RU2711182C2 - Устройство декодирования видеоданных - Google Patents

Устройство декодирования видеоданных Download PDF

Info

Publication number
RU2711182C2
RU2711182C2 RU2016139142A RU2016139142A RU2711182C2 RU 2711182 C2 RU2711182 C2 RU 2711182C2 RU 2016139142 A RU2016139142 A RU 2016139142A RU 2016139142 A RU2016139142 A RU 2016139142A RU 2711182 C2 RU2711182 C2 RU 2711182C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
quantization parameter
prediction
block
quantization
size
Prior art date
Application number
RU2016139142A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016139142A3 (ru
RU2016139142A (ru
Inventor
Соо Ми ОХ
Моонок ЯНГ
Original Assignee
Инфобридж Пте. Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Инфобридж Пте. Лтд. filed Critical Инфобридж Пте. Лтд.
Publication of RU2016139142A publication Critical patent/RU2016139142A/ru
Publication of RU2016139142A3 publication Critical patent/RU2016139142A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2711182C2 publication Critical patent/RU2711182C2/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
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/11Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of spatial predictive coding modes
    • 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
    • H04N19/159Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame 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
    • H04N19/103Selection 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
    • H04N19/117Filters, e.g. for pre-processing or post-processing
    • 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
    • H04N19/12Selection from among a plurality of transforms or standards, e.g. selection between discrete cosine transform [DCT] and sub-band transform or selection between H.263 and H.264
    • H04N19/122Selection of transform size, e.g. 8x8 or 2x4x8 DCT; Selection of sub-band transforms of varying structure or type
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/124Quantisation
    • 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
    • H04N19/102Methods 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
    • H04N19/13Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
    • 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
    • H04N19/157Assigned 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
    • H04N19/17Methods 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
    • H04N19/172Methods 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 picture, frame or field
    • 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
    • H04N19/169Methods 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
    • H04N19/186Methods 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 colour or a chrominance component
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • H04N19/463Embedding additional information in the video signal during the compression process by compressing encoding parameters before transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods 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
    • H04N19/593Methods 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
    • H04N19/80Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation
    • H04N19/82Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation involving filtering within a prediction loop
    • 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

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к кодированию видеоданных, в частности к устройству получения режима внутреннего предсказания, генерирования блока предсказания и остаточного блока для воссоздания восстановленного блока для компонентов цветности и яркости. Техническим результатом является улучшение кодирования и декодирования видеоданных для компонентов цветности и яркости. Предложено устройство, которое получает режим внутреннего предсказания яркости и режим внутреннего предсказания цветности, определяет размер элемента преобразования яркости и размер элемента преобразования цветности с использованием информации о размере преобразования яркости, адаптивно фильтрует опорные пиксели текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости, генерирует блоки предсказания текущего блока яркости и текущего блока цветности и генерирует остаточный блок яркости и остаточный блок цветности. Следовательно, расстояние внутреннего предсказания становится короче, и количество битов кодирования, требуемых для кодирования режимов внутреннего предсказания и остаточных блоков компонентов яркости и цветности уменьшается, и сложность кодирования уменьшается за счет адаптивного кодирования режимов внутреннего предсказания и адаптивной фильтрации опорных пикселей. 5 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к устройству декодирования видеоданных и более конкретно к устройству получения режима внутреннего предсказания, генерирования блока предсказания и остаточного блока для воссоздания восстановленного блока для компонентов цветности и яркости.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В AVC H.264/MPEG-4 для кодирования изображения одно изображение разделяется на макроблоки, при этом соответствующие макроблоки кодируются посредством генерирования блока предсказания с использованием взаимного предсказания или внутреннего предсказания. Разность между исходным блоком и блоком предсказания преобразовывается для генерирования преобразованного блока, и преобразованный блок квантуется с использованием параметра квантования и одной из множества предварительно определенных матриц квантования. Квантованный коэффициент квантованного блока сканируется по предварительно определенному типу сканирования и затем энтропийно кодируется. Параметр квантования регулируется для каждого макроблока и кодируется с использованием параметра квантования предыдущего элемента.
В то же время для повышения эффективности кодирования вводятся методики с использованием различных размеров элемента кодирования. Также вводятся методики, увеличивающие количество режимов внутреннего предсказания яркости и цветности для генерирования блока предсказания, более подобного исходному блоку.
Однако, количество битов кодирования, требуемых для сигнализации режима внутреннего предсказания, увеличивается, так как увеличивается количество режимов внутреннего предсказания. Кроме того, разность между исходным блоком и блоком предсказания блока предсказания становится больше, так как размер элемента кодирования становится больше. Соответственно, требуется более эффективный способ кодирования и декодирования видеоданных; для компонентов цветности и яркости.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Настоящее изобретение направлено на устройство получения режима внутреннего предсказания, генерирования опорных пикселей, адаптивной фильтрации опорных пикселей и генерирования блока предсказания.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Один аспект настоящего изобретения предоставляет устройство декодирования видеоданных, содержащее: модуль декодирования режима предсказания, сконфигурированный с возможностью получения режима внутреннего предсказания яркости и режима внутреннего предсказания цветности; модуль определения размера предсказания, сконфигурированный с возможностью определения размера элемента преобразования яркости и размера элемента преобразования цветности с использованием информации о размере преобразования яркости; модуль генерирования опорных пикселей, сконфигурированный с возможностью генерирования опорных пикселей, если, по меньшей мере, один опорный пиксель недоступен; модуль фильтрации опорных пикселей, сконфигурированный с возможностью адаптивной фильтрации опорных пикселей текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости, и невыполнения фильтрации опорных пикселей текущего блока цветности; модуль генерирования блоков предсказания, сконфигурированный с возможностью генерирования блоков предсказания текущего блока яркости и текущего блока; и модуль генерирования остаточных блоков, сконфигурированный с возможностью генерирования остаточного блока остаточной яркости и остаточного блока цветности.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Устройство согласно настоящему изобретению получает режим внутреннего предсказания яркости и режим внутреннего предсказания цветности, определяет размер элемента преобразования яркости и размер элемента преобразования цветности с использованием информации о размере преобразования яркости, адаптивно фильтрует опорные пиксели текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости, генерирует блоки предсказания текущего блока яркости и текущего блока и генерирует остаточный блок остаточной яркости и остаточный блок цветности. Поэтому, расстояние внутреннего предсказания становится короче, и уменьшается количество битов кодирования, требуемых для кодирования режимов внутреннего предсказания и остаточных блоков компонентов яркости и цветности, и уменьшается сложность кодирования посредством адаптивного кодирования режимов внутреннего предсказания и адаптивной фильтрации опорных пикселей.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 является блок-схемой устройства кодирования изображений согласно настоящему изобретению.
Фиг. 2 является блок-схемой устройства декодирования изображений согласно настоящему изобретению.
Фиг. 3 является блок-схемой устройства генерирования блока предсказания согласно настоящему изобретению.
Фиг. 4 является концептуальной схемой, изображающей режимы внутреннего предсказания согласно настоящему изобретению.
Фиг. 5 является блок-схемой устройства генерирования остаточного блока согласно настоящему изобретению.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В дальнейшем различные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи. Однако настоящее изобретение не ограничивается примерными вариантами осуществления, раскрытыми ниже, а может быть реализовано в различных видах. Поэтому, возможны многие различные модификации и изменения настоящего изобретения, и следует понимать, что в объеме раскрытой сущности, настоящее изобретение может быть осуществлено иначе, чем как это конкретно описано.
Фиг. 1 является блок-схемой устройства 100 кодирования изображений согласно настоящему изобретению.
На Фиг. 1 устройство 100 кодирования изображений согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 110 разделения изображения, модуль 120 внутреннего предсказания, модуль 130 взаимного предсказания, модуль 140 преобразования, модуль 150 квантования, модуль 160 сканирования, модуль 170 энтропийного кодирования, модуль 155 обратного квантования, модуль 145 обратного преобразования, модуль 180 постобработки, модуль 190 хранения изображений, вычитатель 192 и сумматор 194.
Модуль 110 разделения изображения разделяет изображение на фрагменты, разделяет фрагмент на самые большие элементы (LCU) кодирования, и разделяет каждый LCU на один или более элементов кодирования. Модуль 110 разделения изображения определяет режим предсказания каждого элемента кодирования и размер элемента предсказания. Изображение, фрагмент и элемент кодирования состоят из массива отсчетов дискретизации яркости (массив яркости) и двух массивов отсчетов дискретизации цветности (массивы цветности). Блок цветности имеет половину высоты и половину ширины блока яркости. Данный блок может быть LCU, элементом кодирования или элементом предсказания. Далее в настоящем документе элемент кодирования яркости, элемент предсказания яркости и элемент преобразования яркости упоминаются в качестве элемента кодирования, элемента предсказания и элемента преобразования, соответственно.
LCU включает в себя один или более элементов кодирования. LCU имеет структуру рекурсивного квадродерева для задания структуры деления элементов кодирования. Параметры для задания максимального размера и минимального размера элемента кодирования включены в состав набора параметров последовательности. Структура деления задается одним или более флагами (split_cu_flags) разделения элементов кодирования. Размер элемента кодирования составляет 2N×2N.
Элемент кодирования включает в себя один или более элементов предсказания. При внутреннем предсказании размер элемента предсказания составляет 2N×2N или N×N. При взаимном предсказании размер элемента предсказания составляет 2N×2N, 2N×N, N×2N или N×N.
Элемент кодирования включает в себя один или более элементов преобразования. Элемент преобразования имеет структуру рекурсивного квадродерева для задания структуры деления. Структура деления задается одним или более флагами (split_tu_flags) разделения элемента преобразования. Параметр для задания максимального размера и минимального размера элемента преобразования яркости включен в состав набора параметров последовательности. Элемент преобразования цветности имеет половину высоты и половину ширины элемента преобразования, если элемент преобразования не составляет 4×4. Минимальный размер элемента преобразования цветности составляет 4×4.
Модуль 120 внутреннего предсказания определяет режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания и генерирует блок предсказания с использованием режима внутреннего предсказания. Размер блока предсказания равен размеру элемента преобразования.
Модуль 130 взаимного предсказания определяет информацию о движении текущего элемента предсказания с использованием одного или более опорных изображений, сохраненных в модуле 190 хранения изображений, и генерирует блок предсказания элемента предсказания. Информация о движении включает в себя один или более индексов опорных изображений и один или более векторов движения.
Модуль 140 преобразования преобразует остаточные сигналы, сгенерированные с использованием исходного блока и блока предсказания, для генерирования преобразованного блока. Остаточные сигналы преобразовываются элементом преобразования. Тип преобразования определяется режимом предсказания и размером элемента преобразования. Тип преобразования является основанным на DCT целочисленным преобразованием или основанным на DST целочисленным преобразованием. При взаимном предсказании используются основанные на DCT целочисленные преобразования. В режиме внутреннего предсказания, если размер элемента преобразования меньше предварительно определенного размера, то используются основанные на DST целочисленные преобразования, иначе используются основанные на DCT целочисленные преобразования. Предварительно определенный размер составляет 8×8. Тип преобразования элемента преобразования цветности равен типу преобразования соответствующего элемента преобразования. Поэтому, тип преобразования для элемента преобразования цветности является основанным на DCT целочисленным преобразованием.
Модуль 150 квантования определяет параметр квантования для квантования преобразованного блока. Параметр квантования является размером шага квантования. Параметр квантования яркости упоминается в качестве параметра квантования. Параметр квантования определяется для каждого элемента квантования. Размер элемента квантования является одним из допустимых размеров элемента кодирования. Если размер элемента кодирования равен или больше минимального размера элемента квантования, то элемент кодирования становится элементом квантования. Множество элементов кодирования может быть включено в состав элемента квантования. Минимальный размер элемента квантования определяется для каждого изображения, а параметр для задания минимального размера элемента квантования включается в состав набора параметров изображения. Параметр квантования цветности определяется параметром квантования. Отношение между параметром квантования и параметром квантования цветности может быть определено посредством изображения. Параметр для указания отношения передается в наборе параметров изображения (PPS). Данное отношение может быть изменено посредством фрагмента. Другой параметр для изменения отношения может быть передан в заголовке фрагмента.
Модуль 150 квантования генерирует предиктор параметра квантования и генерирует разностный параметр квантования посредством вычитания предиктора параметра квантования из параметра квантования. Разностный параметр квантования энтропийно кодируется.
Предиктор параметра квантования генерируется посредством использования параметров квантования соседних элементов кодирования и параметра квантования предыдущего элемента кодирования следующим образом.
Параметр квантования левого элемента, параметр квантования верхнего элемента и параметр квантования предыдущего элемента последовательно получаются в данном порядке. Среднее значение первых двух доступных параметров квантования, полученных в этом порядке, устанавливается в качестве предиктора параметра квантования, когда два или более параметров квантования доступны, а когда только один параметр квантования доступен, то доступный параметр квантования устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. То есть, если параметры квантования левого элемента и верхнего элемента доступны, то среднее значение параметра квантования левого элемента и верхнего элемента устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. Если доступен только один из параметра квантования левого элемента и параметра квантования верхнего элемента, то среднее значение доступного параметра квантования и параметра квантования предыдущего элемента устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. Если оба из параметра квантования левого элемента и параметра квантования верхнего элемента недоступны, то параметр квантования предыдущего элемента устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. Среднее значение округляется.
Модуль 150 квантования квантует преобразованный блок с использованием матрицы квантования и параметра квантования для генерирования квантованного блока. Квантованный блок предоставляется в модуль 155 обратного квантования и модуль 160 сканирования.
Модуль 160 сканирования определяет шаблон сканирования и применяет шаблон сканирования к квантованному блоку. Когда для энтропийного кодирования используется САВАС, то шаблон сканирования определяется следующим образом.
При внутреннем предсказании шаблон сканирования определяется режимом внутреннего предсказания и размером элемента преобразования. Размер элемента преобразования, размер преобразованного блока и размер квантованного блока являются одними и теми же. Шаблон сканирования выбирается среди диагонального сканирования, вертикального сканирования и горизонтального сканирования. Квантованные коэффициенты преобразования квантованного блока разделяются на флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов. Шаблон сканирования применяется к флагам значимости, знакам коэффициентов и уровням коэффициентов, соответственно. Флаг значимости указывает, является ли соответствующий квантованный коэффициент преобразования нулевым или нет. Знак коэффициента указывает знак ненулевого квантованного коэффициента преобразования, а уровень коэффициента указывает абсолютное значение ненулевого квантованного коэффициента преобразования.
Когда размер элемента преобразования равен или меньше первого размера, то горизонтальное сканирование выбирается для вертикального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с вертикальным режимом, вертикальное сканирование выбирается для горизонтального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с горизонтальным режимом, и диагональное сканирование выбирается для других режимов внутреннего предсказания. Когда размер элемента преобразования больше первого размера, то используется диагональное сканирование. Первый размер составляет 8×8. Предварительно определенное количество составляет 8, если элемент преобразования составляет 8×8.
При взаимном предсказании предварительно определенный шаблон сканирования используется независимо от размера элемента преобразования. Предварительно определенный шаблон сканирования является диагональным сканированием.
Шаблон сканирования элемента преобразования цветности равен шаблону сканирования соответствующего элемента преобразования яркости. Поэтому, шаблон сканирования выбирается среди диагонального сканирования, вертикального сканирования и горизонтального сканирования, как показано выше, когда размер элемента преобразования цветности составляет 4×4, а диагональное сканирование используется, когда размер элемента преобразования цветности больше 4×4.
Когда размер элемента преобразования больше второго размера, то квантованный блок делится на главный поднабор и множество оставшихся поднаборов, и определенный шаблон сканирования применяется к каждому поднабору. Флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов каждого поднабора сканируются соответственно согласно определенному шаблону сканирования. Главный поднабор включает в себя коэффициент DC, а оставшиеся поднаборы охватывают участок, отличный от участка, охватываемого главным поднабором. Второй размер составляет 4×4.
Поднабор является блоком 4×4, содержащим 16 коэффициентов преобразования. Поднабор для цветности также является блоком 4×4, содержащим 16 коэффициентов преобразования.
Шаблон сканирования для сканирования поднаборов является тем же самым, что и шаблон сканирования для сканирования квантованных коэффициентов преобразования каждого поднабора. Квантованные коэффициенты преобразования каждого поднабора сканируются в обратном направлении. Поднаборы также сканируются в обратном направлении.
Положение последнего ненулевого коэффициента кодируется и передается в декодер. Положение последнего ненулевого коэффициента задает положение последнего ненулевого квантованного коэффициента преобразования внутри элемента преобразования. Положение последнего ненулевого коэффициента используется для определения количества поднаборов, которые следует сигнализировать в декодер. Ненулевой флаг поднабора устанавливается для поднаборов, отличных от главного поднабора и последнего поднабора. Последний поднабор охватывает последний ненулевой коэффициент. Ненулевой флаг поднабора указывает, содержит ли поднабор ненулевые коэффициенты или нет.
Модуль 155 обратного квантования обратно квантует квантованные коэффициенты преобразования квантованного блока.
Модуль 145 обратного преобразования обратно преобразует обратно квантованный блок для генерирования остаточных сигналов пространственной области.
Сумматор 194 генерирует восстановленный блок посредством суммирования остаточного блока с блоком предсказания.
Модуль 180 постобработки выполняет процесс деблокирующей фильтрации для удаления артефакта блочности, сгенерированного в восстановленном изображении.
Модуль 190 хранения изображений принимает подвергнутое постобработке изображение от модуля 180 постобработки, и сохраняет изображение в элементах изображения. Изображение может быть кадром или полем.
Модуль 170 энтропийного кодирования энтропийно кодирует информацию об одномерном коэффициенте, принятую от модуля 160 сканирования, информацию о внутреннем предсказании, принятую от модуля 120 внутреннего предсказания, информацию о движении, принятую от модуля 130 взаимного предсказания, и так далее.
Фиг. 2 является блок-схемой устройства 200 декодирования изображений согласно настоящему изобретению.
Устройство 200 декодирования изображений согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 210 энтропийного декодирования, модуль 220 обратного сканирования, модуль 230 обратного квантования, модуль 240 обратного преобразования, модуль 250 внутреннего предсказания, модуль 260 взаимного предсказания, модуль 270 постобработки, модуль 280 хранения изображений и сумматор 290.
Модуль 210 энтропийного декодирования извлекает информацию о внутреннем предсказании, информацию о взаимном предсказании и информацию об одномерном коэффициенте из принятого битового потока. Модуль 210 энтропийного декодирования передает информацию о взаимном предсказании в модуль 260 взаимного предсказания, информацию о внутреннем предсказании в модуль 250 внутреннего предсказания и информацию о коэффициенте в модуль 220 обратного сканирования.
Модуль 220 обратного сканирования использует шаблон обратного сканирования для генерирования квантованного блока. Когда для энтропийного кодирования используется САВАС, то шаблон сканирования определяется следующим образом.
При внутреннем предсказании шаблон обратного сканирования определяется режимом внутреннего предсказания и размером элемента преобразования. Шаблон обратного сканирования выбирается среди диагонального сканирования, вертикального сканирования и горизонтального сканирования. Выбранный шаблон обратного сканирования применяется к флагам значимости, знакам коэффициентов и уровням коэффициентов для генерирования квантованного блока. Шаблон обратного сканирования элемента преобразования цветности равен шаблону сканирования соответствующего элемента преобразования яркости. Минимальный размер элемента преобразования цветности составляет 4×4.
Когда размер элемента преобразования равен или меньше первого размера, то горизонтальное сканирование выбирается для вертикального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с вертикальным режимом, вертикальное сканирование выбирается для горизонтального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с горизонтальным режимом, а диагональное сканирование выбирается для других режимов внутреннего предсказания. Когда размер элемента преобразования больше первого размера, используется диагональное сканирование. Когда размер элемента преобразования больше первого размера, диагональное сканирование выбирается для всех режимов внутреннего предсказания. Первый размер составляет 8×8. Предварительно определенное количество составляет 8, если элемент преобразования составляет 8×8.
При взаимном предсказании используется диагональное сканирование.
Когда размер элемента преобразования больше второго размера, флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов подвергаются обратному сканированию в элементе поднабора с использованием определенного шаблона обратного сканирования для генерирования поднаборов, и данные поднаборы подвергаются обратному сканированию для генерирования квантованного блока. Второй размер равен размеру данного поднабора. Поднабор является блоком 4×4, включающим в себя 16 коэффициентов преобразования. Поднабор для цветности также является блоком 4×4. Поэтому, когда размер элемента преобразования цветности больше второго размера, сначала генерируются поднаборы, и поднаборы подвергаются обратному сканированию.
Шаблон обратного сканирования, используемый для генерирования каждого поднабора является тем же самым, что и шаблон обратного сканирования, использованный для генерирования квантованного блока. Флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов подвергаются обратному сканированию в обратном направлении. Поднаборы также подвергаются обратному сканированию в обратном направлении.
Положение последнего ненулевого коэффициента и ненулевые флаги поднабора принимаются от кодера. Количество кодированных поднаборов определяется согласно положению последнего ненулевого коэффициента и шаблону обратного сканирования. Ненулевые флаги поднабора используются для выбора поднаборов, которые следует сгенерировать. Главный поднабор и последний поднабор генерируются с использованием шаблона обратного сканирования.
Модуль 230 обратного квантования принимает разностный параметр квантования от модуля 210 энтропийного декодирования и генерирует предиктор параметра квантования для генерирования параметра квантования элемента кодирования. Действие генерирования параметра квантования является тем же самым, что и действие модуля 150 квантования с Фиг. 1. Затем, параметр квантования текущего элемента кодирования генерируется посредством суммирования разностного параметра квантования с предиктором параметра квантования. Если разностный параметр квантования для текущего элемента кодирования не принят от кодера, то разностный параметр квантования устанавливается в 0.
Параметр для указания отношения между параметром квантования и параметром квантования цветности включается в состав PPS. Другой параметр включается в состав заголовка фрагмента, если допустимо изменять отношение посредством фрагмента. Поэтому, параметр квантования цветности генерируется с использованием параметра квантования и параметра, включенного в состав PPS, или использованием параметра квантования и данных двух параметров.
Модуль 230 обратного квантования обратно квантует квантованный блок.
Модуль 240 обратного преобразования обратно преобразует обратно квантованный блок для восстановления остаточного блока. Тип обратного преобразования адаптивно определяется согласно режиму предсказания и размеру элемента преобразования. Тип обратного преобразования является основанным на DCT целочисленным преобразованием или основанным на DST целочисленным преобразованием. Например, при взаимном предсказании используются основанные на DCT целочисленные преобразования. В режиме внутреннего предсказания, если размер элемента преобразования меньше предварительно определенного размера, то используются основанные на DST целочисленные преобразования, иначе используются основанные на DCT целочисленные преобразования. Тип обратного преобразования элемента преобразования цветности равен типу обратного преобразования соответствующего элемента преобразования. Поэтому, тип обратного преобразования для элемента преобразования цветности является основанным на DCT целочисленным преобразованием.
Модуль 250 внутреннего предсказания восстанавливает режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания с использованием принятой информации о внутреннем предсказании и генерирует блок предсказания согласно восстановленному режиму внутреннего предсказания.
Модуль 260 взаимного предсказания восстанавливает информацию с движении текущего элемента предсказания с использованием принятой информации о взаимном предсказании и генерирует блок предсказания с использованием информации о движении.
Модуль 270 постобработки функционирует точно также, что и модуль 180 постобработки с Фиг. 1.
Модуль 280 хранения изображений принимает подвергнутое постобработке изображение от модуля 270 постобработки и сохраняет данное изображение в элементах изображения. Изображение может быть кадром или полем.
Сумматор 290 суммирует восстановленный остаточный блок с блоком предсказания для генерирования восстановленного блока.
Фиг. 3 является блок-схемой устройства 300 генерирования блока предсказания согласно настоящему изобретению.
Устройство 300 согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 310 синтаксического анализа, модуль 320 декодирования режима предсказания, модуль 330 определения размера предсказания, модуль 340 генерирования опорных пикселей, модуль 350 фильтрации опорных пикселей и модуль 360 генерирования блоков предсказания.
Модуль 310 осуществления синтаксического анализа осуществляет синтаксический анализ параметров внутреннего предсказания текущего элемента предсказания из битового потока.
Параметры внутреннего предсказания для яркости включают в себя указатель группы режимов и индекс режима предсказания. Указатель группы режимов является флагом, указывающим, принадлежит ли режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания группе самых вероятных режимов (группе МРМ). Если флаг представляет собой 1, то элемент внутреннего предсказания текущего элемента предсказания принадлежит группе МРМ. Если флаг представляет собой 0, то элемент внутреннего предсказания текущего элемента предсказания принадлежит группе остаточных режимов. Группа остаточных режимов включает в себя все режимы внутреннего предсказания, кроме режимов внутреннего предсказания группы МРМ. Индекс режима предсказания задает режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания внутри группы, заданной указателем группы режимов. Параметр внутреннего предсказания для цветности задается индексом режима предсказания цветности.
Модуль 320 декодирования режима предсказания получает режим внутреннего предсказания яркости и режим внутреннего предсказания цветности.
Режим внутреннего предсказания яркости получается следующим образом.
Группа МРМ создается с использованием режимов внутреннего предсказания соседних элементов предсказания. Режимы внутреннего предсказания группы МРМ адаптивно определяются посредством режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента. Режим внутреннего предсказания левого элемента является режимом внутреннего предсказания соседнего левого элемента предсказания, а режим внутреннего предсказания верхнего элемента является режимом внутреннего предсказания соседнего верхнего элемента предсказания. Группа МРМ состоит из трех режимов внутреннего предсказания.
Если соседний левый или верхний элемент предсказания не существует, то режим внутреннего предсказания соседнего левого или верхнего элемента устанавливается в качестве недоступного. Например, если текущий элемент предсказания располагается на левой или верхней границе изображения, то соседний левый или верхний элемент предсказания не существует. Если соседний левый или верхний элемент располагается внутри другого фрагмента, то режим внутреннего предсказания соседнего левого или верхнего элемента устанавливается в качестве недоступного.
Фиг. 4 является концептуальной схемой, изображающей режимы внутреннего предсказания согласно настоящему изобретению. Как показано на Фиг. 4, количество режимов внутреннего предсказания составляет 35. DC режим и планарный режим являются ненаправленными режимами внутреннего предсказания, а другие являются направленными режимами внутреннего предсказания.
Когда оба из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента доступны и отличаются друг от друга, то режим внутреннего предсказания левого элемента и режим внутреннего предсказания верхнего элемента включаются в состав
Figure 00000001
группы МРМ, и один дополнительный режим внутреннего предсказания добавляется к группе МРМ. Если один из режимов внутреннего предсказания левого элемента и верхнего элемента является ненаправленным режимом, а другой является направленным режимом, то данный другой ненаправленный режим устанавливается в качестве дополнительного режима внутреннего предсказания. Если оба из режимов внутреннего предсказания левого элемента и верхнего элемента являются ненаправленными режимами, то вертикальный режим устанавливается в качестве дополнительного режима внутреннего предсказания.
Когда доступен только один из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента, то доступный режим внутреннего предсказания включается в состав группы МРМ, и два дополнительных режима внутреннего предсказания добавляются к группе МРМ. Если доступный режим внутреннего предсказания является ненаправленным режимом, то другой ненаправленный режим и вертикальный режим устанавливаются в качестве дополнительных режимов внутреннего предсказания. Если доступный режим внутреннего предсказания является направленным режимом, то два ненаправленных режима устанавливаются в качестве дополнительных режимов внутреннего предсказания.
Когда оба из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента недоступны, то режим DC, планарный режим и вертикальный режим добавляются к группе МРМ.
Если указатель группы режимов указывает группу МРМ, то внутреннее предсказание группы МРМ, заданное индексом режима предсказания, устанавливается в качестве режима внутреннего предсказания текущего элемента предсказания.
Если указатель группы режимов не указывает группу МРМ, то три внутренних предсказания группы МРМ переупорядочиваются в порядке номеров режимов. Среди трех режимов внутреннего предсказания группы МРМ режим внутреннего предсказания с наименьшим номером режима устанавливается первым кандидатом, режим внутреннего предсказания со средним номером режима устанавливается вторым кандидатом, а режим внутреннего предсказания с наибольшим номером режима устанавливается третьим кандидатом.
Если индекс режима предсказания равен или больше первого кандидата группы МРМ, то значение индекса режима предсказания увеличивается на один. Если индекс режима предсказания равен или больше второго кандидата группы МРМ, то значение индекса режима предсказания увеличивается на один. Если индекс режима предсказания равен или больше третьего кандидата группы МРМ, то значение индекса режима предсказания увеличивается на один. Значение конечного индекса режима предсказания устанавливается в качестве номера режима упомянутого режима внутреннего предсказания текущего элемента предсказания.
Режим внутреннего предсказания цветности устанавливается в качестве режима внутреннего предсказания, заданного индексом режима предсказания цветности. Если индекс предсказания цветности задает режим DM, то режим внутреннего предсказания цветности устанавливается равным режиму внутреннего предсказания яркости.
Модуль 330 определения размера предсказания определяет размер блока предсказания на основе информации о размере преобразования, задающей размер элемента преобразования. Информация о размере преобразования может быть одним или более флагами split_tu_flag. Размер блока предсказания цветности также определяется на основе информации о размере преобразования. Минимальный размер предсказания цветности составляет 4×4.
Если размер элемента преобразования равен размеру текущего элемента предсказания, то размер блока предсказания равен размеру текущего элемента предсказания.
Если размер элемента преобразования меньше размера текущего элемента предсказания, то размер блока предсказания равен размеру элемента преобразования. В данном случае, процесс генерирования восстановленного блока выполняется над каждым подблоком текущего элемента предсказания. То есть генерируются блок предсказания и остаточный блок текущего подблока, и восстановленный блок каждого подблока генерируется посредством суммирования блока предсказания с остаточным блоком. Затем генерируются блок предсказания, остаточный блок и восстановленный блок следующего подблока в порядке декодирования. Восстановленный режим внутреннего предсказания используется для генерирования всех блоков предсказания всех подблоков. Некоторые пиксели восстановленного блока текущего подблока используются в качестве опорных пикселей следующего подблока. Поэтому, возможно сгенерировать блок предсказания, который более подобен исходному подблоку.
Модуль 340 генерирования опорных пикселей генерирует опорные пиксели, если один или более опорных пикселей текущего блока недоступны. Опорные пиксели текущих блоков состоят из верхних опорных пикселей, расположенных в (х=0, …, 2N-1, y=-1), левых опорных пикселей, расположенных в (x=1-, y=0,2М-1) и углового пикселя, расположенного в (x=-1,
Figure 00000002
). N является шириной текущего блока, а М является высотой текущего блока. Текущий блок является текущим элементом предсказания или текущим подблоком, имеющим размер элемента преобразования. Опорные пиксели текущего блока цветности также генерируются, если один или более опорных пикселей недоступны.
Если все опорные пиксели недоступны, то значением
Figure 00000003
заменяют значения всех опорных пикселей. Значение L является количеством битов, используемых для представления значения пикселя яркости.
Если доступные опорные пиксели располагаются только на одной стороне недоступного опорного пикселя, то значением опорного пикселя, самого близкого к недоступному пикселю, заменяют недоступный опорный пиксель.
Если доступные опорные пиксели располагаются на обеих сторонах недоступного опорного пикселя, то средним значением опорных пикселей, самых близких к недоступному пикселю на каждой стороне, или значением опорного пикселя, самого близкого к недоступному пикселю в предварительно определенном направлении, заменяют каждый недоступный опорный пиксель.
Модуль 350 фильтрации опорных пикселей адаптивно фильтрует опорные пиксели текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания и размера элемента преобразования.
В DC режиме опорные пиксели не фильтруются. В вертикальном режиме и горизонтальном режиме, опорные пиксели не фильтруются. В направленных режимах, кроме вертикального и горизонтального режимов, опорные пиксели адаптивно фильтруются согласно размеру текущего блока.
Если размер текущего блока составляет 4×4, то опорные пиксели не фильтруются во всех режимах внутреннего предсказания.
Для размера 8×8, 16×16 и 32×32, количество режимов внутреннего предсказания, где опорные пиксели фильтруются, увеличивается, так как размер текущего блока, становится больше. Например, опорные пиксели не фильтруются в вертикальном режиме и предварительно определенном количестве режимов внутреннего предсказания соседних элементов с вертикальным режимом. Опорные пиксели также не фильтруются в горизонтальном режиме и предварительно определенном количестве режимов внутреннего предсказания соседних элементов с горизонтальным режимом. Предварительно определенное количество находится между 0 и 7 и уменьшается, когда размер текущего блока становится больше.
Модуль 350 фильтрации опорных пикселей не фильтрует опорные пиксели текущего блока цветности независимо от режима внутреннего предсказания и размера элемента преобразования.
Модуль 360 генерирования блоков предсказания генерирует блок предсказания текущего блока с использованием опорных пикселей согласно восстановленному режиму внутреннего предсказания.
В DC режиме пиксели предсказания блока предсказания генерируются посредством усреднения N опорных пикселей, расположенных в (х=0, …N-1, y=-1), и М опорных пикселей, расположенных в (x=-1, y=0, … М-1). Пиксели предсказания яркости, смежные с опорным пикселем, фильтруется по одному или двум смежным опорным пикселям. Пиксели предсказания цветности не фильтруются.
В вертикальном режиме пиксели предсказания генерируются посредством копирования соответствующего верхнего опорного пикселя. Пиксели предсказания яркости, смежные с левым опорным пикселем, фильтруются по левому соседнему опорному пикселю и угловому опорному пикселю. Пиксели предсказания цветности не фильтруются.
В горизонтальном режиме пиксели предсказания генерируются посредством копирования соответствующего левого опорного пикселя. Пиксели предсказания яркости, смежные с верхним опорным пикселем, фильтруются по левому соседнему опорному пикселю и угловому опорному пикселю. Пиксели предсказания цветности не фильтруются.
Фиг. 5 является блок-схемой устройства 400 генерирования остаточного блока согласно настоящему изобретению.
Устройство 400 согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 410 энтропийного декодирования, модуль 420 обратного сканирования, модуль 430 обратного квантования и модуль 440 обратного преобразования.
Модуль 410 энтропийного' декодирования декодирует кодированные остаточные сигналы для генерирования компонентов квантованных коэффициентов. Когда СABAC используется 'для энтропийного кодирования, то компоненты коэффициентов включает в себя флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов. Флаг значимости указывает, является ли соответствующий квантованный коэффициент преобразования нулевым или нет. Знак коэффициента указывает знак ненулевого квантованного коэффициента преобразования, а уровень коэффициента указывает абсолютное значение ненулевого квантованного коэффициента преобразования.
Модуль 420 обратного сканирования определяет шаблон обратного сканирования и генерирует квантованный блок с использованием шаблона обратного сканирования. Функционирование модуля 420 обратного сканирования то же самое, что и функционирование модуля 220 обратного сканирования с Фиг. 2.
Модуль 430 обратного квантования получает параметр квантования, выбирает матрицу обратного квантования и обратно квантует квантованный блок, чтобы сгенерировать преобразованный блок.
Параметр квантования яркости получается следующим образом.
Определяется минимальный размер элемента квантования. Минимальный размер элемента квантования определяется для каждого изображения с использованием указателя размера QU, включенного в состав PPS. Указатель размера QU определяет минимальный размер элемента квантования.
Генерируется разностный параметр квантования (dQP) текущего элемента кодирования. dQP генерируется для каждого элемента квантования посредством энтропийного декодирования. Если текущий элемент кодирования не содержит кодированный dQP, то dQP устанавливается нулевым. Если элемент квантования включает в себя множество элементов кодирования, то dQP включается в состав битового потока первого элемента кодирования, содержащего ненулевой коэффициент.
Генерируется предиктор параметра квантования текущего элемента кодирования. Предиктор параметра квантования генерируется с использованием того же самого функционирования модуля 230 обратного квантования с Фиг. 2. Если элемент квантования включает в себя множество элементов кодирования, то генерируется предиктор параметра квантования первого элемента кодирования в порядке декодирования, и сгенерированный предиктор параметра квантования совместно используется для всех других элементов кодирования внутри элемента квантования.
Параметр квантования генерируется с использованием dQP и предиктора параметра квантования.
Параметр квантования цветности генерируется с использованием параметра квантования яркости и параметра смещения, указывающего отношение между параметром квантования яркости и параметром квантования цветности. Параметр смещения включается в состав PPS. Параметр смещения изменяется посредством параметра регулировки смещения, включенного в состав заголовка фрагмента, если допустимо изменять смещение посредством фрагмента.
Модуль 440 обратного преобразования обратно преобразует преобразованный блок, чтобы сгенерировать остаточный блок. Тип обратного преобразования адаптивно определяется согласно режиму предсказания и размеру элемента преобразования. Тип обратного преобразования является основанным на DCT целочисленным преобразованием или основанным на DST целочисленным преобразованием. В режиме внутреннего предсказания, если размер элемента преобразования яркости меньше 8×8, то используется основанное на DST целочисленное преобразование, иначе используется основанное на DCT целочисленное преобразование. Основанное на DCT целочисленное преобразование применяется к преобразованному блоку цветности.
Блок предсказания и остаточный блок суммируются для генерирования восстановленного блока. Размер восстановленного блока равен размеру элемента преобразования. Поэтому, если размер элемента предсказания больше элемента преобразования, то генерируется первый восстановленный блок, а затем генерируется следующий восстановленный блок в порядке декодирования посредством генерирования блока предсказания и остаточного блока, пока не будет сгенерирован последний восстановленный блок. Режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания используется для генерирования блоков предсказания и остаточных блоков.
Хотя изобретение было показано и описано со ссылкой на некоторые его примерные варианты осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что в нем могут быть произведены различные изменения в форме и содержании без отступления от сущности и объема изобретения, заданного прилагаемой формулой изобретения.

Claims (16)

1. Устройство кодирования изображения, содержащее:
модуль внутреннего предсказания для генерации блока предсказания с использованием режима внутреннего предсказания,
модуль взаимного предсказания для генерации блока предсказания с использованием информации о движении,
модуль преобразования, преобразующий остаточные сигналы, сгенерированные исходным блоком и блоком предсказания, для генерирования преобразованного блока,
модуль квантования, осуществляющий квантование преобразованного блока с использованием параметра квантования для генерирования квантованного блока,
модуль сканирования, определяющий шаблон сканирования и применяющий шаблон сканирования к квантованному блоку для генерирования информации об одномерном коэффициенте; и
модуль энтропийного кодирования для энтропийного кодирования информации об одномерном коэффициенте,
в котором остаточные сигналы преобразуются в элементе преобразования, тип преобразования, использованный для преобразования остаточных сигналов компонента яркости, определяется режимом предсказания и размером элемента предсказания, а тип преобразования, использованный для преобразования остаточных сигналов компонентов цветности является основанным на DCT целочисленном преобразовании, и
параметр квантования является параметром квантования яркости, разностный параметр квантования генерируется вычитанием предиктора параметра квантования из параметра квантования и энтропийно кодируется,
причем если два или более параметров квантования доступны среди параметра квантования левого элемента, параметра квантования верхнего элемента и параметра квантования предыдущего элемента текущего элемента кодирования, предиктор параметра квантования генерируется с использованием двух доступных параметров квантования, определенных в соответствии с предварительно определенным порядком, а, если доступен только один параметр квантования, доступный параметр квантования устанавливается в качестве предиктора параметра квантования, и
параметр для указания отношения между параметром квантования и параметром квантования цветности определяется и включается в набор параметров изображения.
2. Устройство по п. 1, в котором, когда остаточные сигналы являются сигналами яркости и режим предсказания является внутренним предсказанием, тип преобразования, использованный для преобразования остаточных сигналов, является основанным на DST целочисленном преобразовании, если размер элемента преобразования меньше 8×8, и тип, использованный для преобразования остаточных сигналов, является основанным на DCT целочисленном преобразовании, если размер элемента преобразования не меньше 8×8.
3. Устройство по п. 1, в котором, когда остаточные сигналы являются сигналами цветности, тип преобразования, использованный для преобразования остаточных сигналов, является основанным на DCT целочисленном преобразовании.
4. Устройство по п. 1, в котором, если параметры квантования левого и верхнего элементов доступны, среднее значение параметров квантования левого и верхнего элементов устанавливается в качестве предиктора параметра квантования.
5. Устройство по п. 1, в котором, если параметр квантования левого элемента недоступен, среднее значение параметра квантования верхнего элемента и параметра квантования предыдущего элемента устанавливается в качестве предиктора параметра квантования.
6. Устройство по п. 1, в котором параметр квантования генерируется для каждого элемента квантования, а минимальный размер элемента квантования регулируется для каждого изображения.
RU2016139142A 2011-11-04 2016-10-05 Устройство декодирования видеоданных RU2711182C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2011-0114610 2011-11-04
KR20110114610A KR20130049526A (ko) 2011-11-04 2011-11-04 복원 블록 생성 방법

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111827/07A Division RU2601445C2 (ru) 2011-11-04 2012-11-02 Устройство декодирования видеоданных

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016139142A RU2016139142A (ru) 2018-04-05
RU2016139142A3 RU2016139142A3 (ru) 2019-11-29
RU2711182C2 true RU2711182C2 (ru) 2020-01-15

Family

ID=48191361

Family Applications (5)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111827/07A RU2601445C2 (ru) 2011-11-04 2012-11-02 Устройство декодирования видеоданных
RU2016139139A RU2760932C2 (ru) 2011-11-04 2012-11-02 Устройство декодирования видеоданных
RU2016139140A RU2761086C2 (ru) 2011-11-04 2012-11-02 Устройство декодирования видеоданных
RU2016139142A RU2711182C2 (ru) 2011-11-04 2016-10-05 Устройство декодирования видеоданных
RU2016139141A RU2711176C2 (ru) 2011-11-04 2016-10-05 Устройство декодирования видеоданных

Family Applications Before (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111827/07A RU2601445C2 (ru) 2011-11-04 2012-11-02 Устройство декодирования видеоданных
RU2016139139A RU2760932C2 (ru) 2011-11-04 2012-11-02 Устройство декодирования видеоданных
RU2016139140A RU2761086C2 (ru) 2011-11-04 2012-11-02 Устройство декодирования видеоданных

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016139141A RU2711176C2 (ru) 2011-11-04 2016-10-05 Устройство декодирования видеоданных

Country Status (28)

Country Link
US (11) US9374582B2 (ru)
EP (5) EP3331244A1 (ru)
JP (12) JP5914680B2 (ru)
KR (4) KR20130049526A (ru)
CN (9) CN107483937B (ru)
AU (1) AU2012331602B2 (ru)
BR (5) BR112014007597B1 (ru)
CA (3) CA2849173C (ru)
CY (1) CY1120280T1 (ru)
DK (1) DK2774374T3 (ru)
ES (1) ES2673191T3 (ru)
HR (1) HRP20180969T1 (ru)
HU (1) HUE037568T2 (ru)
IL (5) IL231706A (ru)
IN (1) IN2014CN03912A (ru)
LT (1) LT2774374T (ru)
MX (5) MX340887B (ru)
MY (6) MY192965A (ru)
NO (1) NO2774374T3 (ru)
PH (4) PH12016502083B1 (ru)
PL (1) PL2774374T4 (ru)
PT (1) PT2774374T (ru)
RS (1) RS57240B1 (ru)
RU (5) RU2601445C2 (ru)
SG (2) SG10201607022WA (ru)
SI (1) SI2774374T1 (ru)
TW (9) TWI709334B (ru)
WO (1) WO2013064100A1 (ru)

Families Citing this family (90)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012078001A2 (ko) * 2010-12-08 2012-06-14 엘지전자 주식회사 인트라 예측 방법과 이를 이용한 부호화 장치 및 복호화 장치
CN108540810B (zh) 2011-03-06 2021-01-08 Lg 电子株式会社 使用亮度采样的色度块的内部预测方法以及使用其的装置
CA2840587C (en) * 2011-06-28 2017-06-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coding video and method and apparatus for decoding video, accompanied with intra prediction
WO2013058520A1 (ko) 2011-10-18 2013-04-25 엘지전자 주식회사 인트라 예측 방법 및 그 장치
KR20130049526A (ko) * 2011-11-04 2013-05-14 오수미 복원 블록 생성 방법
KR20130049525A (ko) 2011-11-04 2013-05-14 오수미 잔차 블록 복원을 위한 역변환 방법
KR20130049522A (ko) * 2011-11-04 2013-05-14 오수미 인트라 예측 블록 생성 방법
KR20130050407A (ko) 2011-11-07 2013-05-16 오수미 인터 모드에서의 움직임 정보 생성 방법
PL409214A1 (pl) 2011-11-08 2015-07-20 Kt Corporation Sposób i urządzenie do skanowania współczynników na podstawie trybu podziału jednostki predykcji
KR20130058524A (ko) * 2011-11-25 2013-06-04 오수미 색차 인트라 예측 블록 생성 방법
JP6064581B2 (ja) * 2011-12-21 2017-01-25 株式会社Jvcケンウッド 動画像復号装置、動画像復号方法及び動画像復号プログラム、並びに受信装置、受信方法及び受信プログラム
JP6064580B2 (ja) * 2011-12-21 2017-01-25 株式会社Jvcケンウッド 動画像符号化装置、動画像符号化方法及び動画像符号化プログラム、並びに送信装置、送信方法及び送信プログラム
US9210438B2 (en) * 2012-01-20 2015-12-08 Sony Corporation Logical intra mode naming in HEVC video coding
BR112014025563B1 (pt) 2012-04-16 2023-12-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Método para decodificar um sinal de vídeo
CN108632611A (zh) 2012-06-29 2018-10-09 韩国电子通信研究院 视频解码方法、视频编码方法和计算机可读介质
CN104604225B (zh) * 2012-09-10 2018-01-26 太阳专利托管公司 图像编码方法、图像解码方法、图像编码装置、图像解码装置及图像编码解码装置
US9288507B2 (en) * 2013-06-21 2016-03-15 Qualcomm Incorporated More accurate advanced residual prediction (ARP) for texture coding
US20150016516A1 (en) * 2013-07-15 2015-01-15 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for intra prediction improvements for oblique modes in video coding
KR101530774B1 (ko) 2013-09-30 2015-06-22 연세대학교 산학협력단 영상 부호화 및 복호화 방법, 장치 및 시스템
US10397607B2 (en) * 2013-11-01 2019-08-27 Qualcomm Incorporated Color residual prediction for video coding
KR101530782B1 (ko) * 2013-12-03 2015-06-22 연세대학교 산학협력단 영상 부호화 및 복호화 방법, 장치 및 시스템
CN110913217B (zh) * 2014-06-19 2022-01-25 Vid拓展公司 用于基于三维色彩映射模型参数优化的系统和方法
PE20171159A1 (es) 2014-10-03 2017-08-17 Nec Corp Dispositivo de codificacion de video, dispositivo de descodificacion de video, metodo de codificacion de video, metodo de descodificacion de video y programa
US9883184B2 (en) * 2014-10-07 2018-01-30 Qualcomm Incorporated QP derivation and offset for adaptive color transform in video coding
US9838662B2 (en) * 2014-10-10 2017-12-05 Qualcomm Incorporated Harmonization of cross-component prediction and adaptive color transform in video coding
WO2016072777A1 (ko) * 2014-11-06 2016-05-12 삼성전자 주식회사 인트라 결합 예측 부호화, 복호화 방법 및 장치
US10306229B2 (en) * 2015-01-26 2019-05-28 Qualcomm Incorporated Enhanced multiple transforms for prediction residual
KR102460912B1 (ko) * 2015-07-08 2022-10-28 인터디지털 매디슨 페턴트 홀딩스 에스에이에스 교차 평면 필터링을 이용한 향상된 크로마 코딩
CN114615493A (zh) * 2016-03-24 2022-06-10 英迪股份有限公司 视频解码方法、视频编码方法和可读记录介质
ES2739668B1 (es) 2016-03-28 2021-12-03 Kt Corp Metodo y aparato para procesar senales de video
US20190289301A1 (en) * 2016-05-23 2019-09-19 Kaonmedia Co., Ltd. Image processing method, and image encoding and decoding method using same
KR20180040319A (ko) * 2016-10-12 2018-04-20 가온미디어 주식회사 영상 처리 방법, 그를 이용한 영상 복호화 및 부호화 방법
EP3456043A4 (en) * 2016-05-28 2019-11-27 MediaTek Inc. METHOD AND DEVICE FOR REFERENCING THE CURRENT IMAGE FOR VIDEO CODING USING AFFINER MOTION COMPENSATION
CN116527887A (zh) * 2016-08-01 2023-08-01 韩国电子通信研究院 图像编码/解码方法和设备以及存储比特流的记录介质
CN117201807A (zh) * 2016-08-01 2023-12-08 韩国电子通信研究院 图像编码/解码方法和装置以及存储比特流的记录介质
KR102447450B1 (ko) * 2016-09-05 2022-09-26 엘지전자 주식회사 영상 부호화/복호화 방법 및 이를 위한 장치
CN109792529A (zh) * 2016-09-22 2019-05-21 Lg 电子株式会社 图像编译系统中的基于照度补偿的间预测方法和设备
KR102531386B1 (ko) 2016-10-04 2023-05-12 주식회사 비원영상기술연구소 영상 데이터 부호화/복호화 방법 및 장치
US20190253624A1 (en) * 2017-07-17 2019-08-15 Ki Baek Kim Image data encoding/decoding method and apparatus
CN117041570A (zh) * 2016-11-29 2023-11-10 韩国电子通信研究院 图像编码/解码方法和用于存储比特流的记录介质
PL3552393T3 (pl) * 2016-12-23 2023-07-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Aparat kodujący do sygnalizowania kierunkowego trybu predykcji wewnątrzramkowej rozszerzenia w ramach zbioru kierunkowych trybów predykcji wewnątrzramkowej
CN117119185A (zh) 2017-01-02 2023-11-24 Lx 半导体科技有限公司 图像编码/解码设备以及发送图像数据的设备
RU2759218C2 (ru) * 2017-06-21 2021-11-11 Вид Скейл, Инк. Адаптивное квантование для кодирования 360-градусного видео
CN117440151A (zh) * 2017-07-06 2024-01-23 Lx 半导体科技有限公司 图像解码方法、图像编码方法、发送方法和数字存储介质
CN111919442B (zh) 2018-03-31 2023-04-04 华为技术有限公司 一种图像块的帧内模式预测方法及装置
KR102446669B1 (ko) * 2018-04-01 2022-09-26 광동 오포 모바일 텔레커뮤니케이션즈 코포레이션 리미티드 인트라 예측을 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
EP4283989A1 (en) * 2018-04-01 2023-11-29 LG Electronics Inc. An image coding apparatus and method thereof based on a quantization parameter derivation
JP2021523641A (ja) * 2018-05-17 2021-09-02 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) 暗黙的変換ユニット境界のデブロッキング
IL279503B1 (en) 2018-06-25 2024-05-01 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Interior-frame and device prediction method
WO2020006338A1 (en) * 2018-06-29 2020-01-02 Interdigital Vc Holdings, Inc. Method and apparatus for video encoding and decoding based on adaptive coefficient group
KR20210010631A (ko) * 2018-07-13 2021-01-27 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인트라 예측 정보를 사용하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
CN110166785B (zh) * 2018-07-25 2022-09-13 腾讯科技(深圳)有限公司 帧内预测方法和装置、以及存储介质和电子装置
CN110868590B (zh) * 2018-08-28 2024-01-30 华为技术有限公司 图像划分方法及装置
CN111758261B (zh) * 2018-09-02 2022-06-10 Lg电子株式会社 用于处理图像信号的方法和设备
JP7039731B2 (ja) * 2018-09-03 2022-03-22 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド イントラ予測のための方法及び装置
KR102543468B1 (ko) * 2018-10-04 2023-06-14 엘지전자 주식회사 Cclm에 기반한 인트라 예측 방법 및 그 장치
US11095885B2 (en) * 2018-10-05 2021-08-17 Tencent America LLC Mode list generation for multi-line intra prediction
US10893286B2 (en) * 2018-10-09 2021-01-12 Tencent America LLC Methods and apparatus for low-complexity MTS
WO2020111981A1 (en) * 2018-11-26 2020-06-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for chrominance quantization parameter derivation
EP4383703A1 (en) 2018-12-12 2024-06-12 Humax Co., Ltd. Video signal processing method and device using current picture reference
CN111327904B (zh) * 2018-12-15 2023-03-03 华为技术有限公司 图像重建方法和装置
US11323748B2 (en) 2018-12-19 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Tree-based transform unit (TU) partition for video coding
CN113261291A (zh) * 2018-12-22 2021-08-13 北京字节跳动网络技术有限公司 基于多个参数的两步交叉分量预测模式
US12010299B2 (en) 2018-12-27 2024-06-11 Intellectual Discovery Co., Ltd. Image encoding/decoding method and device
MX2021007764A (es) 2018-12-28 2021-08-05 B1 Institute Image Technology Inc Metodo y dispositivo de codificacion/decodificacion de video a base de intra prediccion.
US20220116636A1 (en) * 2018-12-28 2022-04-14 Electronics And Telecommunications Research Institute Video encoding/decoding method, device, and recording medium storing bitstream therein
CN115665407B (zh) 2018-12-31 2023-08-04 华为技术有限公司 用于帧内预测的分量间线性建模方法和装置
EP3697094A1 (en) 2019-02-13 2020-08-19 InterDigital VC Holdings, Inc. Intra prediction mode extension
JP7399973B2 (ja) * 2019-02-19 2023-12-18 ヒューマックス・カンパニー・リミテッド イントラ予測ベースのビデオ信号処理方法及び装置
EP4319159A3 (en) * 2019-03-23 2024-04-03 LG Electronics Inc. Method for coding image on basis of intra prediction using mpm list and apparatus therefor
CN113678453B (zh) 2019-04-12 2024-05-14 北京字节跳动网络技术有限公司 基于矩阵的帧内预测的上下文确定
WO2020222484A1 (ko) * 2019-04-27 2020-11-05 주식회사 윌러스표준기술연구소 인트라 예측 기반 비디오 신호 처리 방법 및 장치
JP2022535726A (ja) 2019-05-31 2022-08-10 北京字節跳動網絡技術有限公司 行列ベースイントラ予測における制約されたアップサンプリングプロセス
CN117768652A (zh) 2019-06-05 2024-03-26 北京字节跳动网络技术有限公司 视频处理方法、装置、介质、以及存储比特流的方法
KR20220004764A (ko) * 2019-06-24 2022-01-11 엘지전자 주식회사 크로마 성분 부호화 블록의 최대 변환 크기 제한을 이용한 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 전송하는 방법
CN114270827A (zh) 2019-06-24 2022-04-01 Lg电子株式会社 利用色度块的最大变换大小设定的图像编码/解码方法和设备及发送比特流的方法
CN114175644A (zh) * 2019-06-28 2022-03-11 Lg 电子株式会社 使用色度量化参数表的图像解码方法及其设备
EP3973450A4 (en) * 2019-06-28 2023-02-22 ByteDance Inc. CHROMINANCE INTRA MODE DERIVATION IN SCREEN CONTENT ENCODING
WO2021006559A1 (ko) * 2019-07-05 2021-01-14 엘지전자 주식회사 크로마 성분에 대한 영상 디코딩 방법 및 그 장치
KR20220029586A (ko) 2019-07-05 2022-03-08 엘지전자 주식회사 크로마 양자화 파라미터 데이터를 코딩하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
WO2021013053A1 (en) 2019-07-24 2021-01-28 Huawei Technologies Co., Ltd. An encoder, a decoder and corresponding methods related to intra prediction mode
CA3145479A1 (en) * 2019-08-01 2021-02-04 Biao Wang An encoder, a decoder and corresponding methods of chroma intra mode derivation
KR102465614B1 (ko) * 2019-08-14 2022-11-09 엘지전자 주식회사 루마 샘플 위치를 참조하여 크로마 블록의 예측 모드를 결정하는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 전송하는 방법
WO2021091254A1 (ko) 2019-11-05 2021-05-14 엘지전자 주식회사 영상/비디오 코딩 시스템에서 픽처 헤더에서 슬라이스 타입에 관한 정보를 시그널링하는 방법 및 장치
WO2021091255A1 (ko) * 2019-11-05 2021-05-14 엘지전자 주식회사 영상/비디오 코딩을 위한 상위 레벨 신택스 시그널링 방법 및 장치
US11553208B2 (en) * 2019-11-27 2023-01-10 Tencent America LLC Method and system of video coding using a subset of available intra prediction modes for multiple reference lines
CN111787334B (zh) * 2020-05-29 2021-09-14 浙江大华技术股份有限公司 一种用于帧内预测的滤波方法,滤波器及装置
EP4180491A1 (en) 2020-07-08 2023-05-17 Daicel Corporation Conductive ink
CN112702602A (zh) * 2020-12-04 2021-04-23 浙江智慧视频安防创新中心有限公司 一种视频编解码的方法及存储介质
US20230069984A1 (en) * 2021-08-24 2023-03-09 Tencent America LLC Hardware friendly design for intra mode coding

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090190829A1 (en) * 2003-07-18 2009-07-30 Sony Corporation Image decoding apparatus and method for handling intra-image predictive decoding with various color spaces and color signal resolutions
WO2011081637A1 (en) * 2009-12-31 2011-07-07 Thomson Licensing Methods and apparatus for adaptive coupled pre-processing and post-processing filters for video encoding and decoding
RU2427976C2 (ru) * 2006-07-28 2011-08-27 Кабусики Кайся Тосиба Способ и устройство для кодирования и декодирования изображения

Family Cites Families (61)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62214787A (ja) * 1986-03-14 1987-09-21 Canon Inc 予測符号化方式
US5260783A (en) * 1991-02-21 1993-11-09 Gte Laboratories Incorporated Layered DCT video coder for packet switched ATM networks
US7263127B1 (en) * 1998-04-02 2007-08-28 Intel Corporation Method and apparatus for simplifying frame-based motion estimation
US6614442B1 (en) * 2000-06-26 2003-09-02 S3 Graphics Co., Ltd. Macroblock tiling format for motion compensation
US6856701B2 (en) * 2001-09-14 2005-02-15 Nokia Corporation Method and system for context-based adaptive binary arithmetic coding
US6728315B2 (en) * 2002-07-24 2004-04-27 Apple Computer, Inc. Method and apparatus for variable accuracy inter-picture timing specification for digital video encoding with reduced requirements for division operations
US7266247B2 (en) * 2002-09-30 2007-09-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Image coding method and apparatus using spatial predictive coding of chrominance and image decoding method and apparatus
US20050024487A1 (en) * 2003-07-31 2005-02-03 William Chen Video codec system with real-time complexity adaptation and region-of-interest coding
US7324595B2 (en) * 2003-09-22 2008-01-29 Lsi Logic Corporation Method and/or apparatus for reducing the complexity of non-reference frame encoding using selective reconstruction
KR20050061762A (ko) * 2003-12-18 2005-06-23 학교법인 대양학원 부호화 모드 결정방법, 움직임 추정방법 및 부호화 장치
JP4705921B2 (ja) * 2004-01-20 2011-06-22 パナソニック株式会社 量子化マトリクスおよび動画像の復号化方法、復号化装置、プログラムおよび記録媒体
CN101159874A (zh) * 2004-09-08 2008-04-09 华为技术有限公司 基于帧内编码的图像色度预测方法
CN100359953C (zh) * 2004-09-08 2008-01-02 华为技术有限公司 基于帧内编码的图像色度预测方法
CN100461867C (zh) * 2004-12-02 2009-02-11 中国科学院计算技术研究所 一种帧内图像预测编码方法
CN1777283A (zh) * 2004-12-31 2006-05-24 上海广电(集团)有限公司 一种基于微块的视频信号编/解码方法
CN100426868C (zh) * 2005-01-25 2008-10-15 中国科学院计算技术研究所 一种帧内图像的亮度预测编码方法
US7373009B2 (en) * 2005-02-09 2008-05-13 Lsi Corporation Method and apparatus for efficient transmission and decoding of quantization matrices
WO2006118288A1 (ja) * 2005-05-03 2006-11-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 動画像符号化方法、動画像復号化方法およびその装置
JP2007089035A (ja) * 2005-09-26 2007-04-05 Toshiba Corp 動画像符号化方法、装置及びプログラム
US20070274385A1 (en) * 2006-05-26 2007-11-29 Zhongli He Method of increasing coding efficiency and reducing power consumption by on-line scene change detection while encoding inter-frame
KR100899730B1 (ko) * 2006-10-20 2009-05-27 삼성전자주식회사 영상 인코더 및 디코더에서의 색차 신호 보간 방법
CN100566427C (zh) * 2007-07-31 2009-12-02 北京大学 用于视频编码的帧内预测编码最佳模式的选取方法及装置
CN100586188C (zh) * 2007-09-30 2010-01-27 暨南大学 一种基于avs的帧内预测计算的硬件实现方法
BRPI0818444A2 (pt) * 2007-10-12 2016-10-11 Qualcomm Inc codificação adaptativa de informação de cabeçalho de bloco de vídeo
CN100586184C (zh) * 2008-01-24 2010-01-27 北京工业大学 帧内预测方法
TWI375472B (en) * 2008-02-04 2012-10-21 Ind Tech Res Inst Intra prediction method for luma block of video
CN101247525B (zh) * 2008-03-24 2010-06-02 北京邮电大学 一种提高图像帧内编码速率的方法
US8199814B2 (en) * 2008-04-15 2012-06-12 Sony Corporation Estimation of I frame average rate quantization parameter (QP) in a group of pictures (GOP)
US8199823B2 (en) * 2008-04-15 2012-06-12 Sony Corporation Estimation of B frame average rate quantization parameter (QP) in a group of pictures (GOP)
CN101605255B (zh) 2008-06-12 2011-05-04 华为技术有限公司 一种视频编解码的方法及装置
KR101501568B1 (ko) * 2008-07-04 2015-03-12 에스케이 텔레콤주식회사 영상 부호화 및 복호화 장치 및, 방법
CN101677406B (zh) 2008-09-19 2011-04-20 华为技术有限公司 一种视频编解码的方法及装置
CN101447082B (zh) * 2008-12-05 2010-12-01 华中科技大学 一种运动目标实时检测方法
TWI387317B (zh) * 2008-12-11 2013-02-21 Novatek Microelectronics Corp 產生重新取樣參考畫面之裝置及其方法與影像解碼系統
CN101494792A (zh) * 2009-01-15 2009-07-29 北京航空航天大学 一种基于边缘特征的h.264/avc帧内预测方法
TWI498003B (zh) * 2009-02-02 2015-08-21 Thomson Licensing 代表一序列圖像的碼式資料連流之解碼方法和一序列圖像之寫碼方法及碼式圖像資料結構
KR102481998B1 (ko) * 2009-08-12 2022-12-27 인터디지털 브이씨 홀딩스 인코포레이티드 개선된 인트라 색차 엔코딩 및 디코딩을 위한 방법 및 장치
US9154798B2 (en) * 2009-09-14 2015-10-06 Thomson Licensing Methods and apparatus for efficient video encoding and decoding of intra prediction mode
EP2486731B1 (en) 2009-10-05 2018-11-07 InterDigital Madison Patent Holdings Methods and apparatus for adaptive filtering of prediction pixels for chroma components in video encoding and decoding
CN101794451A (zh) * 2010-03-12 2010-08-04 上海交通大学 基于运动轨迹的跟踪方法
KR20110113561A (ko) 2010-04-09 2011-10-17 한국전자통신연구원 적응적인 필터를 이용한 인트라 예측 부호화/복호화 방법 및 그 장치
CN101888549B (zh) * 2010-06-18 2012-05-02 浙江大学 基于变换域信息的帧内4×4预测模式选择方法
KR101373814B1 (ko) 2010-07-31 2014-03-18 엠앤케이홀딩스 주식회사 예측 블록 생성 장치
KR20120012385A (ko) 2010-07-31 2012-02-09 오수미 인트라 예측 부호화 장치
WO2012115420A2 (ko) * 2011-02-23 2012-08-30 엘지전자 주식회사 필터링을 이용한 화면 내 예측 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
US9667987B2 (en) 2011-03-10 2017-05-30 Futurewei Technologies, Inc. Using multiple prediction sets to encode extended unified directional intra mode numbers for robustness
US9654785B2 (en) 2011-06-09 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Enhanced intra-prediction mode signaling for video coding using neighboring mode
US9854275B2 (en) * 2011-06-25 2017-12-26 Qualcomm Incorporated Quantization in video coding
CA2840587C (en) 2011-06-28 2017-06-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for coding video and method and apparatus for decoding video, accompanied with intra prediction
RU2601167C2 (ru) * 2011-07-18 2016-10-27 Сан Пэтент Траст Способ кодирования изображения, способ декодирования изображения, устройство кодирования изображения, устройство декодирования изображения и устройство кодирования и декодирования изображения
GB2494468B (en) * 2011-09-12 2014-01-15 Canon Kk Method and device for encoding or decoding information representing prediction modes
WO2013039676A1 (en) 2011-09-13 2013-03-21 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for intra mode coding in hevc
CN107197310B (zh) 2011-10-07 2020-02-21 英迪股份有限公司 对视频信号进行解码的方法
PL231161B1 (pl) * 2011-10-17 2019-01-31 Kt Corp Sposób dekodowania sygnału wideo
CN104935943B (zh) 2011-10-24 2018-05-25 英孚布瑞智有限私人贸易公司 对帧内预测模式进行解码的方法
EP3780623A1 (en) 2011-10-24 2021-02-17 Innotive Ltd Method and apparatus for image decoding
KR20130049526A (ko) * 2011-11-04 2013-05-14 오수미 복원 블록 생성 방법
PL409214A1 (pl) * 2011-11-08 2015-07-20 Kt Corporation Sposób i urządzenie do skanowania współczynników na podstawie trybu podziału jednostki predykcji
KR20130058524A (ko) * 2011-11-25 2013-06-04 오수미 색차 인트라 예측 블록 생성 방법
KR102061201B1 (ko) * 2012-04-12 2019-12-31 주식회사 골드피크이노베이션즈 블록 정보에 따른 변환 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
US9615086B2 (en) * 2013-02-06 2017-04-04 Research & Business Foundation Sungkyunkwan University Method and apparatus for intra prediction

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090190829A1 (en) * 2003-07-18 2009-07-30 Sony Corporation Image decoding apparatus and method for handling intra-image predictive decoding with various color spaces and color signal resolutions
RU2427976C2 (ru) * 2006-07-28 2011-08-27 Кабусики Кайся Тосиба Способ и устройство для кодирования и декодирования изображения
WO2011081637A1 (en) * 2009-12-31 2011-07-07 Thomson Licensing Methods and apparatus for adaptive coupled pre-processing and post-processing filters for video encoding and decoding

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHUANG T.-D. et al, Luma Intra Prediction Mode Coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F062, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. *
J. CHEN, BoG report on intra mode coding with fixed number of MPM candidates, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F765, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011 *
T. WIEGAND et al, WD3: Working Draft 3 of High-Efficiency Video Coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-E603, 5th Meeting: Geneva, 16-23 March 2011 *
W.-J. CHIEN et al, Parsing friendly intra mode coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F459, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. *
W.-J. CHIEN et al, Parsing friendly intra mode coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F459, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. T. WIEGAND et al, WD3: Working Draft 3 of High-Efficiency Video Coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-E603, 5th Meeting: Geneva, 16-23 March 2011. CHUANG T.-D. et al, Luma Intra Prediction Mode Coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F062, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. J. CHEN, BoG report on intra mode coding with fixed number of MPM candidates, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F765, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. *

Also Published As

Publication number Publication date
PH12016502083A1 (en) 2017-03-22
EP3361731A1 (en) 2018-08-15
JP2024051047A (ja) 2024-04-10
TW202341742A (zh) 2023-10-16
JP2022000950A (ja) 2022-01-04
MX340888B (es) 2016-07-29
CN103096066B (zh) 2017-09-05
BR122020015319A2 (ru) 2020-10-13
CN107770531B (zh) 2020-06-12
JP2024045761A (ja) 2024-04-02
JP6932177B2 (ja) 2021-09-08
US10045027B2 (en) 2018-08-07
EP2774374B1 (en) 2018-04-04
PH12016502083B1 (en) 2017-03-22
CN107770532A (zh) 2018-03-06
CN103096066A (zh) 2013-05-08
CN107483938B (zh) 2020-12-25
MY167772A (en) 2018-09-24
PH12016502082A1 (en) 2017-03-22
SI2774374T1 (en) 2018-06-29
TW201931858A (zh) 2019-08-01
SG11201400675VA (en) 2014-04-28
TW201803346A (zh) 2018-01-16
US20140314142A1 (en) 2014-10-23
US20210160501A1 (en) 2021-05-27
LT2774374T (lt) 2018-06-11
JP6155360B2 (ja) 2017-06-28
TW201817240A (zh) 2018-05-01
AU2012331602A1 (en) 2014-04-17
IL250029B (en) 2019-03-31
US20160261867A1 (en) 2016-09-08
US9813712B2 (en) 2017-11-07
JP2016146664A (ja) 2016-08-12
TW202205861A (zh) 2022-02-01
BR122020015314A8 (pt) 2022-10-04
TWI809519B (zh) 2023-07-21
US11438592B2 (en) 2022-09-06
US20230276049A1 (en) 2023-08-31
JP6157676B2 (ja) 2017-07-05
IL250027B (en) 2019-03-31
TWI661715B (zh) 2019-06-01
IL250027A0 (en) 2017-03-30
KR20140090155A (ko) 2014-07-16
CN107770533B (zh) 2020-06-12
US20190387229A1 (en) 2019-12-19
KR20140090156A (ko) 2014-07-16
CN107483937B (zh) 2020-08-07
HUE037568T2 (hu) 2018-09-28
JP2018174570A (ja) 2018-11-08
PL2774374T3 (pl) 2018-09-28
US9374582B2 (en) 2016-06-21
BR122020015315A8 (pt) 2022-10-04
CN107770530B (zh) 2020-07-10
RU2016139139A (ru) 2021-05-20
JP2023029552A (ja) 2023-03-03
RU2711176C2 (ru) 2020-01-15
BR112014007597A2 (pt) 2017-04-11
TW202205862A (zh) 2022-02-01
BR122020015319A8 (pt) 2022-10-04
RU2761086C2 (ru) 2021-12-03
BR122020015318A2 (ru) 2020-10-13
RU2016139140A (ru) 2018-12-13
CA2999131C (en) 2020-09-01
JP2016146665A (ja) 2016-08-12
HRP20180969T1 (hr) 2018-08-10
CN107483938A (zh) 2017-12-15
TWI745106B (zh) 2021-11-01
JP2014534752A (ja) 2014-12-18
TW201320764A (zh) 2013-05-16
JP5914680B2 (ja) 2016-05-11
AU2012331602B2 (en) 2015-08-27
IL250030B (en) 2019-03-31
BR122020015314A2 (ru) 2020-10-13
RU2016139141A3 (ru) 2019-11-29
MY192964A (en) 2022-09-20
CY1120280T1 (el) 2019-07-10
IL250031B (en) 2019-03-31
MY192962A (en) 2022-09-19
US20210168367A1 (en) 2021-06-03
TWI709334B (zh) 2020-11-01
US11671597B2 (en) 2023-06-06
US20160261866A1 (en) 2016-09-08
JP6360947B2 (ja) 2018-07-18
IL231706A0 (en) 2014-05-28
BR112014007597B1 (pt) 2022-05-17
TWI809520B (zh) 2023-07-21
CN107483939A (zh) 2017-12-15
PL2774374T4 (pl) 2018-11-30
JP7445793B2 (ja) 2024-03-07
US11582452B2 (en) 2023-02-14
BR122020015314B1 (pt) 2023-12-12
IL250030A0 (en) 2017-03-30
ES2673191T3 (es) 2018-06-20
EP3361730A1 (en) 2018-08-15
MY192965A (en) 2022-09-20
JP2020058060A (ja) 2020-04-09
EP3361729A1 (en) 2018-08-15
CN107483939B (zh) 2020-06-26
RU2016139140A3 (ru) 2019-11-22
RU2601445C2 (ru) 2016-11-10
BR122020015318A8 (pt) 2022-10-04
US10939109B2 (en) 2021-03-02
TW202106028A (zh) 2021-02-01
CA2999131A1 (en) 2013-05-10
CN107396110B (zh) 2021-05-07
BR122020015319B1 (pt) 2023-12-12
WO2013064100A1 (en) 2013-05-10
TWI608726B (zh) 2017-12-11
JP2016146663A (ja) 2016-08-12
RS57240B1 (sr) 2018-07-31
IL231706A (en) 2017-02-28
CN107770533A (zh) 2018-03-06
MY192963A (en) 2022-09-19
JP6636573B2 (ja) 2020-01-29
PH12016502085A1 (en) 2017-03-22
DK2774374T3 (en) 2018-05-28
KR20130049526A (ko) 2013-05-14
US10404983B2 (en) 2019-09-03
PH12016502084A1 (en) 2017-03-22
CA2849173A1 (en) 2013-05-10
CN107770530A (zh) 2018-03-06
BR122020015315B1 (pt) 2023-12-12
MX2014003913A (es) 2014-07-30
US20210160502A1 (en) 2021-05-27
RU2016139141A (ru) 2018-04-25
CN107770532B (zh) 2020-06-12
SG10201607022WA (en) 2016-10-28
PT2774374T (pt) 2018-06-07
CN107770531A (zh) 2018-03-06
BR122020015315A2 (ru) 2020-10-13
JP6155361B2 (ja) 2017-06-28
IN2014CN03912A (ru) 2015-10-16
CA3087455A1 (en) 2013-05-10
RU2016139142A3 (ru) 2019-11-29
BR122020015318B1 (pt) 2023-12-12
EP2774374A1 (en) 2014-09-10
KR20140090154A (ko) 2014-07-16
JP2017175661A (ja) 2017-09-28
RU2016139142A (ru) 2018-04-05
US9866836B2 (en) 2018-01-09
TWI575934B (zh) 2017-03-21
CN107396110A (zh) 2017-11-24
IL250029A0 (en) 2017-03-30
US20180063532A1 (en) 2018-03-01
JP2023036986A (ja) 2023-03-14
TW201709728A (zh) 2017-03-01
CA2849173C (en) 2018-05-15
CN107483937A (zh) 2017-12-15
IL250031A0 (en) 2017-03-30
MY192966A (en) 2022-09-20
PH12016502085B1 (en) 2017-03-22
EP3331244A1 (en) 2018-06-06
MX340889B (es) 2016-07-29
MX340890B (es) 2016-07-29
US20210160503A1 (en) 2021-05-27
JP7210664B2 (ja) 2023-01-23
PH12016502082B1 (en) 2017-03-22
RU2014111827A (ru) 2015-12-10
MX340887B (es) 2016-07-29
US20180309994A1 (en) 2018-10-25
TWI621349B (zh) 2018-04-11
NO2774374T3 (ru) 2018-09-01
EP2774374A4 (en) 2015-06-24
US11470318B2 (en) 2022-10-11
PH12016502084B1 (en) 2017-03-22
RU2760932C2 (ru) 2021-12-01
JP7500786B2 (ja) 2024-06-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2711182C2 (ru) Устройство декодирования видеоданных
CN107172422B (zh) 用于对色度图像解码的方法