнале яркостного канала можно использовать для предсказания информации о цветностном канале.
Если PU и TU имеют одинаковый размер при выполнении внутрикадрового предсказания, внутрикадровое предсказание для PU можно выполнить на основании левых пикселов, верхнего левого пиксела и верхних пикселов PU. С другой стороны, если PU и TU имеют различные размеры при выполнении внутрикадрового предсказания, внутрикадровое предсказание можно выполнить с использованием опорных пикселов на основании TU. Внутрикадровое предсказание с использованием деления N×N можно выполнить только для минимального CU.
В способе внутрикадрового предсказания предсказанный блок может быть сгенерирован в соответствии с режимом предсказания после применения фильтра адаптивного внутрикадрового сглаживания (adaptive intra smoothing, AIS). К опорным пикселам могут быть применены различные типы фильтров AIS. В способе внутрикадрового предсказания режим внутрикадрового предсказания текущего PU может быть предсказан по режиму внутрикадрового предсказания PU, соседнего с текущим PU. При предсказании режима предсказания для текущего PU с использованием информации о режиме, предсказанной по соседнему PU, когда текущий PU и соседний PU имеют одинаковый режим внутрикадрового предсказания, информация, указывающая на то, что текущий PU и соседний PU имеют одинаковый режим предсказания, может быть передана с использованием заранее заданной информации о флаге. Если текущий PU и соседний PU имеют различные режимы предсказания, информацию о режиме предсказания для текущего блока можно закодировать посредством энтропийного кодирования.
Может быть сгенерирован разностный блок, содержащий разностную информацию, представляющую собой разность между оригинальным блоком PU и предсказанным блоком PU, сгенерированного на основании PU, сгенерированного модулями 120 и 125 предсказания. Сгенерированный разностный блок можно передать в модуль 130 преобразования.
Модуль 130 преобразования может преобразовывать разностный блок с использованием способа преобразования, такого как дискретное косинусное преобразование (Discrete Cosine Transform, DCT) или дискретное синусное преобразование (Discrete Sine Transform, DST). Разностный блок содержит информацию о разности между PU, сгенерированном модулями 120 и 125 предсказания, и оригинальным блоком. Способ преобразования, подлежащий использованию для преобразования разностного блока, может быть выбран среди DCT и DST на основании информации о режиме внутрикадрового предсказания, примененного к PU, который использовался для генерирования разностного блока.
Модуль 135 квантизации (квантования) может квантовать значения, преобразованные в частотную область модулем 130 преобразования. Коэффициент квантования может меняться в соответствии с конкретным блоком или значимостью изображения. Значения, выгруженные из модуля 135 квантизации, могут передаваться в модуль 140 деквантизации и модуль 160 переупорядочения.
Модуль 160 переупорядочения может переупорядочивать коэффициенты в соответствии с квантованными разностными значениями.
Модуль 160 переупорядочения может менять двумерный (2D) блок коэффициентов на одномерный (1В) вектор коэффициентов путем сканирования коэффициентов. Например, модуль 125 переупорядочения может менять двумерный блок коэффициентов на одномерный вектор коэффициентов путем сканирования от коэффициентов постоянной составляющей (DC) до коэффициентов высокочастотной области с использованием сканирования зигзагом. Вместо сканирования зигзагом может быть использовано вертикальное сканирование для сканирования двумерного блока коэффициентов в вертикальном направлении и горизонтальное сканирование для сканирования двумерного блока коэффициентов в горизонтальном направлении в зависимости от размера TU и режима внутрикадрового предсказания. Иными словами, используемый способ сканирования может быть выбран на основании размера TU и режима внутрикадрового предсказания среди сканирования зигзагом, вертикального сканирования и горизонтального сканирования.
Модуль 165 энтропийного кодирования может выполнять энтропийное кодирование на основании значений, полученных модулем 160 переупорядочения. Для энтропийного кодирования могут быть использованы различные способы кодирования, такие как экспоненциальный код Голомба (exponential Golomb coding), контекстно-адаптивное кодирование переменной длины (context-adaptive variable length coding, CAVLC) или контекстно-адаптивное двоичное арифметическое кодирование (context-adaptive binary arithmetic coding, CABAC).
Модуль 165 энтропийного кодирования может кодировать разнообразную информацию, такую как информацию о разностных коэффициентах или информацию о типе блока для CU, информацию о режиме предсказания, информацию о блоке деления, информацию о PU, информацию о блоке передачи, информацию о векторе перемещения, информацию об опорном кадре, информацию о блоке интерполяции и информацию о фильтрации из модуля 160 переупорядочения и модулей 120 и 125 предсказания.
Модуль 165 энтропийного кодирования может осуществлять энтропийное кодирование коэффициентов CU, введенных из модуля 160 переупорядочения.
Модуль 140 деквантизации и модуль 145 обратного преобразования деквантуют значения, которые квантованы модулем 135 квантизации и выполняют обратное преобразование значений, преобразованных модулем 130 преобразования. Разностные значения, сгенерированные модулем 140 деквантизации и модулем 145 обратного преобразования, могут быть добавлены в предсказанный PU. Предсказанный PU может быть предсказан модулем предсказания вектора перемещения, модулем компенсации перемещения и модулем внутрикадрового предсказания модулей 120 и 125 предсказания. Реконструированный блок может быть сгенерирован путем добавления разностных значений к предсказанному PU (предсказанным значениям).
Модуль 150 фильтрации может содержать по меньшей мере один из числа фильтра подавления блочности, модуля смещения и адаптивного петлевого фильтра (adaptive loop filter, ALF).
Фильтр подавления блочности (deblocking filter) может удалять искажения блока, сгенерированные на границах между блоками в реконструированном изображении. Решение о применении фильтра подавления блочности к текущему блоку может быть принято на основании пикселов, содержащихся в нескольких строках или колонках блока. Если к блоку применяют фильтр подавления блочности, может быть применен сильный фильтр или слабый фильтр в зависимости от требуемой интенсивности фильтрации подавления блочности. При выполнении горизонтальной фильтрации и вертикальной фильтрации при использовании фильтра подавления блочности, горизонтальная фильтрация и вертикальная фильтрация могут быть выполнены параллельно.
Модуль смещения может применять смещение от оригинального изображения в единицах пиксела к изображению, для которого завершена операция подавления блочности. Область, к которой может быть применено смещение, может быть определена после деления пикселов изображения на заранее определенное количество областей. Смещение может быть применено к определенной таким образом области с учетом информации о границах каждого пиксела и способа применения смещения к определенной области.
ALF может выполнять фильтрацию на основании результата сравнения прошедшего фильтрацию реконструированного изображения и оригинального изображения. Пикселы, содержащиеся в изображении, могут быть разделены на заранее заданные группы, может быть определен фильтр, применяемый к каждой группе, и для каждой группы может быть выполнена дифференциальная фильтрация. Информация о том, следует ли применять ALF, может быть передана для каждого блока кодирования (CU), и размер и коэффициент применяемого ALF может различаться для каждого блока. ALF может быть нескольких типов, и количество коэффициентов, содержащихся в соответствующем фильтре, может различаться. Кроме того, фильтр ALF той же формы (фиксированной формы) может быть применен к блоку независимо от свойств блока.
Память (запоминающее устройство) 155 может хранить реконструированный блок или изображение, выданное модулем 150 фильтрации, и сохраненный реконструированный блок или изображение могут быть поданы в модули 120 и 125 предсказания при выполнении межкадрового предсказания.
На фиг. 2 показана функциональная схема устройства декодирования видеоданных в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг. 2, устройство 200 декодирования видеоданных может содержать модуль 210 энтропийного декодирования, модуль 215 переупорядочения, модуль 220 деквантизации (деквантования), модуль 225 обратного преобразования, модули 230 и 235 предсказания, модуль 240 фильтрации и память 245.
При поступлении битового потока видеоданных от устройства кодирования видеоданных входной битовый поток может быть декодирован в соответствии с операцией, обратной к операции кодирования видеоданных, выполняемой в устройстве кодирования видеоданных.
Модуль 210 энтропийного декодирования может выполнять энтропийное декодирование в соответствии с операцией, обратной к операции энтропийного кодирования модулем энтропийного кодирования устройства кодирования видеоданных. Например, для энтропийного кодирования могли быть использованы различные способы, такие как экспоненциальный код Голомба, CAVLC или САВАС в соответствии со способом, использованным устройством кодирования видеоданных.
Модуль 210 энтропийного декодирования может декодировать информацию, связанную с межкадровым предсказанием и внутрикадровым предсказанием, выполняемым устройством кодирования.
Модуль 215 переупорядочения может переупорядочивать битовый поток, прошедший энтропийное декодирование в модуле 210 энтропийного декодирования, на основании способа переупорядочения модуля кодирования. Модуль 215 переупорядочения может реконструировать и переупорядочивать коэффициенты в форме одномерного вектора в коэффициенты в двумерном блоке. Модуль 215 переупорядочения может получать информацию о сканировании коэффициентов, выполненном устройством кодирования, и может выполнять переупорядочение с использованием способа обратного сканирования коэффициентов на основании порядка сканирования, в котором сканирование выполнено устройством кодирования.
Модуль 220 деквантизации выполнен с возможностью выполнять деквантование на основании параметра квантования (квантизации), полученного из устройства кодирования, и переупорядоченных коэффициентов блока.
Модуль 225 обратного преобразования может выполнять обратное DCT и обратное DST результата квантования, выполненного устройством кодирования видеоданных, подвергнутого DCT и DST в модуле преобразования. Обратное преобразование можно выполнять на основании блока передачи, определенного устройством кодирования видеоданных. Модуль преобразования устройства кодирования видеоданных может выборочно выполнять DCT и DST в зависимости от множества элементов информации, таких как способ предсказания, размер текущего блока и направление предсказания и т.д., а модуль 225 обратного преобразования устройства декодирования видеоданных может выполнять обратное преобразование на основании информации о преобразовании, выполненном модулем преобразования устройства кодирования видеоданных.
Модули 230 и 235 предсказания могут генерировать блок предсказания (предсказанный блок) на основании информации о генерировании блока предсказания, полученной от модуля 210 энтропийного декодирования, и информации о декодированном ранее блоке или изображении, поступившей из памяти 245.
По аналогии с операцией устройства кодирования видеоданных, как описано выше, если PU и TU имеют одинаковый размер при выполнении внутрикадрового предсказания, внутрикадровое предсказание для PU выполняют на основании левых пикселов, верхнего левого пиксела и верхних пикселов PU. С другой стороны, если PU и TU имеют различные размеры при выполнении внутрикадрового предсказания, внутрикадровое предсказание можно выполнить с использованием опорных пикселов на основании TU. Внутрикадровое предсказание с использованием деления N×N можно использовать только для минимального CU.
Модули 230 и 235 предсказания могут содержать модуль определения PU, модуль межкадрового предсказания и модуль внутрикадрового предсказания. Модуль определения PU может принимать различную информацию, такую как информацию о PU, информацию о режиме предсказания способа внутрикадрового предсказания и информацию, относящуюся к предсказанию перемещения способа межкадрового предсказания и т.д. из модуля 210 энтропийного декодирования, и определять PU для текущего CU. Модуль определения PU может определять, выполнять ли межкадровое или внутрикадровое предсказание для PU. Модуль 230 межкадрового предсказания может выполнять межкадровое предсказание для текущего PU на основании информации о по меньшей мере одном изображении из числа предыдущего изображения и последующего изображения относительно текущего изображения, включающего текущий PU. Модуль 230 межкадрового предсказания может использовать информацию, необходимую для межкадрового предсказания для текущего PU, полученную от устройства кодирования видеоданных.
Для выполнения межкадрового предсказания на основании CU может быть определено, является ли способ предсказания перемещения для PU, содержащегося в CU, режимом пропуска, режимом слияния или режимом AMVP.
Модуль 235 внутрикадрового предсказания может генерировать блок предсказания на основании информации о пикселе в текущем изображении. Если PU является блоком PU, для которого выполняется внутрикадровое предсказание, внутрикадровое предсказание можно выполнить на основании информации о режиме внутрикадрового предсказания для PU, полученной от устройства кодирования видеоданных. Модуль 235 внутрикадрового предсказания может содержать фильтр AIS, модуль интерполяции опорного пиксела и фильтр DC. Фильтр AIS выполняет фильтрацию опорных пикселов текущего блока. Фильтр AIS может принимать решение о применении фильтра в зависимости от режима предсказания для текущего PU. Фильтрация AIS может выполняться для опорных пикселов текущего блока с использованием режима предсказания для PU и информации о фильтре AIS, полученной от устройства кодирования видеоданных. Если режим предсказания для текущего блока является режимом, где фильтрация AIS не применяется, фильтр AIS можно не применять.
Если режим предсказания для PU является режимом предсказания с выполнением внутрикадрового предсказания на основании значений пикселов, полученных интерполяцией опорных пикселов, модуль интерполяции опорных пикселов может генерировать опорные пикселы в единицах дробных пикселей меньших, чем целый пиксел (т.е. полный пиксел) путем интерполяции опорных пикселов. Если режим предсказания текущего PU является режимом предсказания с генерированием блока предсказания без интерполяции опорных пикселов, опорные пикселы можно не интерполировать. Фильтр DC может генерировать блок предсказания посредством фильтрации, если режим предсказания для текущего блока является режимом DC.
Реконструированный блок или изображение может быть передан в модуль 240 фильтрации. Модуль 240 фильтрации содержит фильтр подавления блочности, модуль смещения и ALF.
Устройство кодирования видеоданных может предоставлять информацию о том, применен ли фильтр подавления блочности к соответствующему блоку или изображению, и информацию о применении сильного фильтра или слабого фильтра при использовании фильтра подавления блочности. В фильтр подавления блочности устройства кодирования видеоданных из устройства кодирования видеоданных может быть передана информация о фильтре подавления блочности, и он может выполнять фильтрацию подавления блочности в отношении соответствующего блока.
Модуль смещения может применять смещение к реконструированному изображению на основании информации о типе смещения и значении смещения, примененных к изображению при операции кодирования.
ALF может быть применен к CU на основании информации о применении ALF, информации о коэффициентах ALF и т.д., полученной от устройства кодирования. Информация об ALF может быть включена и передана в отдельном наборе параметров.
Память 245 может хранить реконструированное изображение или блок для использования в качестве опорного изображения или опорного блока и передавать реконструированное изображение в модуль вывода.
Как описано выше, в вариантах осуществления изобретения, термин «блок кодирования» используют для блока для кодирования в целях удобства описания. Однако термин «блок кодирования» можно также использовать для блока для декодирования.
Далее на фиг. 3-8 будут проиллюстрированы способы сканирования, основанные на режимах предсказания и режимах деления в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего изобретения, реализуемые в соответствии с функциями модулей устройства кодирования и устройства декодирования, описанных выше на фиг. 1 и 2, которые подпадают в границы охраны настоящего изобретения.
На фиг. 3 схематично показаны способы сканирования коэффициентов в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг. 3, способы сканирования могут включать горизонтальное сканирование 310, вертикальное сканирование 320, сканирование 330 зигзагом или вертикально-диагональное сканирование 340. В данном случае один из этих способов сканирования, показанных на фиг. 3, можно использовать на основании формы деления PU, и двумерный блок квантованных коэффициентов преобразования может быть заменен на одномерный вектор коэффициентов преобразования посредством сканирования.
Горизонтальное сканирование 310, сканирующее коэффициенты преобразования в горизонтальном направлении, может быть применено, например, если PU является делением, являющимся вертикально ориентированным блоком, таким как блок N×2N. Вертикально ориентированный блок с большой вероятностью включает текстуру вертикального компонента, где коэффициенты преобразования с большой вероятностью распределяются в горизонтальном направлении. Таким образом, порядок сканирования, показанный в способе 310 на фиг. 3, может быть применен к сканированию коэффициентов преобразования.
Вертикальное сканирование 320, сканирующее коэффициенты преобразования в вертикальном направлении, может быть применено, например, если PU является делением, являющимся горизонтально ориентированным блоком, таким как блок 2N×N. Горизонтально ориентированный блок с большой вероятностью включает текстуру горизонтального компонента, в котором коэффициенты преобразования с большой вероятностью распределяются в вертикальном направлении. Таким образом, порядок сканирования, показанный в способе 320 на фиг. 3, может быть применен к сканированию коэффициентов преобразования.
Сканирование 330 зигзагом или вертикально-диагональное сканирование 340 может быть применено, если PU не обладает выраженной анизотропией (направленностью) или определенным компонентом текстуры. Например, сканирование 330 зигзагом или вертикально-диагональное сканирование 340 может быть применено к квадратному блоку 2N×2N или N×N.
На фиг. 3 в качестве примеров осуществления настоящего изобретения приведены способы сканирования, и настоящее изобретение ими не ограничивается. Альтернативные способы сканирования, выполняемые в другом порядке, также могут быть использованы наряду со способами сканирования на фиг. 3.
Как описано выше, если PU является делением, таким как блок N×2N или блок 2N×N, эти блоки могут с большой вероятностью обладать определенным компонентом текстуры или сильной анизотропией. Соответственно, в зависимости от формы деления PU используют горизонтальное сканирование или вертикальное сканирование. Однако, несмотря на то, что PU является делением, таким как блок N×2N или блок 2N×N, эти блоки могут обладать незначительной анизотропией или не содержать определенный компонент текстуры. В таком случае использование определенных способов сканирования, например, горизонтального сканирования блока N×2N и вертикального сканирования блока 2N×N, может не быть эффективным. Таким образом, требуется способ эффективного сканирования и кодирования коэффициентов преобразования.
На фиг. 4 показан способ определения способа сканирования и кодирования информации о нем на основании режима деления PU в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Как показано на фиг. 4, одиночный CU в режиме межкадрового предсказания может быть разделен на PU одинакового размера или разных размеров. Например, CU может быть разделен на блок 400 2N×N, блок 410 N×2N, блок 420 2N×2N или блок 430 N×N. Режимы деления PartMode PU могут быть определены на основании размеров разделенных PU.
Режимы деления PartMode PU могут включать режим PART_2N×N, в котором CU разделяют на блоки 400 2N×N, режим PART_N×2N, в котором CU разделяют на блоки 410 N×2N, режим PART_2N×2N, в котором CU разделяют на блоки 420 2N×2N и режим PART_N×N, в котором CU разделяют на блоки 430 N×N.
В настоящем варианте осуществления изобретения способ сканирования определяют на основании режима деления PU, в котором может быть учтена форма деления режима деления. Иными словами, могут быть получены возможные способы сканирования с учетом форм деления блоков PU, среди которых способ сканирования может быть определен на основании RDO.
Если режим деления указывает на горизонтально ориентированную форму, например, режим деления является режимом PART_2N×N, в котором CU разделен на блоки 400 2N×N, блоки с вероятностью могут содержать определенный компонент текстуры или обладать анизотропией (например, горизонтальный компонент текстуры или коэффициенты преобразования, распределенные в вертикальном направлении). Как возможный способ сканирования может быть определено вертикальное сканирование с учетом такой формы деления. Также как возможный способ сканирования может быть определено сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование), учитывая, что блоки с вероятностью могут не содержать определенного компонента текстуры или обладать анизотропией. Иными словами, для режима деления горизонтально ориентированной формы из двух возможных способов сканирования, а именно вертикального сканирования и сканирования зигзагом (или вертикально-диагонального сканирования), может быть выбран способ сканирования, имеющий минимальную RDO.
В то же время, если режим деления указывает на вертикально ориентированную форму, например, режим деления является режимом PART_N×2N, в котором CU разделен на блоки 410 N×2N, блоки с вероятностью могут содержать определенный компонент текстуры или обладать анизотропией (например, вертикальный компонент текстуры или коэффициенты преобразования, распределенные в горизонтальном направлении). Как возможный способ сканирования может быть определено горизонтальное сканирование с учетом такой формы деления. Также как возможный способ сканирования может быть определено сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование), учитывая, что блоки с вероятностью могут не содержать определенного компонента текстуры или обладать анизотропией. Иными словами, для режима деления вертикально ориентированной формы из двух возможных способов сканирования, а именно горизонтального сканирования и сканирования зигзагом (или вертикально-диагонального сканирования), может быть выбран способ сканирования, имеющий минимальную RDO.
Между тем, для режима деления квадратной формы, например, режима PART_2N×2N, в котором CU разделен на блоки 420 2N×2N, или режима PART_N×N, в котором CU разделен на блоки 430 N×N, может быть использовано сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование).
В таблице 1 представлены доступные способы сканирования в соответствии с режимами деления PU в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения. Здесь в режиме PART_2N×N и режиме PART_N×2N может быть выбран один способ сканирования с учетом RDO двух возможных способов сканирования.
Figure 00000001
Когда способ сканирования определен на основании режима деления PU, как описано выше, коэффициенты преобразования могут быть просканированы с использованием определенного таким образом способа сканирования. Информация об определенном способе сканирования может быть закодирована и передана в устройство декодирования. Информацию о способе сканирования можно указать с использованием флага, например, флага isZigZagScanFlag, указывающего, используется ли сканирование зигзагом.
Например, когда режим деления PU является режимом PART_2N×N, информацию об определенном таким образом способе сканирования вертикальным сканированием и сканированием зигзагом (или вертикально-диагональным сканированием) можно закодировать с использованием флага, и информацию о флаге можно передать в устройство декодирования. В режиме PART_2N×N флаг isZigZagScanFlag может быть установлен равным 1, если определено выполнение сканирования зигзагом, и флаг isZigZagScanFlag может быть установлен равным О, если определено выполнение вертикального сканирования. В то же время, если режим деления PU является режимом PART_N×2N, информацию об определенном таким образом способе сканирования горизонтальным сканированием и сканированием зигзагом (или вертикально-диагональным сканированием) можно закодировать с использованием флага, например, флага isZigZagScanFlag, и информацию о флаге можно передать в устройство декодирования.
На фиг. 5 показан способ определения способа сканирования и кодирования информации о нем в делении асимметричного перемещения (asymmetric motion partition, AMP) в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Как описано выше, одиночный CU в режиме межкадрового предсказания может быть разделен на PU одинакового размера или разных размеров. Как показано на фиг. 5, блок 64×64 может быть разделен на блок 16×64, блок 48×64, блок 64×16 или блок 64×48, т.е. блоки различной формы. Этот режим деления называют AMP. AMP можно применять к делению CU для повышения эффективности кодирования, если изображение содержит нерегулярные структуры изображения.
Слева направо на фиг. 5 AMP содержит режим PART_nL×2N, в котором CU разделен на блоки 500 размером nL×2N, режим PART_nR×2N, в котором CU разделен на блоки 510 размером nR×2N, режим PART_2N×nU, в котором CU разделен на блоки 520 размером 2N×nU, и режим PART_2N×nD, в котором CU разделен на блоки 530 размером 2N×nD. Здесь в режиме PART_nL×2N и режиме PART_nR×2N PU может иметь размер 501 и 512 1/2N×2N или размер 502 и 511 3/2N×2N. В режиме PART_2N×nU и PART_2N×nD PU может иметь размер 521 и 532 2N×1/2N или размер 522 и 531 2N×3/2N.
Как описано на фиг. 4, в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения способ сканирования может быть определен на основании режима деления, иными словами, размера разделенного блока в AMP. Иными словами, возможные способы сканирования могут быть получены с учетом форм деления AMP, среди которых способ сканирования можно определять на основании RDO.
Например, для вертикально ориентированного блока (блока, чья высота больше, чем его ширина) в режиме 1/2N×2N, такого как левый блок 501 блока 500 nL×2N и правый блок 512 блока 510 блока nR×2N, как возможные способы сканирования могут быть определены горизонтальное сканирование с учетом определенного компонента текстуры или анизотропии, которыми может обладать вертикально ориентированный блок (например, вертикальный компонент текстуры и коэффициенты преобразования, распределенные в горизонтальном направлении), или сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование) с учетом того, что вертикально ориентированный блок не обладает определенным компонентом текстуры или анизотропией. В данном случае из двух возможных способов сканирования можно выбирать способ сканирования, обладающий минимальной RDO.
В то же время, для горизонтально ориентированного блока (блока, чья ширина больше, чем его высота) в режиме 2N×1/2N, такого как верхний блок 521 блока 520 2N×nU и нижний блок 532 блока 530 2N×nD, как возможные способы сканирования могут быть определены вертикальное сканирование с учетом определенного компонента текстуры или анизотропии, которыми может обладать горизонтально ориентированный блок (например, горизонтальная текстура или коэффициенты преобразования, распределенные в вертикальном направлении), или сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование) с учетом того, что горизонтально ориентированный блок не обладает определенным компонентом текстуры или анизотропией. В данном случае из двух возможных способов сканирования можно выбирать способ сканирования, обладающий минимальной RDO.
Между тем, сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование) можно использовать для больших разделенных частей nL×2N 500, nR×2N 510, 2N×nU 520 и 2N×nD 530 (т.е. режимов 3/2N×2N и 2N×3/2N). Иными словами, сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование) можно использовать для правого деления 502 блока 500 nL×2N, левого деления 512 блока 510 nR×2N, нижнего деления 522 блока 520 2N×nU и верхнего деления 53 блока 530 2N×nD.
Когда способ сканирования определен на основании режима АМР, как описано выше, информация об определенном таким образом способе сканирования может быть закодирована. Например, как описано выше на фиг. 4, в режиме PART_nL×2N и режиме PART_nR×2N и для вертикально ориентированных блоков 501 и 512 (т.е. режима 1/2N×2N) флаг isZigZagScanFlag может быть установлен равным 1, если используется сканирование зигзагом, и флаг isZigZagScanFlag может быть установлен равным 0, если используется горизонтальное сканирование. В режимах PART_2N×nU и PART_2N×nD и для горизонтально ориентированных блоков 521 и 532 (т.е. режима 2N×1/2N) флаг isZigZagScanFlag может быть установлен равным 1, если используется сканирование зигзагом, и флаг isZigZagScanFlag может быть установлен равным 0, если используется вертикальное сканирование. Эта информация о флаге может быть закодирована и передана в устройство декодирования.
На фиг. 6 показан способ определения способа сканирования и кодирования информации о нем для внутрикадрового предсказания на малых расстояниях (short distance intra prediction, SDIP) в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
SDIP относится к способу деления CU на PU размером 2N×2N, PU размером N×N, PU размером 1/2N×2N или PU размером 2N×1/2N и выполнению внутрикадрового предсказания для разделенного PU. При выполнении SDIP расстояние между опорным пикселом внутрикадрового предсказания и целевым опорным пикселом может быть уменьшено в сравнении с обычным внутрикадровым предсказанием с использованием квадратного PU. Таким образом, разностное значение, являющееся значением разности между оригинальным пикселом и предсказанным целевым пикселом (предсказанным пикселом), уменьшается, что приводит к повышению эффективности кодирования.
Как показано на фиг. 6, один CU может быть разделен на PU с различными размерами в зависимости от свойств изображения. Например, CU размером 32×32 можно разделять на четыре PU 610, 620, 630 и 640 размером 16×16. PU 610 размером 16×16 можно дополнительно разделять на четыре PU 611, 612, 613 и 615 размером 4×16, из которых PU 611 размером 4×16 можно дополнительно разделять на четыре PU 611-1, 611-2, 611-3 и 611-4 размером 1×16.
Таким же образом PU 630 размером 16×16 можно дополнительно разделять на четыре PU 8×8. PU 631 размером 8×8 можно дополнительно разделять на четыре PU 631-1, 631-2, 631-3 и 631-4 размером 2×8. Также PU 632 размером 8×8 можно дополнительно разделять на четыре PU размером 4×4, из которых PU 632-1 размером 4×4 можно дополнительно разделять на четыре PU размером 1×4.
Как описано выше со ссылкой на фиг. 4 и 5, способ сканирования определяют на основании режима деления PU в SDIP, иными словами, размера PU в настоящем варианте осуществления изобретения. Иными словами, возможные способы сканирования получают с учетом форм деления PU, среди которых определяют способ сканирования на основании RDO.
Например, если режимом деления PU в SDIP является режим 1/2N×2N, который имеет вертикально ориентированную форму деления, такую как PU 611, 612, 613 и 614 размером 4×16, PU 631-1, 631-2, 631-3 и 631-4 размером 2×8 и PU размером 1×4, как возможные способы сканирования могут быть определены горизонтальное сканирование и сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование) с учетом определенного компонента текстуры или анизотропии (например, вертикальная текстура и коэффициенты преобразования, распределенные в горизонтальном направлении). В данном случае из двух возможных способов сканирования можно выбрать способ сканирования, обладающий минимальной RDO.
В то же время, если режимом деления PU в SDIP является режим 2N×1/2N, имеющий горизонтально ориентированную форму деления, такую как PU размером 16×4, PU размером 8×2 и PU размером 4×1, как возможные способы сканирования могут быть определены вертикальное сканирование и сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование) с учетом определенного компонента текстуры или анизотропии (например, горизонтальная текстура и коэффициенты преобразования, распределенные в вертикальном направлении). В данном случае из двух возможных способов сканирования можно выбрать способ сканирования, обладающий минимальной RDO.
Информация об определенном таким образом способе сканирования может быть закодирована с использованием флага, например, флага isZigZagScanFlag, и передана в устройство декодирования, как описано выше на фиг. 4 и 5.
На фиг. 7 показана обобщенная схема способа кодирования видеоданных в соответствии с настоящим изобретением. Каждый шаг на фиг. 7 может выполняться соответствующими модулями устройства кодирования видеоданных на фиг. 1.
Как показано на фиг. 7, CU текущего изображения вводится в устройство кодирования (S700). Если введенный CU является блоком CU режима межкадрового предсказания, CU режима межкадрового предсказания («межкадровый CU») может содержать множество блоков PU режима межкадрового предсказания («межкадровый PU») и обладать одним из двух режимов предсказания (PreMode), режимом пропуска («MODE_SKIP») и межкадровым режимом («MODE_INTER»).
CU в режиме MODE_SKIP более не разделяют на меньшие PU, и для него размещают информацию о перемещении о PU в режиме деления PartMode в PART_2N×2N.
CU в режиме MODE_INTER может быть разделен на PU четырех типов, в которых в устройство декодирования посредством синтаксических конструкций на уровне CU может быть передана информация о том, что режим предсказания является режимом MODE_INTER (PredMode==MODE_INTER), и информация о том, какой из режимов деления PART_2N×2N, PART_2N×N, PART_N×2N и PART_N×N используется (т.е. информация о том, что PartMode==PART_2N×2N, PartMode==PART_2N×N, PartMode==PART_N×2N или PartMode==PART_N×N).
Устройство кодирования выполняет предсказание перемещения для текущего межкадрового PU (S710). Когда CU разделен на множество PU, вводят кодируемый в настоящий момент PU («текущий PU»). Устройство кодирования может выполнять предсказание перемещения для текущего PU с использованием предыдущего кадра, последующего кадра или предыдущего и последующего кадров по отношению к текущему кадру. Информация о перемещении для текущего PU, такая как вектор перемещения, индекс опорного изображения и индекс направления предсказания, могут быть получены посредством предсказания перемещения.
Устройство кодирования может определять значение предсказания перемещения текущего PU в режиме межкадрового предсказания (S720). Информацию о перемещении для текущего PU не передают устройству декодирования в неизменном виде, однако разностные значения от предсказанных значений, полученных от соседних блоков во времени и пространстве, передают в устройство декодирования для повышения эффективности сжатия. Способ предсказания перемещения может включать режим слияния и режим AMVP, которые могут быть использованы для определения значения предсказания перемещения.
В режиме слияния кандидаты на слияние получают на основании информации о перемещении блоков, соседних с текущим PU во времени и пространстве. Если среди кандидатов имеется кандидат, имеющий ту же информацию о перемещении, что и текущий PU, устройство кодирования может передать флаг Merge_Flag, указывающий на использование режима слияния, и индекс кандидата, имеющего ту же информацию о перемещении, что и текущий PU, в устройство декодирования. Конкретно, устройство кодирования определяет значение доступного временного предсказателя вектора перемещения (motion vector predictor, MVP) с использованием индекса refldxLX опорного изображения, указывающего на опорное изображение, полученное при предсказании перемещения, и создает список кандидатов на слияние (MergeCandList). Если в списке имеется кандидат, имеющий ту же информацию о перемещении, что и текущий PU, устройство кодирования назначает флагу Merge_Flag значение 1 и кодирует индекс Merge_Idx кандидата.
В режиме AMVP устройство кодирования определяет кандидатов AMVP на основании информации о перемещении для блоков, соседних с текущим PU во времени и пространстве. Иными словами, устройство кодирования определяет значение предсказателя вектора перемещения mvpLX для компонента яркостного канала. Конкретно, устройство кодирования определяет пространственные векторы-кандидаты перемещения (MVP) соседних PU для текущего PU. Устройство кодирования определяет временной вектор-кандидат перемещения связанного блока с использованием индекса RefldxLX опорного изображения, полученного при предсказании перемещения. Устройство кодирования создает список MVP mvpListLX на основании пространственных векторов-кандидатов перемещения и временного вектора-кандидата перемещения. Если большинство векторов перемещения имеет одинаковое значение в списке MVP, устройство кодирования удаляет векторы перемещения, отличные от вектора перемещения, имеющего наибольший приоритет, из списка MVP. В данном случае векторы перемещения могут обладать приоритетом в порядке векторов (mvLXA) перемещения левых соседних блоков с текущим PU, векторов (mvLXB) перемещения верхних соседних блоков с текущим PU и вектора (mvLXCol) перемещения временного связанного блока, являющихся доступными. Из списка MVP выбирают вектор перемещения наилучшего предсказателя среди векторов-кандидатов перемещения в качестве предсказанного значения mvpLX. Наилучший предсказатель является блоком-кандидатом, минимизирующим функцию стоимости соотношения между скоростью и искажениями (rate-distortion, RD), например, JMotSAD с учетом стоимости передачи бита и суммы абсолютной разницы (sum of absolute difference, SAD).
Устройство кодирования кодирует информацию о перемещении для текущего PU (S730). Когда для предсказания перемещения текущего PU используется режим слияния, если кандидат, имеющий ту же информацию о перемещении, что и текущий PU, присутствует среди кандидатов на слияние, устройство кодирования указывает на то, что к текущему PU применяют режим слияния, и кодирует и передает флаг Merge_Flag, указывающий на использование режима слияния, и индекс Merge_Idx кандидата, имеющего ту же информацию о перемещении, что и текущий PU, в устройство декодирования.
Если для предсказания перемещения текущего PU используют режим AMVP, устройство кодирования определяет кандидата, минимизирующего функцию стоимости, среди кандидатов AMVP путем сравнения информации о векторе перемещения кандидатов AMVP с информацией о векторе перемещения текущего PU. Устройство кодирования выполняет компенсацию перемещения с использованием кандидата, минимизирующего функцию стоимости, и разностного значения между информацией о перемещении кандидата, минимизирующего функцию стоимости, и информацией о перемещении текущего PU, тем самым получая разностный сигнал. Иными словами, устройство кодирования может выполнять энтропийное кодирование разности между вектором перемещения текущего PU и вектором перемещения наилучшего предсказателя.
Устройство кодирования получает разностный сигнал путем определения разности в пикселах между значением пиксела текущего блока и значением пиксела блока предсказания посредством компенсации перемещения (S740) и преобразует разностный сигнал (S750).
Разностный сигнал кодируется путем преобразования, в котором для преобразования может быть использовано ядро транскодирования. Ядро транскодирования может иметь форму 2×2, 4×4, 8×8, 16×16, 32×32 или 64×64, при этом ядро, используемое для преобразования, может быть определено заблаговременно. В данном случае коэффициенты преобразования генерируются путем преобразования и формируют двумерный блок. Например, коэффициенты С преобразования для блока n×n могут быть выведены по формуле 1.
[формула 1]
Figure 00000002
В данном случае С(n, n) - матрица n×n коэффициентов преобразования, Т(n, n) - матрица n×n ядра преобразования, а В(n, n) - матрица n×n разностного блока.
Коэффициенты преобразования, вычисленные по формуле 1, квантуют.
На основании RDO устройство кодирования определяет, что именно передавать: разностный сигнал или коэффициенты преобразования (S760). Если предсказание выполнено надлежащим образом, разностный сигнал может быть передан в неизмененном виде, без транскодирования. В данном случае устройство кодирования может сравнивать функции стоимости до/после транскодирования и выбирать способ с минимальной стоимостью.
Устройство кодирования может передавать тип сигнала, предназначенного для передачи (например, разностный сигнал или коэффициенты преобразования), в отношении текущего блока и передавать сигнал в устройство декодирования. Например, если передача разностного сигнала в неизменном виде без транскодирования имеет минимальную стоимость, устройство кодирования может передать разностный сигнал в отношении текущего блока. Если передача коэффициентов преобразования имеет минимальную стоимость, устройство кодирования может передать коэффициенты преобразования в отношении текущего блока.
Устройство кодирования сканирует коэффициенты преобразования (S770). Устройство кодирования посредством сканирования преобразует квантованные коэффициенты преобразования формы двумерного блока в коэффициенты преобразования формы одномерного вектора. В данном случае на основании размера PU, иными словами, режима деления PU может быть выбрано горизонтальное сканирование, вертикальное сканирование и сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование) для сканирования коэффициентов преобразования.
Конкретно, на основании форм деления PU могут быть определены возможные режимы (способы) сканирования, среди которых режим сканирования определяют на основании RDO. Если режим деления PU имеет вертикально ориентированную форму деления, в качестве возможных режимов сканирования определяют горизонтальное сканирование и сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование). Если режим деления PU имеет горизонтально ориентированную форму деления, в качестве возможных режимов сканирования определяют вертикальное сканирование и сканирование зигзагом (или вертикально-диагональное сканирование). Затем из возможных режимов сканирования выбирают режим сканирования с минимальной RDO.
В данном случае, как описано выше на фиг. 4 и 6, такие режимы сканирования могут быть применены к режимам деления PU при межкадровом предсказании, например, режимам блока N×2N, блока 2N×N, блока 2N×2N, блока N×N, блока 2N×nU, блока 2N×nD, блока nL×2N и блока nR×2N и режимам деления PU в режиме внутрикадрового предсказания (например, SDIP), например, режимам блока 1/2N×2N, блока 2N×1/2N, блока N×N и блока 2N×2N. В этом отношении соответствующие описания опущены, поскольку уже полностью приведены ранее.
Устройство кодирования может осуществлять энтропийное кодирование передаваемой информации (S780). Иными словами, устройство кодирования может осуществлять энтропийное кодирование сканированных коэффициентов преобразования и информации о режиме предсказания. Закодированная информация может формировать сжатый битовый поток и храниться или передаваться через абстрактный уровень сети (network abstraction layer, NAL).
На фиг. 8 показана обобщенная схема способа декодирования видеоданных в соответствии с настоящим изобретением. Каждый шаг на фиг. 8 может быть выполнен соответствующими модулями устройства декодирования видеоданных на фиг. 2.
Как показано на фиг. 8, устройство декодирования может выполнять энтропийное декодирование принятого битового потока (S800). Устройство декодирования может идентифицировать тип блока по таблице переменной длины кодирования (variable length coding, VLC) для распознавания режима предсказания текущего блока. Дополнительно устройство кодирования может идентифицировать информацию о том, является ли переданная информация о текущем блоке разностным сигналом или коэффициентами преобразования. В зависимости от результата устройство декодирования может получать разностный сигнал или коэффициенты преобразования для текущего блока.
Устройство декодирования может определять способ сканирования (S810). Иными словами, устройство декодирования определяет способ сканирования на основании режима деления PU с использованием информации, переданной из устройства кодирования. Переданная информация может быть флагом, указывающим, используется ли сканирование зигзагом (например, флагом isZigZagScanFlag).
Конкретно, если режим деления PU имеет вертикально ориентированную форму деления или горизонтально ориентированную форму деления, устройство декодирования декодирует флаг, указывающий на использование сканирования зигзагом, и определяет способ сканирования на основании значения декодированного флага. Если режим деления PU имеет вертикально ориентированную форму деления, устройство декодирования выбирает сканирование зигзагом или горизонтальное сканирование на основании значения декодированного флага. Если режим деления PU имеет горизонтально ориентированную форму деления, устройство декодирования выбирает сканирование зигзагом или вертикальное сканирование на основании значения декодированного флага. Например, если флаг isZigZagScanFlag равен 1, выбирают сканирование зигзагом, тогда как горизонтальное сканирование (для режима деления, имеющего вертикально ориентированную форму деления)/вертикальное сканирование (для режима деления, имеющего горизонтально ориентированную форму деления) может быть использовано, если флаг isZigZagScanFlag равен 0.
В данном случае, как описано выше на фиг. 4 и 6, эти способы сканирования могут применяться для режимов деления PU при межкадровом предсказании, например, режимов блока N×2N, блока 2N×N, блока 2N×2N, блока N×N, блока 2N×nU, блока 2N×nD, блока nL×2N и блока nR×2N и режимов деления PU при внутрикадровом предсказании (например, SDIP), например, режимов блока 1/2N×2N, блока 2N×1/2N, блока N×N и блока 2N×2N. В этом отношении соответствующие описания опущены, поскольку уже полностью приведены ранее.
Между тем, сканирование зигзагом может использоваться для режима деления, имеющего квадратную форму, такого как режим блока 2N×2N и блока N×N или для правого деления режима блока nL×2N, левого деления режима блока nR×2N, нижнего деления режима блока 2N×nU или верхнего деления режима блока 2N×nD как больших частей деления в AMP.
Устройство декодирования может выполнять обратное сканирование прошедшего энтропийное декодирование разностного сигнала или коэффициентов преобразования (S820). Устройство декодирования может генерировать разностный блок посредством обратного сканирования в случае разностного сигнала и может генерировать двумерный блок преобразования посредством обратного сканирования в случае коэффициентов преобразования. Когда блок преобразования сгенерирован, устройство декодирования может деквантовать и выполнить обратное преобразование блока преобразования, тем самым получая разностный блок. Операция получения разностного блока путем обратного преобразования блока преобразования выражена в формуле 2.
[формула 2]
Figure 00000003
В данном случае В(n, n) - матрица n×n разностного блока, Т(n, n) - матрица n×n ядра преобразования и С(n, n) - матрица n×n коэффициентов преобразования.
Устройство декодирования может выполнять межкадровое предсказание (S830). Устройство декодирования может декодировать информацию о режиме предсказания и выполнять межкадровое предсказание в соответствии с режимом предсказания.
Например, если режим PredMode предсказания является режимом слияния (например, PredMode==MODE_SKIP && Merge_Flag==1), устройство декодирования может определять вектор mvLX перемещения компоненты яркостного канала и индекс refldxLX опорного изображения для режима слияния. С этой целью устройство декодирования может определять кандидатов на слияние по делениям PU (т.е. блоков предсказаний), соседних с текущим PU в пространстве. Устройство декодирования может определять индекс refldxLX опорного изображения с тем, чтобы получить временного кандидата на слияние для текущего PU. Устройство декодирования может определять значение доступного временного предсказателя вектора перемещения (motion vector predictor, MVP) с использованием определенного таким образом индекса опорного изображения. Если количество NumMergeCand кандидатов в списке MergeCandList кандидатов на слияние, составленном из пространственных кандидатов на слияние и временного кандидата на слияние, равно 1, устройство декодирования назначает индекс (Merge_Idx) кандидата на слияние равным 1. В противном случае устройство декодирования может назначить индекс кандидата на слияние равным принятому индексу слияния. Устройство декодирования определяет вектор (mvLX) перемещения кандидата на слияние, указанного принятым индексом слияния и индексом (refldxLX) опорного изображения. Устройство декодирования может использовать определенные таким образом вектор перемещения и индекс опорного изображения для компенсации перемещения.
Если режим PredMode предсказания является режимом AMVP, устройство декодирования может определять индекс (refldxLX) опорного изображения для текущего PU и может определять значение (mvpLX) предсказателя вектора перемещения компонента яркостного канала с использованием индекса опорного изображения. Конкретно, устройство декодирования может определять пространственные векторы-кандидаты перемещения (MVP) соседних PU для текущего PU и определять временной вектор-кандидат перемещения (MVP) связанного блока, на который указывает индекс опорного изображения. Устройство декодирования может генерировать список MVP (mvpListLX) на основании определенных таким образом пространственных векторов-кандидатов перемещения и временного вектора-кандидата перемещения. Если множество векторов перемещения в списке MVP имеет одинаковое значение, устройство декодирования может удалить векторы перемещения, отличающиеся от вектора перемещения с наибольшим приоритетом, из списка MVP. В данном случае, как описано выше, векторы перемещения обладают приоритетом в порядке вектора (mvLXA) перемещения левого соседнего блока с текущим PU, вектора (mvLXB) перемещения верхнего соседнего блока с текущим PU и вектора (mvLXCol) перемещения временного связанного блока, которые являются доступными. Если количество NumMVPCand(LX) кандидатов MVP в списке MVP равно 1, устройство декодирования может установить индекс mvpldx кандидата MVP равным 0. Если количество кандидатов MVP равно 2 или более, устройство декодирования может установить индекс mvpldx кандидата MVP равным принятому значению индекса. Устройство декодирования может определять вектор перемещения, указанный mvpldx, среди кандидатов MVP в списке MVP (mvpListLX) как значение mvpLX предсказателя вектора перемещения. Устройство декодирования может определять вектор mvLX перемещения с использованием значения mvpLX предсказателя вектора перемещения и формулы 3.
[формула 3]
Figure 00000004
Figure 00000005
В данном случае mvLX[0], mvdLX[0] и mvpLX[0] - компоненты х информации о векторе LX перемещения (т.е. компоненты x mvLX, mvdLX и mvpLX), a mvLX[1], mvdLX[1] и mvpLX[1] - компоненты у информации о векторе LX перемещения (т.е. компоненты y mvLX, mvdLX и mvpLX).
Устройство декодирования может определить реконструированный сигнал (S840). Например, устройство декодирования может добавлять разностный сигнал к сигналу предыдущего кадра (т.е. предсказанный сигнал) для генерирования реконструированного сигнала. Устройство декодирования может добавлять сигнал предсказания предыдущего кадра, который получен компенсацией перемещения с использованием определенного вектора перемещения, к декодированному разностному сигналу для текущего PU, тем самым генерируя реконструированный сигнал.
Хотя способы были описаны в виде последовательности этапов или блоков на основании обобщенных схем вышеупомянутых вариантов осуществления изобретения, настоящее изобретение не ограничивается вышеупомянутой последовательностью этапов. Некоторые этапы могут выполняться в порядке, отличном от описанного выше, или одновременно. Также специалистам в данной области должно быть понятно, что этапы, показанные на обобщенных схемах, не являются ограничивающими, и в схему могут включаться дополнительные этапы, либо один или более этапов могут быть удалены из схемы без влияния на объем настоящего изобретения.
Тогда как было показано и описано со ссылкой на сопроводительные чертежи несколько примерных вариантов осуществления изобретения, специалистам в данной области должно быть очевидно, что на основании приведенных выше описаний могут сделаны различные модификации и вариации без отхода от сущности настоящего изобретения. Примерные варианты осуществления изобретения приведены не для ограничения принципа настоящего изобретения, но для иллюстрации настоящего изобретения и не для ограничения пределов сущности настоящего изобретения. Пределы сущности настоящего изобретения определены приложенной формулой изобретения, и все различия в пределах сущности предполагают включение их в приложенную формулу настоящего изобретения.

Claims (6)

1. Способ декодирования видеосигнала, включающий: получение пространственного вектора-кандидата перемещения по соседнему в пространстве блоку относительно текущего блока; получение временного вектора-кандидата перемещения по связанному блоку относительно текущего блока, при этом связанный блок включен в связанное изображение, выбираемое на основании опорного индекса, извлекаемого из видеосигнала; генерирование списка векторов-кандидатов перемещения, содержащего пространственный вектор-кандидат перемещения и временной вектор-кандидат перемещения; определение предсказателя вектора перемещения на основании списка векторов-кандидатов перемещения и индекса кандидата текущего блока, при этом индекс кандидата указывает один из векторов-кандидатов перемещения, содержащихся в списке векторов-кандидатов перемещения; определение вектора перемещения текущего блока с использованием предсказателя вектора перемещения и разности векторов перемещения; и получение образцов предсказания текущего блока с использованием вектора перемещения.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что связанное изображение имеет временной порядок, отличный от текущего изображения, содержащего текущий блок.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что связанный блок представляет блок, соответствующий той же позиции, что и текущий блок.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что соседний в пространстве блок включает по меньшей мере один из числа левого соседнего блока и верхнего соседнего блока.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что множество векторов-кандидатов перемещения в списке векторов-кандидатов перемещения расположено в порядке приоритета.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что множество векторов-кандидатов перемещения расположено в порядке, соответствующем пространственному вектору-кандидату перемещения и временному вектору-кандидату перемещения.
RU2014119545/08A 2011-11-08 2012-11-08 Способ и устройство для определения способа сканирования на основании режима деления блока предсказания RU2585976C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20110116126 2011-11-08
KR10-2011-0116126 2011-11-08
KR10-2012-0125799 2012-11-08
KR1020120125799A KR101520369B1 (ko) 2011-11-08 2012-11-08 예측 단위의 파티션 모드에 기초한 계수 스캔 방법 및 장치
PCT/KR2012/009373 WO2013069975A1 (ko) 2011-11-08 2012-11-08 예측 단위의 파티션 모드에 기초한 계수 스캔 방법 및 장치

Related Child Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114731A Division RU2619198C1 (ru) 2012-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала
RU2016114730A Division RU2616441C1 (ru) 2011-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала
RU2016114729A Division RU2710303C2 (ru) 2011-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала
RU2016114732A Division RU2619199C1 (ru) 2012-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала
RU2016114733A Division RU2623905C1 (ru) 2012-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014119545A RU2014119545A (ru) 2015-12-20
RU2585976C2 true RU2585976C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=48661123

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014119545/08A RU2585976C2 (ru) 2011-11-08 2012-11-08 Способ и устройство для определения способа сканирования на основании режима деления блока предсказания
RU2016114729A RU2710303C2 (ru) 2011-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала
RU2016114730A RU2616441C1 (ru) 2011-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114729A RU2710303C2 (ru) 2011-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала
RU2016114730A RU2616441C1 (ru) 2011-11-08 2012-11-08 Способ декодирования видеосигнала

Country Status (11)

Country Link
US (6) US9225990B2 (ru)
KR (6) KR101520369B1 (ru)
CN (13) CN107483946B (ru)
AU (6) AU2012336557C1 (ru)
BR (1) BR112014011123B1 (ru)
CA (1) CA2855029C (ru)
GB (2) GB2556489B (ru)
MX (4) MX346769B (ru)
PL (1) PL409214A1 (ru)
RU (3) RU2585976C2 (ru)
WO (1) WO2013069975A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706228C1 (ru) * 2016-02-12 2019-11-15 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство выбора порядка сканирования
US11582455B2 (en) 2016-02-12 2023-02-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for scan order selection

Families Citing this family (58)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008153262A1 (en) 2007-06-15 2008-12-18 Sungkyunkwan University Foundation For Corporate Collaboration Bi-prediction coding method and apparatus, bi-prediction decoding method and apparatus, and recording midium
US8526499B2 (en) 2007-06-15 2013-09-03 Sungkyunkwan University Foundation For Corporate Collaboration Bi-prediction coding method and apparatus, bi-prediction decoding method and apparatus, and recording medium
EP2210421A4 (en) * 2007-10-16 2013-12-04 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING A VIDEO SIGNAL
KR20130049526A (ko) 2011-11-04 2013-05-14 오수미 복원 블록 생성 방법
CN107483946B (zh) * 2011-11-08 2021-01-12 株式会社Kt 利用解码装置对视频信号进行解码的方法
US9420302B2 (en) * 2012-01-24 2016-08-16 Dolby Laboratories Licensing Corporation Weighted multi-band cross color channel predictor
KR20140121315A (ko) * 2013-04-04 2014-10-15 한국전자통신연구원 참조 픽처 리스트를 이용한 다 계층 기반의 영상 부호화/복호화 방법 및 그 장치
KR102250088B1 (ko) * 2013-10-24 2021-05-10 삼성전자주식회사 비디오 스트림을 복호화하는 방법 및 장치
KR102218196B1 (ko) 2013-10-28 2021-02-23 삼성전자주식회사 인코더, 이의 동작 방법과, 상기 인코더를 포함하는 장치들
TWI536811B (zh) * 2013-12-27 2016-06-01 財團法人工業技術研究院 影像處理方法與系統、解碼方法、編碼器與解碼器
US9838712B2 (en) * 2014-03-17 2017-12-05 Hfi Innovation Inc. Method of signaling for depth-based block partitioning
CN104935940B (zh) * 2014-03-17 2018-02-16 寰发股份有限公司 基于深度的块分割的信号传递方法
KR102553844B1 (ko) * 2014-11-27 2023-07-10 주식회사 케이티 비디오 신호 처리 방법 및 장치
CN105872539B (zh) 2015-02-08 2020-01-14 同济大学 图像编码方法和装置及图像解码方法和装置
US10958927B2 (en) 2015-03-27 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Motion information derivation mode determination in video coding
CN108353185B (zh) 2015-08-28 2022-09-13 株式会社Kt 用于处理视频信号的方法和设备
KR102345660B1 (ko) * 2015-11-24 2021-12-30 삼성전자주식회사 비디오 복호화 방법 및 장치, 그 부호화 방법 및 장치
US11736712B2 (en) * 2016-05-28 2023-08-22 Industry Academy Cooperation Foundation Of Sejong University Method and apparatus for encoding or decoding video signal
KR102324844B1 (ko) * 2016-06-17 2021-11-11 세종대학교산학협력단 비디오 신호의 복호화 방법 및 이의 장치
EP3972256B1 (en) * 2016-06-24 2024-01-03 KT Corporation Adaptive reference sample filtering for intra prediction using distant pixel lines
US10986358B2 (en) * 2016-07-05 2021-04-20 Kt Corporation Method and apparatus for processing video signal
WO2018016823A1 (ko) * 2016-07-18 2018-01-25 한국전자통신연구원 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체
ES2711474R1 (es) 2016-08-31 2020-07-01 Kt Corp Metodo y aparato para procesar una senal de video
KR102471208B1 (ko) * 2016-09-20 2022-11-25 주식회사 케이티 비디오 신호 처리 방법 및 장치
KR20240051314A (ko) * 2016-10-04 2024-04-19 주식회사 비원영상기술연구소 영상 데이터 부호화/복호화 방법 및 장치
CN110024399B (zh) * 2016-11-28 2024-05-17 韩国电子通信研究院 对图像编码/解码的方法和设备及存储比特流的记录介质
CN116320475A (zh) * 2016-12-22 2023-06-23 株式会社Kt 对视频进行解码或编码的方法和发送视频数据的方法
KR102257829B1 (ko) * 2017-04-13 2021-05-28 엘지전자 주식회사 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 위한 장치
CN117544785A (zh) * 2017-08-29 2024-02-09 株式会社Kt 视频解码和编码方法及用于存储压缩视频数据的装置
CN111194553A (zh) * 2017-10-05 2020-05-22 交互数字Vc控股公司 用于视频编码和解码中的自适应照明补偿的方法和装置
KR20190045502A (ko) 2017-10-24 2019-05-03 주식회사 지알에스코리아 복부 팽창 압력을 이용한 발전기를 구비하는 벨트식 충전기
CN109905702B (zh) * 2017-12-11 2021-12-21 腾讯科技(深圳)有限公司 一种视频编码中参考信息确定的方法、装置及存储介质
KR20230127363A (ko) * 2018-03-27 2023-08-31 (주)휴맥스 모션 보상을 이용하는 비디오 신호 처리 방법 및 장치
WO2019199031A1 (ko) * 2018-04-11 2019-10-17 엘지전자 주식회사 적응적으로 적용되는 스캔 순서에 따른 영상 디코딩 방법 및 그 장치
CN116781896A (zh) * 2018-06-27 2023-09-19 Lg电子株式会社 对视频信号进行编解码的方法和发送方法
CA3105330C (en) 2018-06-29 2023-12-05 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Interaction between lut and amvp
CN110662054B (zh) 2018-06-29 2023-01-06 北京字节跳动网络技术有限公司 用于视频处理的方法、装置、计算机可读存储介质
CN110662053B (zh) 2018-06-29 2022-03-25 北京字节跳动网络技术有限公司 使用查找表的视频处理方法、装置和存储介质
CN114466197A (zh) 2018-06-29 2022-05-10 北京字节跳动网络技术有限公司 用于查找表更新的编码的运动信息的选择
CN110662065A (zh) * 2018-06-29 2020-01-07 财团法人工业技术研究院 图像数据解码方法及解码器、图像数据编码方法及编码器
EP3794825A1 (en) 2018-06-29 2021-03-24 Beijing Bytedance Network Technology Co. Ltd. Update of look up table: fifo, constrained fifo
WO2020003283A1 (en) 2018-06-29 2020-01-02 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Conditions for updating luts
CN110662059B (zh) 2018-06-29 2021-04-20 北京字节跳动网络技术有限公司 使用查找表存储先前编码的运动信息并用其编码后续块的方法和装置
WO2020016859A2 (en) * 2018-07-20 2020-01-23 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Motion prediction based on updated motion vectors
TW202025760A (zh) 2018-09-12 2020-07-01 大陸商北京字節跳動網絡技術有限公司 要檢查多少個hmvp候選
IL280611B1 (en) 2018-09-17 2024-04-01 Samsung Electronics Co Ltd A method for encoding and decoding traffic information and a device for encoding and decoding traffic information
GB2579763B (en) * 2018-09-21 2021-06-09 Canon Kk Video coding and decoding
GB2578151B (en) 2018-10-18 2021-06-09 Canon Kk Video coding and decoding
GB2595053B (en) 2018-10-18 2022-07-06 Canon Kk Video coding and decoding
CN111107373B (zh) * 2018-10-29 2023-11-03 华为技术有限公司 基于仿射预测模式的帧间预测的方法及相关装置
EP3847814A4 (en) * 2018-11-06 2021-07-14 Beijing Bytedance Network Technology Co. Ltd. POSITION DEPENDENT STORAGE, MOVEMENT INFORMATION
JP7275286B2 (ja) 2019-01-10 2023-05-17 北京字節跳動網絡技術有限公司 Lut更新の起動
CN113383554B (zh) * 2019-01-13 2022-12-16 北京字节跳动网络技术有限公司 LUT和共享Merge列表之间的交互
WO2020147773A1 (en) 2019-01-16 2020-07-23 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Inserting order of motion candidates in lut
WO2020192611A1 (en) 2019-03-22 2020-10-01 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Interaction between merge list construction and other tools
JP7198949B2 (ja) * 2019-06-13 2023-01-04 ベイジン、ターチア、インターネット、インフォメーション、テクノロジー、カンパニー、リミテッド ビデオ符号化のための動きベクトル予測
KR102297479B1 (ko) * 2020-04-10 2021-09-03 삼성전자주식회사 움직임 벡터의 부호화 장치 및 방법, 및 움직임 벡터의 복호화 장치 및 방법
CN112702598B (zh) * 2020-12-03 2024-06-04 浙江智慧视频安防创新中心有限公司 基于位移操作进行编解码的方法、装置、电子设备及介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2391794C2 (ru) * 2005-07-05 2010-06-10 Нтт Докомо, Инк. Устройство видеокодирования, способ видеокодирования, программа видеокодирования, устройство видеодекодирования, способ видеодекодирования и программа видеодекодирования

Family Cites Families (88)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5508744A (en) * 1993-03-12 1996-04-16 Thomson Consumer Electronics, Inc. Video signal compression with removal of non-correlated motion vectors
US5506622A (en) * 1994-05-02 1996-04-09 Daewoo Electronics Co., Ltd. Block matching type motion vector determination using correlation between error signals
GB9519923D0 (en) * 1995-09-29 1995-11-29 Philips Electronics Nv Motion estimation for predictive image coding
KR100242635B1 (ko) * 1996-01-25 2000-02-01 윤종용 가변장 부호화 및 가변장 복호화 시스템
EP1835762A3 (en) * 1996-05-28 2007-10-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. decoding apparatus with intra prediction
AU1412100A (en) * 1999-11-29 2001-06-12 Sony Corporation Video/audio signal processing method and video/audio signal processing apparatus
DE60204447T2 (de) * 2001-02-13 2006-04-27 Koninklijke Philips Electronics N.V. Verfahren zur codierung und decodierung von bewegungsschätzungen
US8073054B2 (en) * 2002-01-17 2011-12-06 Trident Microsystems (Far East) Ltd. Unit for and method of estimating a current motion vector
US7567721B2 (en) * 2002-01-22 2009-07-28 Digimarc Corporation Digital watermarking of low bit rate video
KR100441509B1 (ko) * 2002-02-25 2004-07-23 삼성전자주식회사 주사포맷변환장치 및 방법
JP4571489B2 (ja) 2002-04-23 2010-10-27 ノキア コーポレイション ビデオ符号化システムにおける量子化器パラメータを表示するための方法および装置
CN1656514A (zh) * 2002-05-30 2005-08-17 皇家飞利浦电子股份有限公司 估计运动矢量的单元和方法
RU2333615C2 (ru) * 2002-07-15 2008-09-10 Томсон Лайсенсинг С.А. Адаптивное взвешивание эталонных изображений при декодировании видеосигнала
US7154952B2 (en) * 2002-07-19 2006-12-26 Microsoft Corporation Timestamp-independent motion vector prediction for predictive (P) and bidirectionally predictive (B) pictures
KR100506864B1 (ko) 2002-10-04 2005-08-05 엘지전자 주식회사 모션벡터 결정방법
RU2287908C1 (ru) 2002-10-04 2006-11-20 Эл Джи Электроникс Инк. Способ определения векторов движения в режиме прямого предсказания для в-кадра
WO2004053798A1 (en) 2002-12-11 2004-06-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Video encoding method and corresponding computer programme
CN1723477A (zh) * 2002-12-11 2006-01-18 皇家飞利浦电子股份有限公司 视频编码方法和相应的计算机程序
JP2004254298A (ja) * 2003-01-30 2004-09-09 Ricoh Co Ltd 画像処理装置、プログラム及び記憶媒体
JP2005117196A (ja) * 2003-10-03 2005-04-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像符号化方法
CN1230000C (zh) * 2003-11-04 2005-11-30 浙江大学 视频编解码中变换系数块的扫描方法和装置
CN101056409B (zh) * 2003-12-31 2010-05-12 中国科学院计算技术研究所 一种视频图像跳过宏块的解码方法
CN100496128C (zh) * 2004-06-16 2009-06-03 浙江大学 视频或图像压缩中扫描变换系数的方法和装置
CN101023672A (zh) * 2004-07-12 2007-08-22 诺基亚公司 在可调整视频编码中用于运动预测的系统和方法
DE102004059993B4 (de) * 2004-10-15 2006-08-31 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Vorrichtung und Verfahren zum Erzeugen einer codierten Videosequenz unter Verwendung einer Zwischen-Schicht-Bewegungsdaten-Prädiktion sowie Computerprogramm und computerlesbares Medium
WO2006109205A1 (en) * 2005-04-12 2006-10-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Region- based 3drs motion estimation using dynamic asoect ratio of region
KR100727969B1 (ko) * 2005-08-27 2007-06-14 삼성전자주식회사 영상의 부호화 및 복호화 장치와, 그 방법, 및 이를수행하기 위한 프로그램이 기록된 기록 매체
CN100539693C (zh) * 2005-08-30 2009-09-09 深圳清华大学研究院 快速运动估计方法
EP1956847B1 (en) * 2005-11-08 2018-01-03 Sun Patent Trust Moving picture coding method, moving picture decoding method, and apparatuses of the same
KR100750145B1 (ko) * 2005-12-12 2007-08-21 삼성전자주식회사 영상의 인트라 예측 부호화, 복호화 방법 및 장치
US8005140B2 (en) * 2006-03-17 2011-08-23 Research In Motion Limited Soft decision and iterative video coding for MPEG and H.264
US8848789B2 (en) 2006-03-27 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Method and system for coding and decoding information associated with video compression
EP2011342B1 (en) * 2006-04-14 2017-06-28 Nxp B.V. Motion estimation at image borders
JP4939890B2 (ja) * 2006-10-02 2012-05-30 株式会社東芝 映像符号化装置、映像復号化装置及び映像復号化方法
CN101242530B (zh) * 2007-02-08 2011-06-01 华为技术有限公司 运动估计方法、基于运动估计的多视编解码方法及装置
KR101403341B1 (ko) * 2007-03-28 2014-06-09 삼성전자주식회사 영상의 부호화, 복호화 방법 및 장치
KR20090115176A (ko) * 2007-04-16 2009-11-04 가부시끼가이샤 도시바 화상 부호화와 화상 복호화의 방법 및 장치
US8254455B2 (en) * 2007-06-30 2012-08-28 Microsoft Corporation Computing collocated macroblock information for direct mode macroblocks
CN101350921A (zh) * 2007-07-17 2009-01-21 北京华辰广正科技发展有限公司 一种面向全景视频的运动搜索方法
EP2210421A4 (en) * 2007-10-16 2013-12-04 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING A VIDEO SIGNAL
KR100949475B1 (ko) * 2007-12-28 2010-03-29 세종대학교산학협력단 스캔 패턴 결정 장치 및 이를 이용한 영상 데이터 부호화방법과 그 장치, 그리고, 이를 이용한 영상 데이터 복호화방법과 그 장치
JP2009224854A (ja) 2008-03-13 2009-10-01 Toshiba Corp 画像符号化装置及び方法
TWI374672B (en) * 2008-07-04 2012-10-11 Univ Nat Taiwan Seamless wireless video transmission for multimedia applications
CN101635843B (zh) * 2008-07-23 2011-05-11 北京大学 一种基于帧间变化特征的视纹提取、查找比对方法及系统
EP2154894A1 (en) * 2008-08-15 2010-02-17 Thomson Licensing Video coding with coding of the locations of significant coefficients in a block of coefficients
CN101686393B (zh) * 2008-09-28 2012-10-17 华为技术有限公司 应用于模板匹配的快速运动搜索方法及装置
CN102210153A (zh) * 2008-10-06 2011-10-05 Lg电子株式会社 用于处理视频信号的方法和设备
KR101377527B1 (ko) * 2008-10-14 2014-03-25 에스케이 텔레콤주식회사 복수 개의 참조 픽처의 움직임 벡터 부호화/복호화 방법 및장치와 그를 이용한 영상 부호화/복호화 장치 및 방법
KR101590511B1 (ko) * 2009-01-23 2016-02-02 에스케이텔레콤 주식회사 움직임 벡터 부호화/복호화 장치 및 방법과 그를 이용한 영상 부호화/복호화 장치 및 방법
KR20100095992A (ko) * 2009-02-23 2010-09-01 한국과학기술원 비디오 부호화에서의 분할 블록 부호화 방법, 비디오 복호화에서의 분할 블록 복호화 방법 및 이를 구현하는 기록매체
US8675736B2 (en) * 2009-05-14 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Motion vector processing
US8462852B2 (en) * 2009-10-20 2013-06-11 Intel Corporation Methods and apparatus for adaptively choosing a search range for motion estimation
WO2011048903A1 (ja) 2009-10-20 2011-04-28 シャープ株式会社 動画像符号化装置、動画像復号装置、および、データ構造
EP2497271B1 (en) 2009-11-06 2020-08-19 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hybrid video coding
KR20110055022A (ko) * 2009-11-19 2011-05-25 한국전자통신연구원 데이터 및 기능적 분할 방식에 기반한 동영상 복호화 장치 및 방법
US20120250767A1 (en) * 2009-12-15 2012-10-04 Ferran Valldosera Method and apparatus for bi-directional prediction within p-slices
KR20110068792A (ko) 2009-12-16 2011-06-22 한국전자통신연구원 적응적 영상 부호화 장치 및 방법
CN101860754B (zh) * 2009-12-16 2013-11-13 香港应用科技研究院有限公司 运动矢量编码和解码的方法和装置
KR101495724B1 (ko) * 2010-02-02 2015-02-25 삼성전자주식회사 계층적 데이터 단위의 스캔 순서에 기반한 비디오 부호화 방법과 그 장치, 및 비디오 복호화 방법과 그 장치
CN102439978A (zh) * 2010-03-12 2012-05-02 联发科技(新加坡)私人有限公司 运动预测方法
CN102812706B (zh) 2010-03-16 2016-11-02 汤姆逊许可证公司 用于视频编码和解码的隐式自适应运动向量预测值选择的方法和装置
JP5310614B2 (ja) * 2010-03-17 2013-10-09 富士通株式会社 動画像符号化装置、動画像符号化方法及び動画像復号装置ならびに動画像復号方法
EP2559243B1 (en) * 2010-04-13 2014-08-27 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. A video decoder and a video encoder using motion-compensated prediction
US9300970B2 (en) * 2010-07-09 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatuses for encoding and decoding motion vector
US9172968B2 (en) * 2010-07-09 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Video coding using directional transforms
US9042440B2 (en) 2010-12-03 2015-05-26 Qualcomm Incorporated Coding the position of a last significant coefficient within a video block based on a scanning order for the block in video coding
US8976861B2 (en) 2010-12-03 2015-03-10 Qualcomm Incorporated Separately coding the position of a last significant coefficient of a video block in video coding
CN107071461B (zh) * 2010-12-14 2019-11-12 M&K控股株式会社 用于解码运动画面的设备
US20120163456A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Qualcomm Incorporated Using a most probable scanning order to efficiently code scanning order information for a video block in video coding
US20120163472A1 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Qualcomm Incorporated Efficiently coding scanning order information for a video block in video coding
US9049444B2 (en) * 2010-12-22 2015-06-02 Qualcomm Incorporated Mode dependent scanning of coefficients of a block of video data
CN102065299B (zh) * 2011-01-17 2014-09-03 深圳市云宙多媒体技术有限公司 一种视频编码的自适应扫描重排序方法和系统
US9319716B2 (en) * 2011-01-27 2016-04-19 Qualcomm Incorporated Performing motion vector prediction for video coding
US8792549B2 (en) 2011-02-28 2014-07-29 Sony Corporation Decoder-derived geometric transformations for motion compensated inter prediction
US9143795B2 (en) 2011-04-11 2015-09-22 Texas Instruments Incorporated Parallel motion estimation in video coding
CN102227132B (zh) * 2011-05-25 2017-04-12 深圳市云宙多媒体技术有限公司 一种运动矢量预测编解码方法、装置及编解码系统
WO2013009104A2 (ko) * 2011-07-12 2013-01-17 한국전자통신연구원 인터 예측 방법 및 그 장치
CN103765891B (zh) * 2011-08-29 2017-07-28 苗太平洋控股有限公司 用于解码合并模式下的运动信息的装置
KR20140057373A (ko) 2011-08-30 2014-05-12 노키아 코포레이션 비디오 코딩 및 디코딩을 위한 장치, 방법 및 컴퓨터 프로그램
US9736489B2 (en) 2011-09-17 2017-08-15 Qualcomm Incorporated Motion vector determination for video coding
US20130107962A1 (en) * 2011-10-26 2013-05-02 Intellectual Discovery Co., Ltd. Scalable video coding method and apparatus using inter prediction mode
KR20130049526A (ko) 2011-11-04 2013-05-14 오수미 복원 블록 생성 방법
US20130114717A1 (en) 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Generating additional merge candidates
KR20130050405A (ko) 2011-11-07 2013-05-16 오수미 인터 모드에서의 시간 후보자 결정방법
KR20130050407A (ko) 2011-11-07 2013-05-16 오수미 인터 모드에서의 움직임 정보 생성 방법
KR20130050403A (ko) * 2011-11-07 2013-05-16 오수미 인터 모드에서의 복원 블록 생성 방법
CN107483946B (zh) * 2011-11-08 2021-01-12 株式会社Kt 利用解码装置对视频信号进行解码的方法
KR20130073826A (ko) * 2011-12-23 2013-07-03 한국전자통신연구원 시간적 머징 후보의 참조 픽쳐 인덱스 설정 방법 및 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2391794C2 (ru) * 2005-07-05 2010-06-10 Нтт Докомо, Инк. Устройство видеокодирования, способ видеокодирования, программа видеокодирования, устройство видеодекодирования, способ видеодекодирования и программа видеодекодирования

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706228C1 (ru) * 2016-02-12 2019-11-15 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Способ и устройство выбора порядка сканирования
US10798390B2 (en) 2016-02-12 2020-10-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for scan order selection
US11582455B2 (en) 2016-02-12 2023-02-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for scan order selection

Also Published As

Publication number Publication date
RU2616441C1 (ru) 2017-04-14
KR102070319B1 (ko) 2020-01-28
CN107465922A (zh) 2017-12-12
CN107371024B (zh) 2020-09-04
AU2016200675A1 (en) 2016-02-18
KR101552632B1 (ko) 2015-09-11
KR20140135138A (ko) 2014-11-25
CN107493474A (zh) 2017-12-19
KR20140135685A (ko) 2014-11-26
KR20140144156A (ko) 2014-12-18
US9565442B2 (en) 2017-02-07
US9854245B2 (en) 2017-12-26
CN107483946B (zh) 2021-01-12
CN107483945B (zh) 2021-05-14
KR20140134255A (ko) 2014-11-21
CN107493474B (zh) 2021-01-12
AU2018206732A1 (en) 2018-08-02
CN107396100A (zh) 2017-11-24
KR101520369B1 (ko) 2015-05-14
CN107483944A (zh) 2017-12-15
AU2016204762B2 (en) 2018-04-19
US20150146775A1 (en) 2015-05-28
US20180070090A1 (en) 2018-03-08
CN107465921B (zh) 2020-10-20
CN107635137B (zh) 2020-10-16
RU2014119545A (ru) 2015-12-20
WO2013069975A1 (ko) 2013-05-16
AU2012336557C1 (en) 2016-03-10
CN104378638B (zh) 2017-12-01
CA2855029A1 (en) 2013-05-16
CN107396100B (zh) 2020-05-05
GB201408636D0 (en) 2014-07-02
KR101552635B1 (ko) 2015-09-11
CN107483945A (zh) 2017-12-15
CN107580223B (zh) 2020-12-08
BR112014011123A2 (pt) 2017-05-16
CN107465921A (zh) 2017-12-12
CN107493473A (zh) 2017-12-19
US20160316208A1 (en) 2016-10-27
MX2014005605A (es) 2014-08-01
CN104081774A (zh) 2014-10-01
AU2012336557A1 (en) 2014-06-12
KR101552633B1 (ko) 2015-09-11
GB2556489B (en) 2018-11-21
KR20130050897A (ko) 2013-05-16
US20140314143A1 (en) 2014-10-23
PL409214A1 (pl) 2015-07-20
US9294773B2 (en) 2016-03-22
KR101552634B1 (ko) 2015-09-11
AU2016200675B2 (en) 2017-07-06
BR112014011123B1 (pt) 2022-07-12
MX355319B (es) 2018-04-16
GB2556489A (en) 2018-05-30
AU2016200669B2 (en) 2017-08-03
GB2509881B (en) 2018-09-12
CN107371024A (zh) 2017-11-21
US20160156910A1 (en) 2016-06-02
AU2012336557B2 (en) 2015-11-19
US9225990B2 (en) 2015-12-29
US9648331B2 (en) 2017-05-09
CN107483946A (zh) 2017-12-15
CN107483944B (zh) 2020-06-05
RU2016114729A (ru) 2018-11-28
AU2016204759A1 (en) 2016-07-28
AU2016204759B2 (en) 2018-03-29
CN107493473B (zh) 2020-12-08
KR20140135684A (ko) 2014-11-26
MX346769B (es) 2017-03-31
CN107465922B (zh) 2020-10-09
MX362024B (es) 2019-01-04
AU2016200669A1 (en) 2016-02-18
GB2509881A (en) 2014-07-16
CN107635137A (zh) 2018-01-26
US20160316209A1 (en) 2016-10-27
CN104081774B (zh) 2017-09-26
RU2710303C2 (ru) 2019-12-25
GB201721414D0 (en) 2018-01-31
US10080023B2 (en) 2018-09-18
AU2018206732B2 (en) 2020-02-06
AU2016204762A1 (en) 2016-07-28
CA2855029C (en) 2017-01-03
CN104378638A (zh) 2015-02-25
RU2016114729A3 (ru) 2019-10-18
CN107580223A (zh) 2018-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2585976C2 (ru) Способ и устройство для определения способа сканирования на основании режима деления блока предсказания
RU2719386C2 (ru) Способ декодирования видеосигнала
KR101210892B1 (ko) Amvp 모드에서의 예측 블록 생성 방법
RU2623905C1 (ru) Способ декодирования видеосигнала
RU2619199C1 (ru) Способ декодирования видеосигнала
RU2619198C1 (ru) Способ декодирования видеосигнала
KR20130050898A (ko) 영상의 부호화 방법 및 장치, 그리고 영상의 복호화 방법 및 장치