RU2719340C2 - Способ декодирования видеосигнала - Google Patents

Способ декодирования видеосигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2719340C2
RU2719340C2 RU2016126988A RU2016126988A RU2719340C2 RU 2719340 C2 RU2719340 C2 RU 2719340C2 RU 2016126988 A RU2016126988 A RU 2016126988A RU 2016126988 A RU2016126988 A RU 2016126988A RU 2719340 C2 RU2719340 C2 RU 2719340C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
prediction
block
mode
current block
conversion
Prior art date
Application number
RU2016126988A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016126988A3 (ru
RU2016126988A (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 RU2016126988A publication Critical patent/RU2016126988A/ru
Publication of RU2016126988A3 publication Critical patent/RU2016126988A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2719340C2 publication Critical patent/RU2719340C2/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
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04N19/134Methods 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
    • H04N19/176Methods 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
    • H04N19/18Methods 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
    • H04N19/192Methods 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 the adaptation method, adaptation tool or adaptation type being iterative or recursive
    • H04N19/194Methods 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 the adaptation method, adaptation tool or adaptation type being iterative or recursive involving only two passes
    • 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
    • H04N19/44Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder
    • H04N19/45Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder performing compensation of the inverse transform mismatch, e.g. Inverse Discrete Cosine Transform [IDCT] mismatch
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/513Processing of motion vectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/513Processing of motion vectors
    • H04N19/517Processing of motion vectors by encoding
    • H04N19/52Processing of motion vectors by encoding by predictive encoding
    • 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
    • H04N19/59Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial sub-sampling or interpolation, e.g. alteration of picture size or resolution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/625Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using discrete cosine transform [DCT]
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/91Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/96Tree coding, e.g. quad-tree coding
    • 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

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)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу декодирования видеосигнала. Техническим результатом является повышение эффективности преобразования и сжатия видеоинформации. Предложен cпособ декодирования видеосигнала, включающий: получение из видеосигнала индекса опорного изображения для текущего блока, при этом индекс опорного изображения задает объединенное изображение для текущего блока; выбор объединенного изображения, относящегося к возможному временному вектору перемещения для текущего блока, на основании индекса опорного изображения; получение возможного временного вектора перемещения для текущего блока из объединенного блока, при этом объединенный блок включен в объединенное изображение, заданное индексом опорного изображения, полученным из видеосигнала; формирование списка возможных векторов перемещения, содержащего несколько возможных векторов перемещения; определение предиктора вектора перемещения для текущего блока на основании списка возможных векторов перемещения и возможного индекса, при этом возможный индекс задает один из нескольких возможных векторов перемещения, содержащихся в списке возможных векторов перемещения; и получение образцов предсказания текущего блока на основании предиктора вектора перемещения и опорного изображения для текущего блока. 2 з.п. ф-лы, 7 ил., 5 табл.

Description

Настоящая заявка выделена из заявки № 2014117489 на выдачу патента РФ на изобретение, поданной 18.10.2012, с испрашиванием приоритета по дате подачи первой заявки KR 10-2011-0106624, поданной в патентное ведомство Кореи 18.10.2011.
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к кодированию и декодированию видеоданных, и, более конкретно, к способу декодирования видеосигнала.
Уровень техники
В последнее время в различных областях практики возросла потребность в видеоизображениях высокого качества и высокого разрешения, например, в видеоизображениях высокого (high-definition, HD) и сверхвысокого (ultrahigh-definition, UHD) разрешения.
Поскольку разрешение и качество видеоизображений повышается, объем видеоданных по сравнению с используемым в настоящее время возрастает. Соответственно, при передаче видеоданных с использованием таких носителей информации, как уже находящиеся в эксплуатации проводные или беспроводные широкополосные линии связи, возрастают стоимость передачи и стоимость хранения.
Для устранения указанных недостатков, сопровождающих рост разрешения и качества видеоданных, могут использоваться высокоэффективные способы сжатия видеоданных.
В технике сжатия видеоданных используются различные способы, например, межкадровое предсказание, в котором значения пикселов текущего изображения предсказывают, исходя из изображений, предшествующих или следующих за текущим изображением; внутрикадровое предсказание, в котором значения пикселов текущего изображения предсказывают, используя информацию пикселов в текущем изображении; преобразование информации пикселов в частотную область в заранее заданном элементе с квантованием коэффициента преобразования; и энтропийное кодирование, в котором значению с более высокой частотой появления задают более короткий код, а значению с более низкой частотой появления задают более длинный код.
С использованием таких способов сжатия видеоданные могут быть эффективно сжаты и переданы либо сохранены.
Раскрытие изобретения
Задача изобретения
В аспекте настоящего изобретения предлагается способ для эффективного декодирования видеосигнала.
Техническое решение
В варианте осуществления настоящего изобретения предлагается способ декодирования видеосигнала в устройстве декодирования, включающий: получение индекса опорного изображения из битового потока; выбор объединенного изображения, относящегося к возможному временному вектору перемещения для текущего блока, на основании индекса опорного изображения; получение возможного временного вектора перемещения для текущего блока из объединенного блока, при этом объединенный блок включен в объединенное изображение, заданное индексом опорного изображения для текущего блока; формирование списка возможных векторов перемещения, содержащего несколько возможных векторов перемещения, причем несколько возможных векторов перемещения включают возможный временной вектор перемещения; определение предиктора вектора перемещения для текущего блока на основании списка возможных векторов перемещения и возможного индекса, при этом возможный индекс задает один из нескольких возможных векторов перемещения, содержащихся в списке возможных векторов перемещения; и получение образцов предсказания текущего блока на основании предиктора вектора перемещения и опорного изображения для текущего блока.
Объединенное изображение может иметь отличия во временном порядке от текущего изображения, содержащего текущий блок.
Объединенный блок может представлять блок, соответствующий тому же положению, что и текущий блок.
Технический результат
Согласно настоящему изобретению, становится возможным эффективное выполнение преобразования и обратного преобразования над остаточной (разностной) информацией.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает эффективное осуществление декодирования видеосигнала.
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 схема устройства декодирования видеоданных в соответствии с примерным вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг. 3 схематично показаны режимы предсказания, используемые для внутрикадрового предсказания.
На фиг. 4 схематично показан режим с пропуском преобразования.
На фиг. 5 показана блок-схема, схематично поясняющая операцию кодирования, в которой используются режим с пропуском преобразования и второе преобразование в соответствии с настоящим изобретением.
На фиг. 6 схематично показана информация о прилегающем (соседнем) блоке, которая может быть использована в режиме с пропуском преобразования, в режиме слияния и в режиме AMVP.
На фиг. 7 показана блок-схема, схематично поясняющая операцию декодирования, в которой используется режим с пропуском преобразования и второе преобразование в соответствии с настоящим изобретением.
Осуществление изобретения
Настоящее изобретение может быть различным образом изменено и модифицировано, а его пояснение возможно с использованием различных примерных вариантов осуществления, некоторые из которых описываются далее и поясняются чертежами. Однако данные варианты осуществления не имеют целью ограничение настоящего изобретения, а подразумеваются содержащими все модификации, эквиваленты и замены, охватываемые сущностью и техническим содержанием настоящего изобретения. Везде на чертежах одинаковые ссылочные обозначения относятся к аналогичным элементам.
При описании различных элементов могут использоваться обозначения «первый», «второй» и т.д., но эти обозначения не накладывают ограничений на указанные элементы. Данные обозначения используются только для того, чтобы отличать один элемент от другого элемента. Например, без отступления от сути настоящего изобретения первый элемент может быть назван вторым элементом, а второй элемент аналогично может быть назван первым элементом. Конструкция «и/ или» включает любой элемент и все сочетания элементов перечня, связанного с данной конструкцией.
Следует понимать, что если об элементе говорится, что он соединен или связан с другим элементом, то данный элемент может быть непосредственно соединен или связан с указанным другим элементом или с промежуточными элементами. Если же об элементе говорится, что он непосредственно соединен или непосредственно связан с другим элементом, то промежуточные элементы отсутствуют.
Использованная в настоящем раскрытии терминология предназначена только для описания конкретных вариантов осуществления и не подразумевает ограничений настоящего изобретения. В настоящем раскрытии подразумевается, что формы единственного числа также включают формы множественного числа, если из контекста явным образом не следует иное. Также необходимо понимать, что термины «содержит» и/или «имеет» в данном документе следует трактовать как указывающие на наличие особенностей, систем, шагов, операций, элементов и/ или компонентов, но не запрещающие наличие или добавление одной или более других особенностей, систем, шагов, операций, элементов, компонентов и/ или групп вышеперечисленного.
Далее со ссылкой на сопровождающие чертежи подробно описываются примерные варианты осуществления настоящего изобретения. На чертежах одинаковые ссылочные обозначения относятся к аналогичным элементам, и повторное описание подобных элементов не приводится.
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 105 разбиения изображения, модуль 110 предсказания, модуль 115 преобразования, модуль 120 квантования, модуль 125 переупорядочения, модуль 130 энтропийного кодирования, модуль 135 деквантования, модуль 140 обратного преобразования, модуль 145 фильтрации и память (запоминающее устройство) 150.
Несмотря на то, что для пояснения различных функциональных модулей устройства кодирования видеоданных элементы на фиг. 1 показаны отдельными, это не означает, что каждый элемент образован отдельным аппаратным модулем или программным модулем. Иными словами, для удобства описания элементы показаны независимыми, но для выполнения функций два или более элементов могут быть объединены в один элемент, либо 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 отступления от сущности настоящего изобретения.
Некоторые элементы, представляя собой необязательные составляющие, служащие только для улучшения технических характеристик, могут быть несущественны для основных функций настоящего изобретения. Настоящее изобретение может быть осуществлено с использованием лишь составляющих, существенных для вариантов осуществления настоящего изобретения, а составляющие, служащие только для улучшения технических характеристик, могут быть исключены. Конфигурации, содержащие только существенные составляющие без необязательных составляющих, служащих только для улучшения технических характеристик, входят в объем охраны настоящего изобретения.
Модуль 105 разбиения изображения может разбивать входное изображение на по меньшей мере один элемент обработки. Элементом обработки здесь может быть элемент предсказания (PU, prediction unit), элемент преобразования (TU, transform unit) или элемент кодирования (CU, coding unit). Модуль 105 разбиения изображения может разбивать одно изображение на множество комбинаций элементов кодирования, элементов предсказания и элементов преобразования и выбирать одну комбинацию элементов кодирования, элементов предсказания и элементов преобразования на основании заранее заданного критерия (например, функции стоимости), тем самым выполняя кодирование изображения.
Например, одно изображение может быть разбито на множество элементов кодирования. Для разбиения изображения на элементы кодирования может использоваться древовидная рекурсивная структура, например, дерево квадрантов. Имея в качестве корневого узла дерева изображение или элемент кодирования наибольшего размера, элемент кодирования может подвергаться дальнейшему разбиению на субэлементы кодирования с таким же числом дочерних узлов, как у уже прошедших разбиение элементов кодирования. Элемент кодирования, не подвергаемый дальнейшему разбиению в соответствии с заранее заданным ограничением, представляет собой листовой узел. Иными словами, если принято, что элемент кодирования может быть разбит только на квадранты, то один элемент кодирования может быть разбит, самое большее, на четыре различных элемента кодирования.
В вариантах осуществления настоящего изобретения термин «элемент кодирования» может использоваться для обозначения не только элемента для кодирования, но и элемента для декодирования.
Элемент предсказания может быть разбит на по меньшей мере один квадратный или прямоугольный элемент одинакового размера в элементе кодирования или может быть разбит таким образом, что форма полученного в результате разбиения элемента предсказания отлична от формы других элементов предсказания в элементе кодирования.
Если элемент предсказания, в котором должно быть выполнено внутрикадровое предсказание, сформирован на основе элемента кодирования, и указанный элемент кодирования не является наименьшим элементом кодирования, то внутрикадровое предсказание может быть выполнено без разбиения указанного элемента кодирования на множество элементов предсказания (N×N).
Модуль 110 предсказания может содержать модуль межкадрового предсказания, предназначенный для выполнения межкадрового предсказания, и модуль внутрикадрового предсказания, предназначенный для выполнения внутрикадрового предсказания. Модуль предсказания может принимать решение о том, какое предсказание, межкадровое предсказание или внутрикадровое предсказание, должно быть выполнено для элемента предсказания, и может в соответствии с выбранным способом предсказания задавать конкретную информацию (например, режим внутрикадрового предсказания, вектор перемещения (motion vector), опорное изображение и т.п.). При этом элемент обработки, для которого выполняется предсказание, может отличаться от элемента обработки, для которого выбирается способ предсказания и задается конкретная информация. Например, способ предсказания и режим предсказания могут определяться для каждого элемента предсказания, тогда как предсказание может выполняться для каждого элемента преобразования. Значение остатка (разности) (остаточный блок, разностный блок, residual block) между сформированным предсказанным блоком и исходным блоком может передаваться в модуль 115 преобразования. Затем модуль 130 энтропийного кодирования вместе со значением остатка может кодировать и передавать в декодер информацию о режиме предсказания, информацию о векторе перемещения и другую информацию, использованную для предсказания. При использовании специального режима кодирования исходный блок может кодироваться и передаваться в устройство декодирования без формирования предсказанного блока модулем 110 предсказания.
Модуль внутрикадрового предсказания может выполнять предсказание для элемента предсказания на основании информации по меньшей мере одного изображения из числа предыдущего и последующего изображений относительно текущего изображения. Модуль внутрикадрового предсказания может содержать модуль интерполяции опорного изображения, модуль предсказания перемещения и модуль компенсации перемещения.
Модуль интерполяции опорного изображения может принимать из памяти 150 информацию опорного изображения и на основании опорного изображения формировать информацию пикселов более часто по сравнению с целочисленными позициями пикселов (с целым межпиксельным шагом или расстоянием между пикселами). В случае пикселов яркости для формирования информации пиксела более часто по сравнению с целочисленными позициями пикселов, с шагом 1/4 межпиксельного шага (с шагом 1/4 пиксела), может использоваться 8-отводный интерполирующий фильтр на основе ДКП с переменным коэффициентом фильтра. В случае пикселов цветности для формирования информации пиксела более часто по сравнению с целочисленными позициями пикселов, с шагом 1/8 межпиксельного шага, может использоваться 4-отводный интерполирующий фильтр на основе ДКП с переменным коэффициентом фильтра.
Модуль предсказания перемещения может выполнять предсказание перемещения на основании опорного изображения, интерполированного модулем интерполяции опорного изображения. Для вычисления вектора перемещения могут использоваться различные способы, например, алгоритм нахождения соответствия блоков, основанный на полном поиске (full search-based block matching algorithm, FBMA), алгоритм трехстадийного поиска (three-step search, TSS) и новый алгоритм трехстадийного поиска (new three-step search, NTS). Вектор перемещения характеризуется величиной вектора перемещения, выражаемой в единицах 1/2 или 1/4 межпиксельного шага в базисе интерполированных пикселов. Модуль предсказания перемещения может выполнять предсказание для текущего элемента предсказания с использованием различных способов предсказания перемещения. Для предсказания перемещения могут использоваться различные способы, например, пропуск, слияние, улучшенное предсказание вектора перемещения (advanced motion vector prediction, AMVP) и т.п.
Модуль внутрикадрового предсказания может формировать блок предсказания на основании информации опорного пиксела, прилегающего к текущему блоку, представляющему собой информацию пиксела в текущем изображении. Если блоком, прилегающим к текущему элементу предсказания, является блок, прошедший межкадровое предсказание, а опорным пикселом является пиксел, прошедший межкадровое предсказание, то информация опорного пиксела, содержащаяся в указанном блоке, прошедшем межкадровое предсказание, может быть заменена информацией опорного пиксела в блоке, прошедшем внутрикадровое предсказание. Иными словами, если опорный пиксел отсутствует, то информация отсутствующего опорного пиксела может быть заменена по меньшей мере информацией одного опорного пиксела из числа опорных пикселов, имеющихся в наличии.
В число режимов предсказания при внутрикадровом предсказании входят режимы предсказания с выделенным направлением, в которых информация опорного пиксела используется в соответствии с направлением предсказания, и режимы предсказания без выделенного направления, в которых при выполнении предсказания информация о направлении не используется. Режим для предсказания информации о яркости и режим для предсказания информации о цветности могут различаться. Для предсказания информации о цветности могут быть использованы информация внутрикадрового режима предсказания, использованная для получения информации о яркости, или предсказанная информация сигнала яркости.
Если элемент предсказания и элемент преобразования при выполнении внутрикадрового предсказания имеют одинаковый размер, то внутрикадровое предсказание для элемента предсказания может выполняться на основании левых пикселов, верхнего левого пиксела и верхних пикселов элемента предсказания. Если же элемент предсказания и элемент преобразования при выполнении внутрикадрового предсказания имеют различные размеры, то внутрикадровое предсказание может выполняться с использованием опорных пикселов на основании элемента преобразования. Внутрикадровое предсказание с разбиением N×N может осуществляться только для наименьшего элемента кодирования.
В способе внутрикадрового предсказания до формирования предсказанного блока к опорным пикселам в соответствии с режимом предсказания может применяться адаптивный фильтр внутрикадрового сглаживания (adaptive intra smoothing filter, AIS). К опорным пикселам могут применяться фильтры AIS различных типов. В способе внутрикадрового предсказания режим внутрикадрового предсказания текущего элемента предсказания может быть предсказан, исходя из режима внутрикадрового предсказания элемента предсказания, прилегающего к текущему элементу предсказания (соседнего с ним). При предсказании режима предсказания текущего элемента предсказания с использованием информации о режиме, предсказанной исходя из прилегающего элемента предсказания, в случае, когда текущий элемент предсказания и прилегающий элемент предсказания имеют один и тот же режим внутрикадрового предсказания, с использованием заранее определенной флаговой информации может передаваться информация, указывающая, что текущий элемент предсказания и прилегающий элемент предсказания имеют один и тот же режим предсказания. Если текущий элемент предсказания и прилегающий элемент предсказания имеют различные режимы предсказания, то информация о режиме предсказания текущего блока может быть закодирована с использованием энтропийного кодирования.
Остаточный (разностный) блок, содержащий информацию остатка, представляющего собой разность между предсказанным блоком и исходным блоком элемента предсказания, может быть сформирован модулем 110 предсказания на основании элемента предсказания. Сформированный остаточный (разностный) блок может передаваться в модуль 115 преобразования.
Модуль 115 преобразования может преобразовывать остаточный блок, содержащий информацию остатка элемента предсказания, сформированную на основании исходного блока модулем 110 предсказания, с использованием одного из способов преобразования, например, дискретного косинусного преобразования (ДКП) или дискретного синусного преобразования (ДСП). Способ преобразования, который должен использоваться для преобразования остаточного блока, может выбираться из ДКП и ДСП на основании информации внутрикадрового режима предсказания элемента предсказания, использованного для формирования остаточного блока.
Модуль 120 квантования может квантовать значения, преобразованные в частотную область модулем 115 преобразования. Параметр квантования может меняться в зависимости от блока или значимости изображения. Данные из модуля 120 квантования могут передаваться в модуль 135 деквантования и в модуль 125 переупорядочения.
Модуль 125 переупорядочения может переупорядочивать коэффициенты для квантованных значений остатка.
Модуль 125 переупорядочения может преобразовывать двумерный блок коэффициентов в одномерный вектор коэффициентов путем сканирования коэффициентов. Например, модуль 125 переупорядочения может преобразовывать двумерный блок коэффициентов в одномерный вектор коэффициентов с использованием прямого сканирования. Вместо прямого сканирования в зависимости от размера элемента преобразования и режима внутрикадрового предсказания может использоваться вертикальное сканирование двумерного блока коэффициентов в направлении столбцов и горизонтальное сканирование двумерного блока коэффициентов в направлении строк. Иными словами, используемый способ сканирования может быть выбран на основании размера элемента преобразования и режима внутрикадрового предсказания из числа прямого сканирования, вертикального сканирования и горизонтального сканирования.
Модуль 130 энтропийного кодирования может выполнять энтропийное кодирование на основании данных, полученных модулем 125 переупорядочения. Для энтропийного кодирования могут использоваться различные способы кодирования, например, экспоненциальное кодирование Голомба, контекстно-адаптивное кодирование с переменной длиной (context-adaptive variable length coding, CAVLC) и контекстно-адаптивное двоичное арифметическое кодирование (context-adaptive binary arithmetic coding, CABAC).
Модуль 130 энтропийного кодирования может кодировать разнообразную информацию, которая может быть принята из модуля 125 переупорядочения и из модуля 110 предсказания, например, информацию о коэффициенте остатка и информацию о типе блока, относящуюся к элементу кодирования, информацию о режиме предсказания, информацию об элементе разбиения, информацию об элементе предсказания, информацию об элементе передачи, информацию о векторе перемещения, информацию об опорном кадре, информацию о блочной интерполяции и информацию о фильтрации.
Модуль 130 энтропийного кодирования может выполнять энтропийное кодирование коэффициентов элемента кодирования, принятых из модуля 125 переупорядочения.
Модуль 135 деквантования и модуль 140 обратного преобразования выполняют деквантование (обратное квантование) данных, квантование которых выполнено модулем 120 квантования, и выполняют обратное преобразование данных, преобразование которых выполнено модулем 115 преобразования. Остаток, сформированный модулем 135 деквантования и модулем 140 обратного преобразования, может складываться с предсказанным блоком, предсказание которого выполнено модулем предсказания вектора перемещения, модулем компенсации перемещения и модулем внутрикадрового предсказания модуля 110 предсказания, в результате чего формируется восстановленный блок.
Модуль 145 фильтрации может содержать по меньшей мере один из следующих элементов: фильтр подавления блочности, модуль коррекции смещения, адаптивный петлевой фильтр (adaptive loop filter, ALF).
Фильтр 145 подавления блочности может удалять блочные искажения, возникающие на границах между блоками в восстановленном изображении. Необходимость применения фильтра подавления блочности к текущему блоку может определяться на основании пикселов, содержащихся в нескольких строках или столбцах блока. При применении фильтра подавления блочности к блоку в зависимости от требуемой интенсивности подавления блочности может использоваться сильный фильтр или слабый фильтр. Кроме того, если при применении фильтра подавления блочности выполняются горизонтальная фильтрация и вертикальная фильтрация, то горизонтальная фильтрация и вертикальная фильтрация могут выполняться одновременно.
Модуль коррекции смещения может корректировать смещение на пиксел изображения, прошедшего фильтр подавления блочности, относительно исходного изображения. Для коррекции смещения в конкретном изображении может быть использован способ, в котором пикселы изображения разбивают на заранее заданное число областей, определяют область, подлежащую коррекции смещения, и выполняют коррекцию смещения в определенной указанным образом области, либо способ, в котором коррекцию смещения выполняют с учетом информации о границе для каждого пиксела.
ALF может выполнять фильтрацию на основании сравнения результата фильтрации восстановленного изображения и исходного изображения. Пикселы, содержащиеся в изображении, могут быть разбиты на заранее определенные группы, для каждой группы может определяться фильтр, подлежащий применению, и к каждой группе может применяться свой вид фильтрации. Информация о необходимости применения фильтра ALF может передаваться в каждом элементе кодирования, а форма и коэффициент фильтра ALF, подлежащие применению к каждому блоку, могут быть разными. Могут использоваться фильтры ALF разных типов, а количество коэффициентов, используемых в соответствующем фильтре, может быть разным. Кроме того, к блоку независимо от его параметров может применяться фильтр ALF одного типа (фиксированного типа).
Память 150 может хранить восстановленный блок или изображение, переданные из модуля 145 фильтрации, а сохраненный восстановленный блок или изображение могут передаваться в модуль 110 предсказания при выполнении межкадрового предсказания.
На фиг. 2 показана функциональная схема, поясняющая устройство 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 деквантования, модуль 225 обратного преобразования, модуль 230 предсказания, модуль 235 фильтрации и память (запоминающее устройство) 240.
Если из устройства кодирования видеоданных принимается битовый поток видеоданных, то входной битовый поток может быть декодирован в соответствии с операцией, обратной операции кодирования видеоданных в устройстве кодирования видеоданных.
Модуль 210 энтропийного декодирования может выполнять энтропийное декодирование в соответствии с операцией, обратной операции энтропийного кодирования, выполняемой модулем энтропийного кодирования устройства кодирования видеоданных. Для энтропийного декодирования могут использоваться различные способы, соответствующие способу, использованному в устройстве кодирования видеоданных, например, экспоненциальное кодирование Голомба, CAVLC и CABAC.
Модуль 210 энтропийного декодирования может декодировать информацию, относящуюся к внутрикадровому предсказанию и межкадровому предсказанию, выполняемым устройством кодирования.
Модуль 215 переупорядочения может выполнять переупорядочение над битовым потоком, прошедшим энтропийное декодирование в модуле 210 энтропийного декодирования, на основании способа переупорядочения, использованного в устройстве кодирования. Модуль 215 переупорядочения может восстанавливать и переупорядочивать коэффициенты, представленные в форме одномерного вектора, в двумерный блок коэффициентов. Модуль 215 переупорядочения, в который может передаваться информация, относящаяся к сканированию коэффициентов, выполняемому модулем кодирования, может с использованием способа обратного сканирования переупорядочивать указанные коэффициенты на основании порядка сканирования, в соответствии с которым устройство кодирования выполняет сканирование.
Модуль 220 деквантования может выполнять деквантование (обратное квантование) на основании параметра квантования, переданного из устройства кодирования, и переупорядоченных коэффициентов блока.
Модуль 225 обратного преобразования может выполнять обратное ДКП и обратное ДСП по отношению к ДКП и ДСП, выполняемым модулем преобразования, где указанные ДКП и ДСП были применены к результату квантования, выполненного устройства кодирования видеоданных. Обратное преобразование может выполняться на основании элемента преобразования, заданного устройством кодирования видеоданных. Модуль преобразования устройства кодирования видеоданных может избирательно выполнять ДКП и ДСП в зависимости от множества элементов информации, например, в зависимости от способа предсказания, размера текущего блока и направления предсказания и т.д., а модуль 225 обратного преобразования декодера может выполнять обратное преобразование на основании информации о преобразовании, выполняемом модулем преобразования устройства кодирования видеоданных.
Модуль 230 предсказания может формировать предсказанный блок на основании информации формирования предсказанного блока, переданной из модуля 210 энтропийного декодирования, и информации о ранее декодированном блоке или изображении, переданной из памяти 240.
Как и при описанной выше работе устройства кодирования видеоданных, если элемент предсказания и элемент преобразования при выполнении внутрикадрового предсказания имеют одинаковый размер, то внутрикадровое предсказание для элемента предсказания выполняется на основании левых пикселов, верхнего левого пиксела и верхних пикселов элемента предсказания. Если же элемент предсказания и элемент преобразования при выполнении внутрикадрового предсказания имеют различные размеры, то внутрикадровое предсказание может выполняться с использованием опорных пикселов на основании элемента преобразования. Внутрикадровое предсказание с разбиением N×N может осуществляться только для наименьшего элемента кодирования.
Модуль 230 предсказания содержит модуль выбора элемента предсказания, модуль межкадрового предсказания и модуль внутрикадрового предсказания. В модуль выбора элемента предсказания может передаваться различная информация, например, информация об элементе предсказания, принятая из модуля энтропийного декодирования, информация о режиме предсказания для способа внутрикадрового предсказания и информация, относящаяся к предсказанию перемещения для способа межкадрового предсказания. Модуль выбора элемента предсказания может выбирать элемент предсказания в текущем элементе кодирования и может определять, использовать ли для выбранного элемента предсказания межкадровое предсказание или внутрикадровое предсказание. Модуль межкадрового предсказания может выполнять межкадровое предсказание для текущего элемента предсказания на основании информации по меньшей мере одного изображения из числа предыдущего и последующего изображений относительно текущего изображения, содержащего текущий элемент предсказания, с использованием информации, необходимой для межкадрового предсказания для текущего элемента предсказания, переданного из устройства кодирования видеоданных.
Для выполнения межкадрового предсказания на основании элемента кодирования может определяться, является ли способом предсказания перемещения для элемента предсказания, содержащегося в элементе кодирования, режим пропуска, режим слияния или режим AMVP.
Модуль внутрикадрового предсказания может формировать предсказанный блок на основании информации пикселов в текущем изображении. Если элементом предсказания является элемент предсказания, для которого выполняется внутрикадровое предсказание, то внутрикадровое предсказание может быть выполнено на основании информации режима внутрикадрового предсказания элемента предсказания, переданного из устройства кодирования видеоданных. Модуль внутрикадрового предсказания может содержать фильтр AIS, модуль интерполяции опорного пиксела и фильтр постоянной составляющей (DC). Фильтр AIS выполняет фильтрацию над опорными пикселами текущего блока, а необходимость применения фильтра AIS может быть определена в зависимости от режима предсказания для текущего элемента предсказания. Фильтрация AIS может выполняться над опорными пикселами текущего блока с использованием режима предсказания для данного элемента предсказания и информации о фильтре AIS, переданной из устройства кодирования видеоданных. Если режимом предсказания для текущего блока является режим, в котором фильтрация AIS не используется, то фильтр AIS может не применяться.
Если режимом предсказания для текущего элемента предсказания является режим, в котором выполняется внутрикадровое предсказание на основании значений пикселов, полученных путем интерполирования опорных пикселов, то модуль интерполяции опорного пиксела может формировать опорные пикселы с шагом, меньшим шага между целочисленными позициями пикселов, путем интерполирования опорных пикселов. Если режимом предсказания для текущего элемента предсказания является режим предсказания, в котором предсказанный блок формируют без интерполирования опорных пикселов, то опорные пикселы могут не интерполироваться. Если режимом предсказания для текущего блока является режим постоянной составляющей, то предсказанный блок может формироваться фильтром постоянной составляющей путем фильтрации.
Восстановленный блок или изображение могут быть переданы в модуль 235 фильтрации. Модуль 235 фильтрации может содержать фильтр подавления блочности, модуль коррекции смещения или фильтр ALF.
Из устройства кодирования видеоданных может передаваться информация о том, применен ли к соответствующему блоку или изображению фильтр подавления блочности, и, в случае использования фильтра подавления блочности, информация о том, какой фильтр, сильный фильтр или слабый фильтр, применен. Фильтр подавления блочности декодера, в который из устройства кодирования видеоданных может передаваться информация о применении фильтра подавления блочности, может выполнять над соответствующим блоком фильтрацию для подавления блочности.
Модуль коррекции смещения может выполнять над восстановленным изображением коррекцию смещения на основании типа коррекции смещения и информации о величине смещения, примененного к изображению в операции кодирования.
На основании информации о применении или неприменении фильтра ALF к элементу кодирования может применяться фильтр ALF, а информация о коэффициентах фильтра ALF может передаваться из устройства кодирования видеоданных. Информация о фильтре ALF может включаться в специальный набор параметров и передаваться в указанном наборе.
Память 240 может хранить восстановленное изображение или блок, предназначенные для использования в качестве опорного изображения или опорного блока, и может передавать указанное восстановленное изображение в выходной модуль.
Как указано выше, в вариантах осуществления настоящего изобретения термин «элемент кодирования» используется для обозначения элемента для кодирования, но также может быть использован для обозначения элемента для декодирования.
Как показано на фиг. 1 и 2, модули преобразования устройства кодирования и устройства декодирования могут выполнять преобразование на основе блоков, например, ДСП или ДКП, над остаточным (разностным) блоком (блоком преобразования).
При этом, если остаточный блок сформирован на основании предсказанного блока, сформированного внутрикадровым предсказанием, то преобразование может быть определено в соответствии с режимом предсказания.
На фиг. 3 схематично показаны режимы предсказания, используемые для внутрикадрового предсказания. Как показано на фиг. 3, внутрикадровое предсказание выполняется с использованием двух режимов предсказания без выделенного направления и 32 режимов предсказания с выделенным направлением.
Устройство кодирования и устройство декодирования могут выполнять внутрикадровое предсказание для текущего блока с использованием режима предсказания, выбранного из числа двух режимов предсказания без выделенного направления, режима предсказания по плоскости, режима постоянной составляющей и 32 режимов предсказания с выделенным направлением, соответствующих направлениям, показанным на фиг. 3.
При использовании режима внутрикадрового предсказания с выделенным направлением устройство кодирования и устройство декодирования могут выполнять предсказание для текущего блока с целью формирования предсказанного блока на основании образцов, расположенных на соответствующем направлении, из числа образцов, прилегающих к текущему блоку.
Таким образом, в соответствии с вышеприведенным описанием устройство кодирования и устройство декодирования могут определять способ преобразования на основании режима предсказания, использованного для формирования предсказанного блока.
Если обрабатываемый сигнал мало меняется или имеет различные характеристики по горизонтали и по вертикали, то для такого сигнала вертикальное преобразование, горизонтальное преобразование или оба преобразования могут быть пропущены, что снизит сложность обработки в декодере и повысит эффективность кодирования.
Пропуск преобразования (transform skip mode, TSM) в устройстве кодирования представляет собой способ повышения эффективности кодирования, в котором либо выполняют все двумерные преобразования, либо пропускают вертикальное преобразование или горизонтальное преобразование, либо пропускают и горизонтальное, и вертикальное преобразования.
В число режимов с пропуском преобразования входят режим TS0, в котором над блоком преобразования выполняют двумерное преобразование, режим TS1 (преобразование над строками), в котором в блоке преобразования преобразование выполняют только над строками, режим TS2 (преобразование над столбцами), в котором в блоке преобразования преобразование выполняют только над столбцами, и режим TS3, в котором не выполняют ни преобразование над строками (горизонтальное преобразование), ни преобразование над столбцами (вертикальное преобразование).
Пропуск преобразования в декодере представляет собой способ, в котором либо выполняют все двумерные обратные преобразования, либо пропускают вертикальное обратное преобразование или горизонтальное обратное преобразование, либо пропускают и горизонтальное, и вертикальное обратные преобразования.
В операции декодирования в число режимов пропуска преобразования входят, например, режим TS0, в котором над блоком преобразования выполняют двумерное обратное преобразование, режим TS1 (обратное преобразование над строками), в котором в блоке преобразования обратное преобразование выполняют только над строками, режим TS2 (обратное преобразование над столбцами), в котором в блоке преобразования обратное преобразование выполняют только над столбцами, и режим TS3, в котором не выполняют ни обратное преобразование над строками (горизонтальное обратное преобразование), ни обратное преобразование над столбцами (вертикальное обратное преобразование).
На фиг. 4 схематично поясняются режимы с пропуском преобразования.
Если в устройстве кодирования используется режим TS0 (400), то к блоку преобразования применяется двумерное преобразование. При использовании режима TS0 (400) горизонтальное преобразование может выполняться перед вертикальным преобразованием, либо вертикальное преобразование может выполняться перед горизонтальным преобразованием. При использовании режима TS1 (420) над блоком преобразования выполняется горизонтальное преобразование. При использовании режима TS2 (440) над блоком преобразования выполняется вертикальное преобразование. При использовании режима TS3 (460) над блоком преобразования не выполняется ни горизонтальное преобразование, ни вертикальное преобразование.
При использовании в устройстве декодирования режима TS0 (400) к блоку преобразования применяется двумерное обратное преобразование. При использовании режима TS0 (400) горизонтальное обратное преобразование может выполняться перед вертикальным обратным преобразованием, или вертикальное обратное преобразование может выполняться перед горизонтальным обратным преобразованием. При использовании режима TS1 (420) над блоком преобразования выполняется горизонтальное обратное преобразование. При использовании режима TS2 (440) над блоком преобразования выполняется вертикальное обратное преобразование. При использовании режима TS3 (460) над блоком преобразования не выполняется ни горизонтальное обратное преобразование, ни вертикальное обратное преобразование.
В таблице 1 представлены кодовые слова, назначенные каждому из режимов с пропуском преобразования.
Таблица 1
Режим Преобразование по строкам Преобразование по столбцам Кодовое слово Примечание
TS0 O O 1 Двумерное преобразование
TS1 O - 01 Одномерное преобразование
TS2 - O 001 Одномерное преобразование
TS3 - - 000 Без преобразования
При использовании режима с пропуском преобразования может выполняться масштабирование без замены или изменения матрицы квантования.
Формула 1 иллюстрирует пример масштабирования, которое могут выполнять устройство кодирования и устройство декодирования.
[Формула 1]
Figure 00000001
В формуле 1 x представляет собой параметр, к которому применяется масштабирование, а y представляет собой значение параметра после масштабирования. Коэффициент, используемый в операции сдвига (shift), может адаптивно определяться в устройстве кодирования или задаваться заранее.
Коэффициент масштабирования (scale) зависит от размера элемента преобразования и может определяться на основании размера элемента преобразования. В таблице 2 показана связь коэффициента масштабирования с размером блока (например, элемента преобразования).
Таблица 2
N 4 8 16 32
Масштаб 128 181 256 362
Как показано в таблице 2, коэффициент масштабирования может задаваться в соответствии с размером блока (NxN), например, коэффициент масштабирования для блока 4x4 равен 128, коэффициент масштабирования для блока 8x8 равен 181, коэффициент масштабирования для блока 16x16 равен 256, коэффициент масштабирования для блока 32x32 равен 362.
Хотя режим с пропуском преобразования в вышеприведенном описании поясняется с использованием режима внутрикадрового предсказания, настоящее изобретение этим не ограничивается, и режим с пропуском преобразования также может быть использован при межкадровом предсказании.
При использовании внутрикадрового предсказания режим с пропуском преобразования может задаваться на основании используемого режима внутрикадрового предсказания, а при использовании межкадрового предсказания режим с пропуском преобразования может задаваться на основании формы блока.
Формами блоков, к которым может быть применено межкадровое предсказание, являются квадратный блок 2Nx2N, блок NxN наименьшего размера и асимметричные блоки 2NxN, Nx2N, 2NxnU, 2NxnD, nLx2N и nRx2N, и на основании формы блока может задаваться режим с пропуском преобразования.
В таблице 3 представлены режимы с пропуском преобразования, которые могут использоваться при межкадровом предсказании.
Таблица 3
Режим Преобразование по строкам Преобразование по столбцам Кодовое слово Примечание
TS0 O O 1 Двумерное преобразование
TS1 O - 01 Одномерное преобразование
TS2 - O 001 Одномерное преобразование
TS3 - - 000 Без преобразования
После выполнения преобразования над блоком преобразования к низкочастотной области может применяться еще одно преобразование, которое здесь для удобства называется вторым преобразованием. Например, для повышения эффективности кодирования над низкочастотной областью может выполняться ДСП по каждому блоку 4x4.
Дискретным синусным преобразованием, применяемым в качестве второго преобразования, может быть двумерное ДСП, горизонтальное ДСП или вертикальное ДСП в соответствии с режимами внутрикадрового предсказания, показанными на фиг. 3. В таблице 4 показаны типы ДСП, которые могут быть применены в соответствии с режимами внутрикадрового предсказания.
Таблица 4
Figure 00000002
Как видно из таблицы 4, решение о применении горизонтального ДСП (horizTrType =1) или вертикального ДСП (vertTrType =1) принимают на основании режима внутрикадрового предсказания.
Хотя в таблице 4 показано, что решение о выполнении горизонтального ДСП или вертикального ДСП принимают на основании режима внутрикадрового предсказания, независимо от режимов внутрикадрового предсказания могут использоваться и вертикальное ДСП, и горизонтальное ДСП блоками 4x4.
При использовании режима с пропуском преобразования может возникнуть вопрос о том, как применять второе преобразование. Здесь второе преобразование может выполняться на основании использованного режима с пропуском преобразования.
Например, ДСП во втором преобразовании может выполняться с использованием такого же способа преобразования, как в режиме с пропуском преобразования. Здесь в качестве примера выбора такого же способа преобразования, как и в режиме с пропуском преобразования, может быть принято во внимание направление преобразования. Конкретнее, если в качестве режима с пропуском преобразования использован режим TS0 (двумерное преобразование), то в качестве второго преобразования может использоваться двумерное ДСП. Если в качестве режима с пропуском преобразования использован режим TS1 (горизонтальное преобразование), то в качестве второго преобразования может использоваться горизонтальное ДСП. Если в качестве режима с пропуском преобразования использован режим TS2 (вертикальное преобразование), то в качестве второго преобразования может использоваться вертикальное ДСП. При использовании режима TS3, то есть когда не используется ни горизонтальное преобразование, ни вертикальное преобразование, второе преобразование может не применяться.
В таблице 5 представлены типы (режимы) второго преобразования, соответствующие режиму с пропуском преобразования.
Таблица 5
Режим TS0 TS1 TS2 TS3
Второе преобразование horizTrType=1 1 1 0 0
vertTrType=1 1 0 1 0
Несмотря на то, что второе преобразование пояснялось при внутрикадровом предсказании, настоящее изобретение этим не ограничено, и таким же образом второе преобразование может использоваться при межкадровом предсказании. Например, в случае выполнения межкадрового предсказания второе преобразование может быть применено на основании режима с пропуском преобразования, использованного для соответствующего блока. Конкретнее, если в качестве режима с пропуском преобразования использован режим TS0 (двумерное преобразование), то в качестве второго преобразования может использоваться двумерное ДСП. Если в качестве режима с пропуском преобразования использован режим TS1 (горизонтальное преобразование), то в качестве второго преобразования может использоваться горизонтальное ДСП. Если в качестве режима с пропуском преобразования использован режим TS2 (вертикальное преобразование), то в качестве второго преобразования может использоваться вертикальное ДСП. При использовании режима TS3, то есть когда не используется ни горизонтальное преобразование, ни вертикальное преобразование, второе преобразование может не применяться.
На фиг. 5 показана блок-схема, схематично поясняющая операцию кодирования, в которой используются режим с пропуском преобразования и второе преобразование в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг. 5, устройство кодирования может выполнять разбиение входного изображения (S510). Входное изображение может разбиваться на блоки, например, элементы кодирования, элементы предсказания и элементы преобразования.
Устройство кодирования может выполнять предсказание для целевого блока обработки, которым является текущий блок (S520). Для текущего блока устройство кодирования может выполнять межкадровое предсказание или внутрикадровое предсказание, в результате чего формируется предсказанный блок и на основании данного предсказанного блока формируется остаточный (разностный) блок.
Устройство кодирования может кодировать информацию предсказания (S530). Устройство кодирования при использовании межкадрового предсказания может кодировать информацию о перемещении, а при использовании внутрикадрового предсказания может кодировать информацию, указывающую режим внутрикадрового предсказания.
Устройство кодирования может преобразовывать остаточный (разностный) сигнал и кодировать указанный преобразованный остаточный сигнал (S540). Устройство кодирования может применять к остаточному сигналу режим с пропуском преобразования и выполнять второе преобразование на основании указанного режима с пропуском преобразования.
Устройство кодирования может выбирать информацию для передачи (S550). Устройство кодирования, используя оптимизацию по скорости передачи и искажениям, может выбирать, передавать ли остаточный блок или коэффициенты преобразования.
Для передачи коэффициентов преобразования устройство кодирования может выполнять сканирование коэффициентов преобразования (S560). Путем сканирования выполняется переупорядочение коэффициентов преобразования.
Устройство кодирования может выполнять энтропийное кодирование прошедших сканирование коэффициентов преобразования (S570). Устройство кодирования может передавать прошедшие энтропийное кодирование коэффициенты преобразования в виде битового потока.
Далее подробно описывается операция кодирования, показанная на фиг. 5.
Устройство кодирования может выполнять разбиение входного изображения (S510). Разбиение входного изображения выполняют с целью кодирования. Например, текущее изображение или кадр могут быть разбиты на элементы кодирования.
Один межкадровый элемент кодирования может содержать множество межкадровых элементов предсказания и иметь множество режимов предсказания PreMode. Например, в указанное множество режимов предсказания может входить режим с пропуском MODE_SKIP и межкадровый режим MODE_INTER. В режиме с пропуском предсказание может выполняться для блока, режимом PartMode разбиения которого является режим PART_2Nx2N, без разбиения на более мелкие элементы предсказания. Таким образом, предсказание осуществляется с использованием в качестве информации о перемещении, задаваемой для элемента предсказания с режимом PART_2Nx2N, информации о перемещении, относящейся к прилегающему блоку, а остаточный сигнал не передается.
В межкадровом режиме элемент кодирования может содержать разбиения на элементы предсказания четырех типов, например, PART_2Nx2N, PART_2NxN, PART_Nx2N и PART_NxN. В этом случае устройство кодирования может сообщать в устройство декодирования, что режимом предсказания PreMode является межкадровый режим MODE_INTER, и сообщать в устройство декодирования информацию PartMode, указывающую тип разбиения из числа указанных четырех типов.
Если элемент кодирования разбит на множество элементов предсказания, то предсказание может выполняться для элемента предсказания, подлежащего кодированию в данный момент (для текущего блока).
Устройство кодирования может выполнять предсказание для целевого блока предсказания, который является текущим блоком (S520).
Если для текущего блока или текущего элемента предсказания выполняется межкадровое предсказание, то устройство кодирования может выполнять предсказание перемещения для текущего блока с использованием предыдущих изображений. Как вариант, если для текущего блока или текущего элемента предсказания выполняется межкадровое предсказание, то устройство кодирования может выполнять предсказание перемещения для текущего блока с использованием кадров; или предыдущих и последующих изображений; или кадров. Информация о перемещении, содержащая вектор перемещения, список опорных изображений и т.п., может быть получена посредством предсказания перемещения. Если для текущего блока выполняется внутрикадровое предсказание, то устройство кодирования может выполнять внутрикадровое предсказание для текущего блока с использованием образцов, прилегающих к текущему блоку, и определять режим внутрикадрового предсказания.
С целью повышения эффективности сжатия возможна передача не самой информации текущего элемента предсказания, a разностного значения относительно значения, предсказанного по прилегающим блокам. Здесь в режиме с пропуском предсказание осуществляется с использованием в качестве информации о перемещении для текущего блока информации о перемещении, относящейся к прилегающему блоку, а разностное значение не передается.
В режиме слияния и в режиме AMVP предсказание выполняется с использованием информации о перемещении, относящейся к прилегающему блоку, при этом передается разностное значение (остаточный сигнал).
На фиг. 6 схематично показана информация о прилегающем блоке, которая может быть использована в режиме обхода, в режиме слияния и в режиме AMVP.
Чтобы получить значение предсказанного перемещения для текущего блока 600, устройство кодирования может строить список возможных блоков слияния и список возможных блоков AMVP. Указанные списки возможных блоков могут быть построены с использованием пространственных возможных блоков A0, A1, B0, B1 и B2, прилегающих к текущему блоку 600, и соответствующего блока в объединенном изображении 610 в качестве возможного временного блока. Здесь возможным временным блоком может быть любой один из блоков C0, C3, BR и H. В списке возможных блоков слияния по порядку могут проверяться возможные блоки A (A0→A1), B (B0→B1→B2) и возможный временной блок. В списке возможных блоков AMVP возможные блоки могут проверяться в том же порядке, что и в списке возможных блоков слияния, либо возможные блоки могут проверяться в следующем порядке: возможный временной блок, A (A0→A1) и B (B0→B1→B2).
Устройство кодирования может выполнять предсказание для текущего блока с использованием информации о перемещении, относящейся к указанным возможным блокам.
При использовании режима слияния устройство кодирования определяет возможные блоки слияния из информации о перемещении для блоков, смежных во времени и пространстве с текущим блоком (например, элементом предсказания). Если блок, имеющий такую же информацию о перемещении, как и текущий блок, есть среди возможных блоков, то устройство кодирования передает флаг, указывающий на использование режима слияния, и индекс возможного блока, имеющего такую же информацию о перемещении, как у текущего блока. Например, в режиме слияния (i) устройство кодирования может вычислять значение возможного временного вектора предсказания перемещения с использованием вычисленного индекса опорного изображения (refIdxLX, X=0 или 1). (ii) Кодер может строить список возможных блоков для слияния (MergeCandList). (iii) Если есть возможный блок, имеющий такую же информацию о перемещении, как и текущий блок, то устройство кодирования устанавливает флаг слияния (Merge_flag) равным 1 и кодирует индекс (Merge_Idx) для возможного блока.
В режиме AMVP устройство кодирования определяет возможные блоки AMVP из информации о перемещении для блоков, прилегающих во времени и пространстве к текущему блоку (например, элементу предсказания). (i) Устройство кодирования определяет возможные предикторы пространственного вектора перемещения (MVP) по блокам (например, элементам предсказания), прилегающим к текущему блоку. Для определения возможных пространственных векторов перемещения могут использоваться прилегающие блоки, показанные на фиг. 6. (ii) Устройство кодирования определяет возможный временной вектор перемещения объединенного блока с использованием индекса опорного изображения (RefIdxLX), полученного в операции измерения перемещения. (iii) Устройство кодирования строит список предикторов вектора перемещения (mvpListLX). При этом возможные векторы перемещения по порядку приоритета могут быть расположены следующим образом: (1) вектор перемещения временного объединенного блока (mvLXCol, например, таким объединенным блоком может быть одним из соответствующих блоков C0, C3, BR и H на фиг. 6), (2) векторы перемещения блоков, прилегающих к левой стороне текущего блока (mvLXA), и (3) векторы перемещения блоков, прилегающих к верхней стороне текущего блока (mvLXB). Блоки, которые могут быть использованы, например объединенный блок, блоки, прилегающие к левой стороне текущего блока, и блоки, прилегающие к верхней стороне текущего блока, показаны на фиг. 6. (iv) Если несколько векторов перемещения имеют одинаковое значение, то устройство кодирования удаляет из списка предикторов вектора перемещения все векторы перемещения, имеющие одинаковое значение, кроме вектора перемещения, имеющего среди указанных векторов перемещения наивысший приоритет. (v) Устройство кодирования в качестве предиктора вектора перемещения для текущего блока задает оптимальный предиктор вектора перемещения из числа векторов перемещения, входящих в список предикторов вектора перемещения (mvListLX). Оптимальным является предиктор вектора перемещения возможного блока, при котором функция стоимости имеет наименьшее значение.
В то же время при использовании режима внутрикадрового предсказания устройство кодирования выполняет предсказание с использованием образцов, прилегающих к текущему блоку. Устройство кодирования может выбирать оптимальный режим внутрикадрового предсказания с использованием оптимизации по скорости передачи и искажениям (rate-distortion optimization). В режиме постоянной составляющей или в режиме предсказания по плоскости устройство кодирования может формировать предсказанный блок для текущего блока с использованием значения пиксела, вычисленного на основании среднего значения пиксела прилегающих образцов или значений пикселов прилегающих образцов без учета направления указанных прилегающих образцов. При использовании режима с выделенным направлением устройство кодирования может формировать предсказанный блок для текущего блока с использованием образцов в направлении, указываемом внутрикадровым режимом предсказания для текущего блока.
Устройство кодирования может кодировать указанную информацию предсказания (S530).
В режиме слияния, если среди возможных блоков слияния есть блок с такой же информацией о перемещении, как у текущего блока (например, элемента предсказания), то устройство кодирования указывает, что текущий блок находится в режиме слияния и передает флаг слияния, извещающий об использовании режима слияния, и индекс слияния (Merge_Idx), указывающий, какой из возможных блоков слияния выбран. Устройство кодирования формирует разностный сигнал (остаточный сигнал) между текущим блоком и блоком, предсказанным режимом слияния после компенсации движения. При отсутствии остаточного сигнала, подлежащего передаче, устройство кодирования может передавать информацию, указывающую, что используется режим с пропуском слияния.
В режиме AMVP устройство кодирования выбирает из числа возможных блоков AMVP блок, для которого функция стоимости имеет наименьшее значение, путем сравнения информации о векторе перемещения возможных блоков AMVP и информации о векторе перемещения, кодируемого в настоящее время. Устройство кодирования формирует разностное значение для информации о перемещении текущего блока и возможного блока, для которого функция стоимости имеет наименьшее значение, и остаточный сигнал путем компенсации движения с использованием указанного возможного блока AMVP. Устройство кодирования выполняет энтропийное кодирование разностного вектора перемещения между вектором перемещения текущего блока (например, элемента предсказания) и вектором перемещения блока с наименьшим значением функции стоимости (оптимальным предиктором).
Если используется внутрикадровое предсказание, то устройство кодирования вычисляет остаточный сигнал как разность между текущим блоком и предсказанным блоком, сформированным с использованием режима внутрикадрового предсказания. Устройство кодирования может выполнять энтропийное кодирование остаточного сигнала. Устройство кодирования также может кодировать информацию, указывающую на использование режима внутрикадрового предсказания.
Как указано выше, устройство кодирования может преобразовывать и кодировать остаточный сигнал, сформированный посредством предсказания (S540). Устройство кодирования может формировать остаточный сигнал, для каждого пиксела вычисляя разность между значением пиксела текущего блока и значением пиксела предсказанного блока.
Устройство кодирования может преобразовывать и кодировать сформированный указанным образом остаточный сигнал. Здесь возможными ядрами преобразования и кодирования могут быть блоки 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32 и 64x64, из числа которых предварительно определенное ядро кодирования может быть заранее задано в качестве ядра, подлежащего использованию для преобразования.
При использовании внутрикадрового предсказания устройство кодирования может выбирать режим с пропуском преобразования на основании направления режима внутрикадрового предсказания. Хотя в вышеприведенном описании режим с пропуском преобразования выбирается в соответствии с направлением режима внутрикадрового предсказания, устройство кодирования также может выбирать режим с пропуском преобразования на основании оптимизации по скорости передачи и искажениям и может сообщать информацию о выбранном режиме с пропуском преобразования. При этом количество возможных режимов с пропуском преобразования может определяться по-разному в зависимости от направлений режимов внутрикадрового предсказания. Кроме того, информация, указывающая режимы с пропуском преобразования, может кодироваться с использованием различных кодовых слов в зависимости от направлений режимов внутрикадрового предсказания.
При использовании внутрикадрового предсказания устройство кодирования может выбирать режим с пропуском преобразования на основании формы текущего блока (например, элемента предсказания). Хотя в вышеприведенном описании режим с пропуском преобразования выбирается на основании формы текущего блока, устройство кодирования также может выбирать режим с пропуском преобразования на основании оптимизации по скорости передачи и искажениям и может сообщать информацию о выбранном режиме с пропуском преобразования. При этом количество возможных режимов с пропуском преобразования может определяться по-разному на основании формы текущего блока. Кроме того, информация, указывающая режимы с пропуском преобразования, может кодироваться с использованием различных кодовых слов на основании формы текущего блока.
Устройство кодирования может выполнять двумерное преобразование, одномерное преобразование (преобразование над столбцами и преобразование над строками) или пропуск преобразования в соответствии с режимом с пропуском преобразования.
К компоненту цветности может применяться такой же режим с пропуском преобразования, как и к компоненту яркости.
После применения режима с пропуском преобразования устройство кодирования может выполнять второе преобразование на основании использованного режима с пропуском преобразования. Второе преобразование может осуществляться путем применения ДСП к каждому блоку 4x4. Устройство кодирования определяет тип второго преобразования на основании режима с пропуском преобразования и применяет найденный указанным образом тип второго преобразования к низкочастотной области. Например, устройство кодирования может выполнять над низкочастотной областью ДСП с размером блока 4x4.
Как указано выше, конкретный способ второго преобразования определяется в соответствии с режимами пропуска преобразования: если в качестве режима с пропуском преобразования использовался режим TS0 двумерного преобразования, то в качестве второго преобразования используется двумерное ДСП; если в качестве режима с пропуском преобразования использовался режим TS1 горизонтального преобразования, то в качестве второго преобразования используется горизонтальное ДСП; если в качестве режима с пропуском преобразования использовался режим TS2 вертикального преобразования, то в качестве второго преобразования используется вертикальное ДСП; а если в качестве режима с пропуском преобразования использовался режим TS3, в котором не выполняется ни горизонтальное преобразование, ни вертикальное преобразование, то второе преобразование может не применяться.
При этом коэффициент преобразования C для блока n x n может определяться по формуле 2.
[Формула 2]
Figure 00000003
В формуле 2 через T обозначена матрица преобразования, а через B – остаточный блок.
Устройство кодирования выполняет квантование коэффициентов преобразования.
Устройство кодирования может выбирать информацию, подлежащую передаче (S550). Устройство кодирования, используя оптимизацию по скорости передачи и искажениям, может принимать решение о том, что передавать: остаточный сигнал или коэффициенты преобразования. Если остаточный сигнал вследствие должным образом выполненного предсказания невелик, то устройство кодирования может передавать остаточный сигнал в неизменном виде. Как вариант, устройство кодирования может передавать информацию, соответствующую наименьшему значению стоимости, сравнивая стоимость до и после преобразования и кодирования. Когда информация, подлежащая передаче, выбрана, устройство кодирования может сообщать тип выбранной информации: остаточный сигнал или коэффициенты преобразования.
Для передачи коэффициентов преобразования устройство кодирования может выполнять сканирование коэффициентов преобразования (S560). Путем сканирования выполняется переупорядочение коэффициентов преобразования.
Устройство кодирования может выполнять энтропийное кодирование прошедших сканирование коэффициентов преобразования (S570). Устройство кодирования может передавать прошедшие энтропийное кодирование коэффициенты преобразования в виде битового потока.
На фиг. 7 показана блок-схема, схематично поясняющая операцию декодирования, в которой используется режим с пропуском преобразования и второе преобразование в соответствии с настоящим изобретением.
Как показано на фиг. 7, устройство декодирования выполняет энтропийное декодирование битового потока, принятого из устройства кодирования (S710). Устройство декодирования может выполнять энтропийное декодирование с использованием способа, соответствующего способу энтропийного кодирования, использованному устройством кодирования.
Устройство декодирования может выполнять обратное преобразование информации, прошедшей энтропийное декодирование (S720). Устройство декодирования с целью формирования двумерного блока может выполнять обратное сканирование информации, прошедшей энтропийное декодирование.
Устройство декодирования выполняет предсказание для текущего блока (например, элемента предсказания) (S730). Устройство декодирования может формировать предсказанный блок для текущего блока в соответствии со способом предсказания, использованным в устройстве кодирования.
Устройство декодирования может формировать восстановленный сигнал для текущего блока (S740). Устройство декодирования может складывать предсказанный блок и остаточный блок с целью восстановления текущего блока.
Далее подробно описывается операция декодирования, показанная на фиг. 7.
Вначале устройство декодирования выполняет энтропийное декодирование битового потока, принятого из устройства кодирования (S710). Из принятого битового потока устройство декодирования может получать тип текущего блока и информацию о режиме предсказания для текущего блока. Например, если при энтропийном кодировании к текущему блоку применялось кодирование с переменной длиной слова (variable length coding, VLC), то тип блока может быть определен по таблице VLC.
По типу информации устройство декодирования может определить, является ли переданная информация о текущем блоке остаточным сигналом или коэффициентами преобразования. Устройство декодирования может получать информацию об остаточном сигнале или коэффициентах преобразования текущего блока.
Устройство декодирования может выполнять обратное преобразование информации, прошедшей энтропийное декодирование (S720). Декодер может выполнять обратное сканирование прошедших энтропийное декодирование остаточного сигнала или коэффициентов преобразования с целью формирования двумерного блока.
Если к текущему блоку применено внутрикадровое предсказание, то устройство декодирования может задавать режим с пропуском преобразования на основании режима внутрикадрового предсказания и выполнять обратное преобразование в соответствии с заданным режимом с пропуском преобразования. Если режим с пропуском преобразования задается без учета режима внутрикадрового предсказания (например, на основании оптимизации по скорости передачи и искажениям), то устройство декодирования может декодировать принятую из устройства кодирования информацию, указывающую режим с пропуском преобразования, и выполнять обратное преобразование в соответствии с указанным режимом с пропуском преобразования.
Если к текущему блоку применено межкадровое предсказание, то устройство декодирования может задавать режим с пропуском преобразования на основании формы текущего блока (например, элемента предсказания) и выполнять обратное преобразование в соответствии с заданным режимом с пропуском преобразования. Если режим с пропуском преобразования задается без учета формы текущего блока (например, на основании оптимизации по скорости передачи и искажениям), то устройство декодирования может декодировать принятую из устройства кодирования информацию, указывающую режим с пропуском преобразования, и выполнять обратное преобразование в соответствии с данной информацией, принятой из устройства кодирования.
Тот же режим с пропуском преобразования, который использовался для компонента яркости, может быть использован и для определения режима с пропуском преобразования для компонента цветности.
После применения режима с пропуском преобразования устройство декодирования на основании режима с пропуском преобразования, использованного для текущего блока, может выполнять второе обратное преобразование. Второе обратное преобразование может выполняться путем применения обратного ДСП к каждому блоку 4x4. Устройство декодирования определяет тип способа второго обратного преобразования на основании режима с пропуском преобразования и применяет найденный указанным образом тип второго обратного преобразования к низкочастотной области. Например, устройство декодирования может выполнять над низкочастотной областью обратное ДСП с размером блока 4x4.
Тип второго обратного преобразования определяется в соответствии с режимом пропуска преобразования: если в качестве режима с пропуском преобразования использовано обратное двумерное преобразование TS0, то в качестве второго обратного преобразования используется обратное двумерное ДСП; если в качестве режима с пропуском преобразования использовано обратное горизонтальное преобразование TS1, то в качестве второго обратного преобразования используется обратное горизонтальное ДСП; если в качестве режима с пропуском преобразования использовано обратное вертикальное преобразование TS2, то в качестве второго обратного преобразования используется обратное вертикальное ДСП; а если в качестве режима с пропуском преобразования использован режим TS3, то есть когда не используется ни обратное горизонтальное преобразование, ни обратное вертикальное преобразование, то второе обратное преобразование может не применяться.
Если переданный сигнал представляет собой остаточный сигнал, то устройство декодирования может на основании указанного остаточного сигнала формировать остаточный блок.
Если переданный сигнал представляет собой коэффициент преобразования, то устройство декодирования может на основании указанного коэффициента преобразования формировать блок коэффициентов преобразования. Устройство декодирования может выполнять деквантование и обратное преобразование блока коэффициентов преобразования для формирования остаточного блока.
Формула 3 дает пример обратного преобразования, применяемого к текущему блоку коэффициентов преобразования.
[Формула 3]
Figure 00000004
Все элементы, входящие в формулу 3, описаны выше при рассмотрении формулы 2.
Устройство декодирования выполняет предсказание для текущего блока (например, элемента предсказания) (S730).
В режиме слияния, даже если информация, переданная из устройства кодирования, указывает, что режимом предсказания является режим с преобразованием (PredMode=MODE_SKIP), устройство декодирования может получать вектор перемещения (mvLX) и индекс опорного изображения с использованием режима слияния, если флаг слияния имеет значение 1.
Устройство декодирования может определять возможные блоки для слияния из числа блоков (например, элементов предсказания), прилегающих к текущему блоку (например, элементу предсказания). Кроме того, устройство декодирования, чтобы найти возможный временной блок слияния, может определять индекс опорного изображения (refIdxLX). Возможные блоки слияния показаны на фиг. 6.
Устройство декодирования определяет значение возможного предиктора временного вектора перемещения с использованием указанного индекса опорного изображения.
Устройство декодирования может задавать индекс слияния (Merge_Idx) равным 1, если количество возможных элементов (NumMergeCand) в списке возможных элементов слияния (MergeCandList) равно 1, Устройство декодирования может задавать индекс слияния равным значению индекса, принятому из устройства декодирования, в остальных случаях.
Устройство декодирования может определять вектор перемещения (mvLX) возможных элементов слияния, указываемых индексом слияния и индексом опорного изображения (refIdxLX), и может выполнять компенсацию перемещения с использованием указанных вектора перемещения и индекса опорного изображения.
При использовании режима AMVP устройство декодирования может определять индекс опорного изображения (refIdxLX) текущего блока (например, элемента предсказания).
Устройство декодирования может определять значение предиктора вектора перемещения с использованием индекса опорного изображения.
С этой целью устройство декодирования может определять возможные пространственные векторы перемещения по блокам (например, элементам предсказания), прилегающим к текущему блоку. Устройство декодирования также может определять предиктор временного вектора перемещения объединенного блока, указываемого индексом опорного изображения. Устройство декодирования может строить список предикторов вектора перемещения (mvpListLX). При этом возможные векторы перемещения по порядку приоритета могут быть расположены следующим образом: (1) вектор перемещения временного объединенного блока (mvLXCol, например, указанным временным объединенным блоком может быть одним из соответствующих блоков C0, C3, BR и H на фиг. 6), (2) векторы перемещения блоков, прилегающих к левой стороне текущего блока (mvLXA), и (3) векторы перемещения блоков, прилегающих к верхней стороне текущего блока (mvLXB).
Если несколько векторов перемещения имеют одинаковое значение, то устройство декодирования может удалять из списка предикторов вектора перемещения все векторы перемещения, имеющие одинаковое значение, кроме вектора перемещения, имеющего среди указанных векторов перемещения наивысший приоритет.
Если количество (NumMVPCand(LX)) возможных предикторов в списке предикторов вектора перемещения равно 1, то устройство декодирования может задавать значение mvpIdx равным 1. Если количество возможных предикторов два или более, то устройство декодирования может задавать значение mvpIdx равным значению индекса, принятому из устройства кодирования. В качестве значения mvpLX предиктора вектора перемещения устройство декодирования задает из числа возможных предикторов вектора перемещения в списке mvpListLX вектор перемещения, указываемый индексом mvpIdx.
Устройство декодирования может определять вектор перемещения для текущего блока с использованием формулы 4.
[Формула 4]
Figure 00000005
В формуле 4 mvLX представляет собой x-компоненту вектора перемещения для текущего блока, mvdLX представляет собой x-компоненту разностного значения вектора перемещения для текущего блока, а mvpLX представляет собой x-компоненту значения предиктора вектора перемещения для текущего блока. mvLX представляет собой y-компоненту вектора перемещения для текущего блока, mvdLX представляет собой y-компоненту разностного значения вектора перемещения для текущего блока, а mvpLX представляет собой y-компоненту значения предиктора вектора перемещения для текущего блока.
В то же время при использовании внутрикадрового предсказания устройство декодирования может формировать предсказанный блок для текущего блока на основании прилегающих образцов с использованием внутрикадрового режима предсказания для текущего блока.
Устройство декодирования может формировать восстановленный сигнал для текущего блока (S740). При использовании межкадрового предсказания устройство декодирования может формировать предсказанный блок с использованием определенного вектора перемещения и с целью восстановления текущего блока складывать предсказанный блок с остаточным блоком. При использовании внутрикадрового предсказания устройство декодирования также может, как описано, с целью восстановления текущего блока складывать предсказанный блок с остаточным блоком.
Несмотря на то, что в вышеупомянутых вариантах осуществления способы раскрывались путем описания последовательностей шагов или блоков в блок-схемах, настоящее изобретение не ограничено вышеописанной последовательностью шагов. Некоторые шаги могут выполняться в ином порядке, чем указано выше, или одновременно. Кроме того, вышеупомянутые варианты осуществления содержат примеры различных аспектов. Например, в рамках настоящего изобретения проиллюстрированные варианты осуществления могут быть осуществлены в разных сочетаниях. Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что в приведенных примерных вариантах осуществления изобретения могут быть сделаны замены, модификации и использованы альтернативные варианты без выхода за пределы принципов и сущности настоящего изобретения, объем охраны которого определен в прилагаемой формуле изобретения и ее эквивалентах.

Claims (9)

1. Способ декодирования видеосигнала в устройстве декодирования, включающий:
получение из видеосигнала индекса опорного изображения для текущего блока, при этом индекс опорного изображения задает объединенное изображение для текущего блока;
выбор объединенного изображения, относящегося к возможному временному вектору перемещения для текущего блока, на основании индекса опорного изображения;
получение возможного временного вектора перемещения для текущего блока из объединенного блока, при этом объединенный блок включен в объединенное изображение, заданное индексом опорного изображения, полученным из видеосигнала;
формирование списка возможных векторов перемещения, содержащего несколько возможных векторов перемещения, причем несколько возможных векторов перемещения включают возможный временной вектор перемещения;
определение предиктора вектора перемещения для текущего блока на основании списка возможных векторов перемещения и возможного индекса, при этом возможный индекс задает один из нескольких возможных векторов перемещения, содержащихся в списке возможных векторов перемещения; и
получение образцов предсказания текущего блока на основании предиктора вектора перемещения и опорного изображения для текущего блока.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что объединенное изображение имеет отличия во временном порядке от текущего изображения, содержащего текущий блок.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что объединенный блок представляет блок, соответствующий тому же положению, что и текущий блок.
RU2016126988A 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала RU2719340C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2011-0106624 2011-10-18
KR20110106624 2011-10-18

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014117489/07A Division RU2593991C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ кодирования видеоданных, способ декодирования видеоданных, устройство кодирования видеоданных и устройство декодирования видеоданных

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016126988A RU2016126988A (ru) 2018-12-05
RU2016126988A3 RU2016126988A3 (ru) 2019-10-09
RU2719340C2 true RU2719340C2 (ru) 2020-04-17

Family

ID=48141128

Family Applications (10)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016126982A RU2719386C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126942A RU2719302C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126960A RU2719374C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126955A RU2719375C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126945A RU2715382C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2014117489/07A RU2593991C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ кодирования видеоданных, способ декодирования видеоданных, устройство кодирования видеоданных и устройство декодирования видеоданных
RU2016126941A RU2719377C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126978A RU2719390C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126988A RU2719340C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126966A RU2719379C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала

Family Applications Before (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016126982A RU2719386C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126942A RU2719302C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126960A RU2719374C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126955A RU2719375C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126945A RU2715382C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2014117489/07A RU2593991C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ кодирования видеоданных, способ декодирования видеоданных, устройство кодирования видеоданных и устройство декодирования видеоданных
RU2016126941A RU2719377C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала
RU2016126978A RU2719390C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016126966A RU2719379C2 (ru) 2011-10-18 2012-10-18 Способ декодирования видеосигнала

Country Status (11)

Country Link
US (3) US10264283B2 (ru)
KR (10) KR101539111B1 (ru)
CN (19) CN107835414B (ru)
AU (5) AU2012326819B2 (ru)
BR (1) BR112014009449B1 (ru)
CA (2) CA2946947C (ru)
GB (3) GB2554828B (ru)
MX (4) MX2014004851A (ru)
PL (1) PL231160B1 (ru)
RU (10) RU2719386C2 (ru)
WO (1) WO2013058583A1 (ru)

Families Citing this family (130)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101549913B1 (ko) * 2011-10-17 2015-09-03 주식회사 케이티 화면 내 예측 모드에 기초한 적응적인 변환 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
KR20140122673A (ko) * 2013-04-05 2014-10-20 삼성전자주식회사 휘도차를 보상하기 위한 인터 레이어 비디오 부호화 방법 및 그 장치, 비디오 복호화 방법 및 그 장치
WO2015053115A1 (ja) * 2013-10-11 2015-04-16 ソニー株式会社 復号装置および復号方法、並びに、符号化装置および符号化方法
KR102269506B1 (ko) * 2013-10-18 2021-06-25 엘지전자 주식회사 멀티-뷰 비디오를 디코딩하는 비디오 디코딩 방법 및 장치
CN107005692B (zh) * 2014-11-27 2020-11-17 株式会社Kt 对视频信号进行解码或编码的方法及设备
KR102294016B1 (ko) * 2014-12-05 2021-08-25 성균관대학교산학협력단 변환생략을 참조하는 디블록킹 필터링을 이용한 영상의 부호화/복호화 방법 및 이를 이용하는 장치
FR3032583B1 (fr) * 2015-02-06 2018-03-02 Orange Procede de codage d'une image numerique, procede de decodage, dispositifs, et programmes d'ordinateurs associes
US11477484B2 (en) * 2015-06-22 2022-10-18 Qualcomm Incorporated Video intra prediction using hybrid recursive filters
US11394972B2 (en) * 2015-08-19 2022-07-19 Lg Electronics Inc. Method and device for encoding/decoding video signal by using optimized conversion based on multiple graph-based model
CN108141600A (zh) * 2015-09-01 2018-06-08 瑞典爱立信有限公司 变换块的空间改进
CN112929661B (zh) 2015-10-13 2023-04-21 三星电子株式会社 解码方法和编码方法
US9883137B2 (en) 2015-11-03 2018-01-30 Qualcomm Incorporated Updating regions for display based on video decoding mode
WO2017135662A1 (ko) * 2016-02-01 2017-08-10 엘지전자 주식회사 에지 적응적 그래프 기반 변환을 이용하여 비디오 신호를 인코딩/디코딩하는 방법 및 장치
WO2017135663A2 (ko) * 2016-02-01 2017-08-10 엘지전자 주식회사 행 -열 변환 (row- column transform)을 이용하여 변환을 수행하는 방법 및 장치
KR102434480B1 (ko) 2016-02-12 2022-08-19 삼성전자주식회사 영상 부호화 방법 및 장치, 영상 복호화 방법 및 장치
JP2017158183A (ja) * 2016-02-29 2017-09-07 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 画像処理装置
WO2017171370A1 (ko) * 2016-03-28 2017-10-05 주식회사 케이티 비디오 신호 처리 방법 및 장치
CN113810704A (zh) * 2016-04-29 2021-12-17 世宗大学校产学协力团 用于对图像信号进行编码和解码的方法和装置
CN109076226B (zh) * 2016-05-13 2021-08-13 索尼公司 图像处理装置和方法
CN114363630A (zh) * 2016-06-24 2022-04-15 株式会社Kt 视频编码方法、视频解码方法以及装置
WO2018008906A1 (ko) * 2016-07-05 2018-01-11 주식회사 케이티 비디오 신호 처리 방법 및 장치
ES2786077B2 (es) * 2016-07-05 2023-01-09 Kt Corp Metodo y aparato para procesar una senal de video
WO2018012830A1 (ko) * 2016-07-13 2018-01-18 한국전자통신연구원 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
CN115052143A (zh) * 2016-08-01 2022-09-13 韩国电子通信研究院 图像编码/解码方法
US11638027B2 (en) 2016-08-08 2023-04-25 Hfi Innovation, Inc. Pattern-based motion vector derivation for video coding
WO2018038554A1 (ko) * 2016-08-24 2018-03-01 엘지전자(주) 이차 변환을 이용한 비디오 신호의 인코딩/디코딩 방법 및 장치
US11722698B2 (en) * 2016-08-24 2023-08-08 Sony Corporation Image processing apparatus and image processing method
CN113873243B (zh) 2016-08-31 2024-02-20 株式会社Kt 用于对视频进行解码的方法和用于对视频进行编码的方法
CN117425005A (zh) 2016-08-31 2024-01-19 株式会社Kt 用于处理视频信号的方法和设备
JPWO2018061837A1 (ja) * 2016-09-30 2019-07-11 ソニー株式会社 画像処理装置および方法
US10880564B2 (en) * 2016-10-01 2020-12-29 Qualcomm Incorporated Transform selection for video coding
CN110024390A (zh) 2016-10-04 2019-07-16 金起佰 图像数据编码/解码方法和装置
WO2018093184A1 (ko) * 2016-11-18 2018-05-24 주식회사 케이티 비디오 신호 처리 방법 및 장치
US20210243475A1 (en) * 2016-12-28 2021-08-05 Sony Corporation Image processing apparatus and method
US20180192071A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-05 Mediatek Inc. Decoder-side motion vector restoration for video coding
WO2018143687A1 (ko) * 2017-02-01 2018-08-09 엘지전자(주) 행-열 변환을 이용하여 변환을 수행하는 방법 및 장치
US11405645B2 (en) * 2017-02-28 2022-08-02 Google Llc Transform kernel selection and entropy coding
CA3065490C (en) * 2017-05-17 2022-06-07 Kt Corporation Video signal processing in which intra prediction is performed in units of sub-blocks partitioned from coding block
JP6770192B2 (ja) * 2017-06-01 2020-10-14 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 符号化装置、符号化方法、復号装置及び復号方法
KR102622465B1 (ko) * 2017-06-21 2024-01-09 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인트라 예측에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
AU2018295861C1 (en) * 2017-07-04 2023-03-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Video decoding method and apparatus using multi-core transform, and video encoding method and apparatus using multi-core transform
TW202322631A (zh) * 2017-07-13 2023-06-01 美商松下電器(美國)知識產權公司 編碼裝置、編碼方法、解碼裝置、解碼方法及電腦可讀取之非暫時性媒體
CN115643399A (zh) * 2017-08-22 2023-01-24 松下电器(美国)知识产权公司 图像编码器和图像解码器
WO2019076138A1 (en) * 2017-10-16 2019-04-25 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR ENCODING
CN109922348B (zh) * 2017-12-13 2020-09-18 华为技术有限公司 图像编解码方法和装置
MX2020006313A (es) 2017-12-15 2020-09-18 Lg Electronics Inc Metodo de codificacion de imagenes basado en transformacion secundaria no separable y dispositivo para el mismo.
KR20230008911A (ko) * 2017-12-15 2023-01-16 엘지전자 주식회사 변환에 기반한 영상 코딩 방법 및 그 장치
BR122021019694B1 (pt) * 2017-12-21 2022-05-17 Lg Electronics Inc Método de decodificação / codificação de imagem realizado por um aparelho de decodificação / codificação, aparelho de decodificação/codificação para decodificação/codificação de imagem, método e aparelho de transmissão de dados que compreende um fluxo de bits para uma imagem e mídia de armazenamento digital legível por computador não transitória
CN117834917A (zh) * 2018-01-17 2024-04-05 英迪股份有限公司 对视频进行解码或编码的方法和用于发送比特流的方法
KR20190093172A (ko) * 2018-01-31 2019-08-08 가온미디어 주식회사 움직임 정보를 처리하는 영상 처리 방법, 그를 이용한 영상 복호화, 부호화 방법 및 그 장치
CN108416353B (zh) * 2018-02-03 2022-12-02 华中农业大学 基于深度全卷积神经网络的大田稻穗快速分割方法
US10567801B2 (en) * 2018-03-07 2020-02-18 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding with primary and secondary transforms
KR20200138804A (ko) * 2018-03-29 2020-12-10 프라운호퍼 게젤샤프트 쭈르 푀르데룽 데어 안겐반텐 포르슝 에. 베. 변환 세트
JP7334730B2 (ja) * 2018-03-30 2023-08-29 ソニーグループ株式会社 画像処理装置および方法
WO2019194420A1 (ko) * 2018-04-01 2019-10-10 엘지전자 주식회사 변환 인디케이터에 기반한 영상 코딩 방법 및 그 장치
US10999604B2 (en) * 2018-04-13 2021-05-04 Mediatek Inc. Adaptive implicit transform setting
US11297348B2 (en) * 2018-04-13 2022-04-05 Mediatek Inc. Implicit transform settings for coding a block of pixels
WO2019212230A1 (ko) * 2018-05-03 2019-11-07 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 블록 사이즈에 따른 변환을 사용하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
US10397603B1 (en) * 2018-05-08 2019-08-27 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
US10986340B2 (en) * 2018-06-01 2021-04-20 Qualcomm Incorporated Coding adaptive multiple transform information for video coding
EP3806476B1 (en) * 2018-06-03 2023-05-24 LG Electronics Inc. Method and device for processing video signal by using reduced transform
US11533508B2 (en) 2018-06-08 2022-12-20 Kt Corporation Method and apparatus for encoding/decoding residual data based on a plurality of transformations
KR101997681B1 (ko) * 2018-06-11 2019-07-08 광운대학교 산학협력단 양자화 파라미터 기반의 잔차 블록 부호화/복호화 방법 및 장치
KR102030384B1 (ko) 2018-06-19 2019-11-08 광운대학교 산학협력단 잔차 계수 부호화/복호화 방법 및 장치
US10638145B2 (en) * 2018-06-19 2020-04-28 Novatek Microelectronics Corp. Video encoding apparatus and operating method thereof
KR20210016634A (ko) * 2018-06-27 2021-02-16 디지털인사이트 주식회사 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
EP3791586A1 (en) 2018-06-29 2021-03-17 Beijing Bytedance Network Technology Co. Ltd. Concept of using one or multiple look up tables to store motion information of previously coded in order and use them to code following blocks
TWI731358B (zh) 2018-06-29 2021-06-21 大陸商北京字節跳動網絡技術有限公司 改進的時域運動向量預測推導
EP3794825A1 (en) 2018-06-29 2021-03-24 Beijing Bytedance Network Technology Co. Ltd. Update of look up table: fifo, constrained fifo
TWI719525B (zh) 2018-06-29 2021-02-21 大陸商北京字節跳動網絡技術有限公司 Lut與amvp之間的交互
WO2020003260A1 (en) * 2018-06-29 2020-01-02 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Boundary enhancement for sub-block
AU2018204775A1 (en) * 2018-06-29 2020-01-16 Canon Kabushiki Kaisha Method, apparatus and system for encoding and decoding a transformed block of video samples
WO2020003282A1 (en) 2018-06-29 2020-01-02 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Managing motion vector predictors for video coding
BR112020024142A2 (pt) 2018-06-29 2021-03-02 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. método para processamento de vídeo, aparelho para codificação de dados de vídeo, meio de armazenamento e meio de gravação legíveis por computador não transitório
CN114900694A (zh) 2018-06-29 2022-08-12 抖音视界(北京)有限公司 哪个查找表需要更新或不更新
EP4322533A3 (en) 2018-06-29 2024-03-06 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Checking order of motion candidates in lut
JP7460617B2 (ja) 2018-06-29 2024-04-02 北京字節跳動網絡技術有限公司 Lut更新条件
TWI748202B (zh) 2018-07-02 2021-12-01 大陸商北京字節跳動網絡技術有限公司 Lamvr中取整和修剪的順序
CN111903123B (zh) * 2018-07-02 2024-03-08 Lg电子株式会社 基于帧间预测模式的图像处理方法和用于该方法的装置
CN116916041A (zh) 2018-08-06 2023-10-20 Lg电子株式会社 解码方法、编码方法和数据发送方法
CN112640460B (zh) * 2018-08-29 2024-05-03 华为技术有限公司 用于边界划分的装置及方法
EP3723376A4 (en) * 2018-09-02 2021-01-27 LG Electronics Inc. VIDEO SIGNAL CODING / DECODING PROCESS AND DEVICE FOR THE SAME
KR102534160B1 (ko) * 2018-09-02 2023-05-26 엘지전자 주식회사 다중 변환 선택에 기반한 영상 코딩 방법 및 그 장치
SI3723375T1 (sl) * 2018-09-02 2023-07-31 Lg Electronics Inc Postopek za obdelavo slikovnih signalov in računalniško berljiv shranjevalni medij, ki shranjuje bitni tok, ki se generira z omenjenim postopkom
BR112021003829A2 (pt) * 2018-09-02 2021-05-18 Lg Electronics Inc. método e aparelho para processamento de sinal de imagem
US10819979B2 (en) * 2018-09-06 2020-10-27 Tencent America LLC Coupled primary and secondary transform
KR102542001B1 (ko) 2018-09-11 2023-06-13 엘지전자 주식회사 레지듀얼 코딩 방법 및 그 장치
CN111064961B (zh) 2018-09-12 2023-06-09 北京字节跳动网络技术有限公司 视频处理方法和装置
US20210352326A1 (en) * 2018-09-19 2021-11-11 Electronics And Telecommunications Research Institute Method and device for encoding/decoding images, and recording medium for storing bitstream
CN111373753B (zh) 2018-09-20 2023-09-08 Lg电子株式会社 变换因子级别编码方法及其装置
WO2020071836A1 (ko) * 2018-10-05 2020-04-09 한국전자통신연구원 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체
MX2021005504A (es) 2018-11-08 2021-06-18 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Metodo de codificacion/decodificacion de se?al de imagen y aparato para ello.
EP3881546A4 (en) 2018-12-04 2022-01-26 Huawei Technologies Co., Ltd. VIDEO ENCODER, VIDEO DECODER, AND CORRESPONDING METHOD
CN111277840B (zh) * 2018-12-04 2022-02-08 华为技术有限公司 变换方法、反变换方法以及视频编码器和视频解码器
KR102595372B1 (ko) 2018-12-17 2023-10-27 엘지전자 주식회사 고주파 제로잉을 기반으로 변환 계수 스캔 순서를 결정하는 방법 및 장치
US11323748B2 (en) * 2018-12-19 2022-05-03 Qualcomm Incorporated Tree-based transform unit (TU) partition for video coding
CN113455001B (zh) * 2018-12-27 2024-04-09 英迪股份有限公司 视频编码/解码方法和装置
WO2020143741A1 (en) 2019-01-10 2020-07-16 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Invoke of lut updating
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
CN109819250B (zh) * 2019-01-15 2020-09-25 北京大学 一种多核全组合方式的变换方法和系统
CN113302937A (zh) 2019-01-16 2021-08-24 北京字节跳动网络技术有限公司 运动候选推导
CN117793381A (zh) * 2019-02-01 2024-03-29 Lg电子株式会社 解码设备、编码设备和发送设备
BR112021015598A2 (pt) * 2019-02-07 2021-10-05 Vid Scale, Inc. Métodos de decodificação e codificação, para decodificar um conteúdo de vídeo e para codificar um conteúdo de vídeo, decodificador, e, codificador
KR20210105996A (ko) * 2019-02-19 2021-08-27 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 레지듀얼 정보를 사용하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
BR112021017901A2 (pt) * 2019-03-12 2021-12-07 Fraunhofer Ges Forschung Decodificador, codificador, métodos para decodificação e codificação, e fluxo de dados
WO2020192611A1 (en) 2019-03-22 2020-10-01 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Interaction between merge list construction and other tools
WO2020198352A1 (en) * 2019-03-26 2020-10-01 Vid Scale, Inc. Content adaptive transform precision for video coding
EP3952313B1 (en) * 2019-04-16 2024-05-29 LG Electronics Inc. Transform in intra prediction-based image coding
CN113841409B (zh) 2019-05-10 2023-12-19 北京字节跳动网络技术有限公司 用于视频处理的简化二次变换的有条件使用
WO2020236723A1 (en) 2019-05-19 2020-11-26 Bytedance Inc. Transform bypass coded residual blocks in digital video
US11381847B2 (en) * 2019-05-31 2022-07-05 Qualcomm Incorporated Coefficient coding for transform skip mode in video coding
WO2020246849A1 (ko) * 2019-06-06 2020-12-10 엘지전자 주식회사 변환에 기반한 영상 코딩 방법 및 그 장치
JP7277616B2 (ja) 2019-06-07 2023-05-19 北京字節跳動網絡技術有限公司 ビデオ・データを処理する方法、装置及び記憶媒体
CN114375578A (zh) * 2019-07-10 2022-04-19 Lg电子株式会社 用于残差编码的图像解码方法及其设备
JP7422858B2 (ja) 2019-08-03 2024-01-26 北京字節跳動網絡技術有限公司 ビデオ処理方法、装置、記憶媒体及び記憶方法
KR20220031062A (ko) * 2019-08-08 2022-03-11 엘지전자 주식회사 변환에 기반한 영상 코딩 방법 및 그 장치
WO2021032045A1 (en) 2019-08-17 2021-02-25 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Context modeling of side information for reduced secondary transforms in video
US20220210476A1 (en) * 2019-08-31 2022-06-30 Lg Electronics Inc. Method for decoding video using simplified residual data coding in video coding system and device therefor
CN114521326A (zh) * 2019-09-19 2022-05-20 韦勒斯标准与技术协会公司 使用缩放处理的视频信号处理方法及装置
CA3155433A1 (en) * 2019-09-21 2021-03-25 Lg Electronics Inc. Transform-based image coding method and device
EP4024870A4 (en) * 2019-09-21 2022-11-02 LG Electronics Inc. TRANSFORMATION-BASED IMAGE CODING METHOD AND APPARATUS THEREOF
CN114651445B (zh) * 2019-09-21 2024-01-26 Lg电子株式会社 基于变换的视频编码方法及其装置
CN117560508A (zh) * 2019-09-21 2024-02-13 Lg电子株式会社 图像编码/解码设备以及发送数据的设备
EP4373094A3 (en) 2019-09-21 2024-05-29 LG Electronics Inc. Image coding method based on transform, and device therefor
CA3156071A1 (en) * 2019-09-25 2021-04-01 Lg Electronics Inc. METHOD AND APPARATUS FOR CODING/DECODING A SIGNALING IMAGE OF A RESIDUAL ENCODING METHOD USED TO ENCODE A BLOCK TO WHICH A BDPCM IS APPLIED, AND METHOD FOR TRANSMITTING BITSTREAM
MX2022003924A (es) * 2019-10-04 2022-06-02 Lg Electronics Inc Método de codificación de imágenes a base de transformación, y dispositivo para el mismo.
CN114747222A (zh) * 2019-11-01 2022-07-12 Lg 电子株式会社 基于变换的图像编译方法及其装置
US20210176468A1 (en) * 2019-12-06 2021-06-10 Qualcomm Incorporated Residual coding selection and low-level signaling based on quantization parameter
WO2021172912A1 (ko) * 2020-02-27 2021-09-02 엘지전자 주식회사 사인 데이터 하이딩 관련 영상 디코딩 방법 및 그 장치
CN113709476B (zh) * 2020-06-05 2022-12-23 杭州海康威视数字技术股份有限公司 编码方法、解码方法、装置及机器可读存储介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060013506A1 (en) * 2004-07-19 2006-01-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Inverse transform method, apparatus, and medium
WO2011016678A2 (en) * 2009-08-04 2011-02-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for deblocking filtering image data and video decoding apparatus and method using the same
RU2014141677A (ru) * 2012-03-16 2016-05-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Кодирование вектора движения и би-предсказание в hevc и его расширениях

Family Cites Families (79)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7656949B1 (en) * 2001-06-27 2010-02-02 Cisco Technology, Inc. Methods and apparatus for performing efficient inverse transform operations
KR100846769B1 (ko) * 2002-02-19 2008-07-16 삼성전자주식회사 고정 연산량을 갖는 동영상 부호화 방법 및 그 장치
KR100833228B1 (ko) * 2002-02-21 2008-05-28 삼성전자주식회사 고정 연산량을 갖는 동영상 부호화 방법 및 그 장치
US7760950B2 (en) 2002-09-26 2010-07-20 Ntt Docomo, Inc. Low complexity and unified transforms for video coding
JP3685780B2 (ja) * 2002-10-18 2005-08-24 三菱電機株式会社 ディジタル映像信号記録装置および記録方法並びに再生装置および再生方法
US7627187B2 (en) 2003-09-24 2009-12-01 Ntt Docomo, Inc. Low complexity and unified transforms for video coding
JP2005184042A (ja) * 2003-12-15 2005-07-07 Sony Corp 画像復号装置及び画像復号方法並びに画像復号プログラム
KR100621581B1 (ko) 2004-07-15 2006-09-13 삼성전자주식회사 기초 계층을 포함하는 비트스트림을 프리디코딩,디코딩하는 방법, 및 장치
US20060104521A1 (en) 2004-11-15 2006-05-18 Shu-Wen Teng Image processing devices and methods
KR100794623B1 (ko) * 2005-06-20 2008-01-14 주식회사 픽스트리 가속화 프로세싱을 실시간으로 수행하는 디코더시스템의 작동방법
US7843995B2 (en) 2005-12-19 2010-11-30 Seiko Epson Corporation Temporal and spatial analysis of a video macroblock
WO2008035842A1 (en) * 2006-09-20 2008-03-27 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for encoding and decoding using alternative converter according to the correlation of residual signal
KR100927733B1 (ko) * 2006-09-20 2009-11-18 한국전자통신연구원 잔여계수의 상관성에 따라 변환기를 선택적으로 이용한부호화/복호화 장치 및 그 방법
US7957600B2 (en) * 2007-05-08 2011-06-07 Arris Group, Inc. Methods and systems for rate-distortion optimized quantization of transform blocks in block transform video coding
US8488668B2 (en) 2007-06-15 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Adaptive coefficient scanning for video coding
JP2009111691A (ja) 2007-10-30 2009-05-21 Hitachi Ltd 画像符号化装置及び符号化方法、画像復号化装置及び復号化方法
WO2009088340A1 (en) * 2008-01-08 2009-07-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive filtering
KR101291196B1 (ko) 2008-01-25 2013-07-31 삼성전자주식회사 영상의 부호화, 복호화 방법 및 장치
JP2009224854A (ja) * 2008-03-13 2009-10-01 Toshiba Corp 画像符号化装置及び方法
ES2812473T3 (es) * 2008-03-19 2021-03-17 Nokia Technologies Oy Vector de movimiento combinado y predicción de índice de referencia para la codificación de vídeo
CN101252686B (zh) * 2008-03-20 2010-04-14 上海交通大学 基于交织预测的视频帧内无损编解码方法及系统
JP4748191B2 (ja) * 2008-07-30 2011-08-17 ソニー株式会社 動きベクトル検出装置、動きベクトル検出方法及びプログラム
EP2373031A1 (en) 2008-08-12 2011-10-05 Lg Electronics Inc. Method of decoding a video signal
KR101377660B1 (ko) * 2008-09-30 2014-03-26 에스케이텔레콤 주식회사 복수 개의 움직임 벡터 추정을 이용한 움직임 벡터 부호화/복호화 방법 및 장치와 그를 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
KR101458471B1 (ko) 2008-10-01 2014-11-10 에스케이텔레콤 주식회사 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
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
KR101567974B1 (ko) * 2009-01-05 2015-11-10 에스케이 텔레콤주식회사 블록 모드 부호화/복호화 방법 및 장치와 그를 이용한 영상부호화/복호화 방법 및 장치
US9300972B2 (en) * 2009-02-09 2016-03-29 Samsung Electronics Co., Ltd. Video encoding method and apparatus using low-complexity frequency transformation, and video decoding method and apparatus
US9069713B2 (en) * 2009-06-05 2015-06-30 Qualcomm Incorporated 4X4 transform for media coding
US8762441B2 (en) * 2009-06-05 2014-06-24 Qualcomm Incorporated 4X4 transform for media coding
US9635368B2 (en) 2009-06-07 2017-04-25 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for decoding a video signal
WO2010143853A2 (ko) 2009-06-07 2010-12-16 엘지전자 주식회사 비디오 신호의 디코딩 방법 및 장치
JP5841940B2 (ja) 2009-07-10 2016-01-13 ブリティッシュ・ブロードキャスティング・コーポレーションBritish Broadcasting Corporation 画像のハイブリッド開ループ/閉ループ圧縮
WO2011003480A1 (en) 2009-07-10 2011-01-13 British Broadcasting Corporation Hybrid open-loop/closed-loop compression of pictures
KR101675116B1 (ko) 2009-08-06 2016-11-10 삼성전자 주식회사 영상의 부호화 방법 및 장치, 그 복호화 방법 및 장치
US20110090954A1 (en) * 2009-10-21 2011-04-21 Cohen Robert A Video Codes with Directional Transforms
US8885714B2 (en) 2010-01-14 2014-11-11 Texas Instruments Incorporated Method and system for intracoding in video encoding
KR101768207B1 (ko) * 2010-01-19 2017-08-16 삼성전자주식회사 축소된 예측 움직임 벡터의 후보들에 기초해 움직임 벡터를 부호화, 복호화하는 방법 및 장치
RU2419246C1 (ru) * 2010-01-25 2011-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия связи имени С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ сжатия и восстановления неподвижных полутоновых видеоизображений
KR20120086232A (ko) 2011-01-25 2012-08-02 (주)휴맥스 율-왜곡 최적화를 위한 영상 부호화/복호화 방법 및 이를 수행하는 장치
WO2011096662A2 (ko) 2010-02-02 2011-08-11 (주)휴맥스 율-왜곡 최적화를 위한 영상 부호화/복호화 방법 및 이를 수행하는 장치
CN102918564B (zh) 2010-03-10 2016-10-26 汤姆森特许公司 具有变换选择的视频编码和解码的约束变换的方法和装置
KR101791078B1 (ko) * 2010-04-16 2017-10-30 에스케이텔레콤 주식회사 영상 부호화/복호화 장치 및 방법
CN101867813B (zh) * 2010-04-23 2012-05-09 南京邮电大学 面向交互式应用的多视点视频编码方法
WO2011142279A1 (ja) * 2010-05-13 2011-11-17 シャープ株式会社 符号化装置、復号装置、およびデータ構造
US9510009B2 (en) 2010-05-20 2016-11-29 Thomson Licensing Methods and apparatus for adaptive motion vector candidate ordering for video encoding and decoding
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
WO2012008039A1 (ja) 2010-07-15 2012-01-19 株式会社 東芝 画像符号化方法及び画像復号化方法
FI3907999T3 (fi) 2010-09-02 2023-12-14 Lg Electronics Inc Inter-ennustus
US8885701B2 (en) 2010-09-08 2014-11-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Low complexity transform coding using adaptive DCT/DST for intra-prediction
CN108366270B (zh) 2010-09-27 2022-05-27 Lg 电子株式会社 一种内预测方法、视频编码方法以及数据传输方法
US9008175B2 (en) 2010-10-01 2015-04-14 Qualcomm Incorporated Intra smoothing filter for video coding
US9641846B2 (en) 2010-10-22 2017-05-02 Qualcomm Incorporated Adaptive scanning of transform coefficients for video coding
KR101503611B1 (ko) * 2010-11-23 2015-03-18 엘지전자 주식회사 영상 부호화 및 복호화 방법과 이를 이용한 장치
EP3554078A1 (en) 2010-12-13 2019-10-16 Electronics and Telecommunications Research Institute Method and device for determining reference unit
US9532066B2 (en) 2011-01-21 2016-12-27 Qualcomm Incorporated Motion vector prediction
US9560352B2 (en) 2011-01-28 2017-01-31 Sun Patent Trust Image coding method and image decoding method
US20120218432A1 (en) * 2011-02-28 2012-08-30 Sony Corporation Recursive adaptive intra smoothing for video coding
US9288501B2 (en) 2011-03-08 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Motion vector predictors (MVPs) for bi-predictive inter mode in video coding
KR101894397B1 (ko) 2011-06-14 2018-09-03 삼성전자주식회사 움직임 정보의 부호화 방법 및 장치, 그 복호화 방법 및 장치
US9866859B2 (en) 2011-06-14 2018-01-09 Texas Instruments Incorporated Inter-prediction candidate index coding independent of inter-prediction candidate list construction in video coding
JP5807402B2 (ja) 2011-06-15 2015-11-10 富士通株式会社 動画像復号装置、動画像符号化装置、動画像復号方法、動画像符号化方法、動画像復号プログラム及び動画像符号化プログラム
US9693070B2 (en) 2011-06-24 2017-06-27 Texas Instruments Incorporated Luma-based chroma intra-prediction for video coding
GB2492333B (en) 2011-06-27 2018-12-12 British Broadcasting Corp Video encoding and decoding using transforms
US9756360B2 (en) * 2011-07-19 2017-09-05 Qualcomm Incorporated Coefficient scanning in video coding
US9338458B2 (en) * 2011-08-24 2016-05-10 Mediatek Inc. Video decoding apparatus and method for selectively bypassing processing of residual values and/or buffering of processed residual values
US9083983B2 (en) 2011-10-04 2015-07-14 Qualcomm Incorporated Motion vector predictor candidate clipping removal for video coding
CN107197309B (zh) * 2011-10-07 2020-02-18 英迪股份有限公司 对视频信号进行解码的方法
US9560384B2 (en) * 2011-10-17 2017-01-31 Kt Corporation Method and apparatus for encoding/decoding image
KR101549913B1 (ko) * 2011-10-17 2015-09-03 주식회사 케이티 화면 내 예측 모드에 기초한 적응적인 변환 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치
KR101857108B1 (ko) * 2011-10-19 2018-05-11 주식회사 케이티 영상 부호화/복호화 방법 및 그 장치
US10390046B2 (en) * 2011-11-07 2019-08-20 Qualcomm Incorporated Coding significant coefficient information in transform skip mode
US20130114717A1 (en) 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Generating additional merge candidates
US20130170553A1 (en) 2012-01-04 2013-07-04 Qualcomm Incorporated Coding motion vector difference
US10200709B2 (en) 2012-03-16 2019-02-05 Qualcomm Incorporated High-level syntax extensions for high efficiency video coding
US9426466B2 (en) * 2012-06-22 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Transform skip mode
US10257520B2 (en) * 2012-06-26 2019-04-09 Velos Media, Llc Modified coding for transform skipping
US20140092956A1 (en) * 2012-09-29 2014-04-03 Motorola Mobility Llc Adaptive transform options for scalable extension

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060013506A1 (en) * 2004-07-19 2006-01-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Inverse transform method, apparatus, and medium
WO2011016678A2 (en) * 2009-08-04 2011-02-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for deblocking filtering image data and video decoding apparatus and method using the same
RU2014141677A (ru) * 2012-03-16 2016-05-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Кодирование вектора движения и би-предсказание в hevc и его расширениях

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Jian-Liang Lin еt al, Improved Advanced Motion Vector Prediction, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 4th Meeting: Daegu, JCTVC-D125, 20-28 January 2011. *
Jian-Liang Lin еt al, Improved Advanced Motion Vector Prediction, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 4th Meeting: Daegu, JCTVC-D125, 20-28 January 2011. Yunfei Zheng et al, Extended Motion Vector Prediction for Bi predictive Mode, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 5th Meeting: Geneva, JCTVC-E343, 16-23 March 2011. *
Yunfei Zheng et al, Extended Motion Vector Prediction for Bi predictive Mode, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, 5th Meeting: Geneva, JCTVC-E343, 16-23 March 2011. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105120272B (zh) 2018-11-23
RU2016126982A (ru) 2018-12-05
KR102030719B1 (ko) 2019-10-10
CN107835420A (zh) 2018-03-23
CN104067622A (zh) 2014-09-24
CN107820082A (zh) 2018-03-20
AU2012326819A2 (en) 2014-06-19
CN107959857B (zh) 2022-03-01
KR101539110B1 (ko) 2015-07-29
AU2012326819A1 (en) 2014-05-22
CN107835419A (zh) 2018-03-23
CN104378637B (zh) 2017-11-21
KR20170089036A (ko) 2017-08-02
RU2719375C2 (ru) 2020-04-17
GB2554828A (en) 2018-04-11
CN107820079A (zh) 2018-03-20
CN107959857A (zh) 2018-04-24
KR20140110093A (ko) 2014-09-16
KR20140119822A (ko) 2014-10-10
AU2016200532B2 (en) 2017-08-03
KR20140059837A (ko) 2014-05-16
KR101539107B1 (ko) 2015-07-24
MX369192B (es) 2019-10-31
RU2016126942A (ru) 2018-12-06
CN107835419B (zh) 2021-05-14
MX336750B (es) 2016-01-29
PL408821A1 (pl) 2015-07-20
MX355346B (es) 2018-04-17
BR112014009449B1 (pt) 2023-01-24
CN107835420B (zh) 2021-05-14
RU2719390C2 (ru) 2020-04-17
RU2719379C2 (ru) 2020-04-17
GB2561487A (en) 2018-10-17
CN107835414A (zh) 2018-03-23
CN107959858A (zh) 2018-04-24
RU2016126941A3 (ru) 2019-10-09
CN107820080A (zh) 2018-03-20
RU2016126945A (ru) 2018-12-05
BR112014009449A2 (pt) 2017-04-25
CN107105244A (zh) 2017-08-29
GB201809879D0 (en) 2018-08-01
KR102030717B1 (ko) 2019-10-10
CN107820081A (zh) 2018-03-20
CN107835418A (zh) 2018-03-23
CN107835415B (zh) 2020-06-19
GB201407659D0 (en) 2014-06-18
KR20140110092A (ko) 2014-09-16
RU2016126942A3 (ru) 2019-10-09
KR101539111B1 (ko) 2015-07-29
AU2016247090B2 (en) 2018-10-18
KR101539108B1 (ko) 2015-07-24
RU2715382C2 (ru) 2020-02-27
CN107835418B (zh) 2021-05-14
AU2016247091A1 (en) 2016-11-03
RU2016126988A3 (ru) 2019-10-09
CN107820079B (zh) 2021-08-17
KR20170089037A (ko) 2017-08-02
CN107835414B (zh) 2020-11-06
RU2016126978A3 (ru) 2019-10-09
CN107820080B (zh) 2021-05-14
CA2853002A1 (en) 2013-04-25
RU2016126955A (ru) 2018-12-05
RU2719302C2 (ru) 2020-04-17
CN107959853A (zh) 2018-04-24
RU2719377C2 (ru) 2020-04-17
GB2509670B (en) 2018-12-05
CN107835417B (zh) 2021-05-14
RU2016126966A3 (ru) 2019-10-10
RU2016126955A3 (ru) 2019-10-10
US20140247866A1 (en) 2014-09-04
KR102030718B1 (ko) 2019-10-10
GB2554828B (en) 2018-10-24
CN107835417A (zh) 2018-03-23
CN107835416A (zh) 2018-03-23
RU2016126982A3 (ru) 2019-10-10
MX2014004851A (es) 2014-05-28
CA2946947A1 (en) 2013-04-25
AU2016247092A1 (en) 2016-11-03
RU2016126978A (ru) 2018-12-05
CN107820079B9 (zh) 2021-09-21
RU2016126945A3 (ru) 2019-10-09
AU2012326819B2 (en) 2015-12-10
CN107835416B (zh) 2020-08-04
CA2853002C (en) 2017-07-25
US10575015B2 (en) 2020-02-25
GB2561487B (en) 2019-01-02
CN107959858B (zh) 2022-02-15
AU2016247092B2 (en) 2018-10-18
RU2014117489A (ru) 2015-11-27
RU2016126960A3 (ru) 2019-10-10
AU2016247091B2 (en) 2018-10-18
CN107820082B (zh) 2021-05-14
CN105120272A (zh) 2015-12-02
US10264283B2 (en) 2019-04-16
WO2013058583A1 (ko) 2013-04-25
CN107835415A (zh) 2018-03-23
CN107105244B (zh) 2020-11-10
CN107959853B (zh) 2021-05-14
KR101539109B1 (ko) 2015-07-24
CN107820078A (zh) 2018-03-20
RU2016126960A (ru) 2018-12-05
RU2016126966A (ru) 2018-12-05
KR20140110095A (ko) 2014-09-16
RU2016126941A (ru) 2018-12-06
KR20170089035A (ko) 2017-08-02
KR101828964B1 (ko) 2018-02-13
AU2016200532A1 (en) 2016-02-18
KR20140110094A (ko) 2014-09-16
CN107820082B9 (zh) 2021-07-20
CN107820081B (zh) 2021-08-10
CN104378637A (zh) 2015-02-25
RU2016126988A (ru) 2018-12-05
KR20140126415A (ko) 2014-10-30
RU2719386C2 (ru) 2020-04-17
RU2593991C2 (ru) 2016-08-10
US20150131739A1 (en) 2015-05-14
GB2509670A (en) 2014-07-09
PL231160B1 (pl) 2019-01-31
RU2719374C2 (ru) 2020-04-17
CN104067622B (zh) 2018-01-02
CA2946947C (en) 2018-03-20
US20150139308A1 (en) 2015-05-21
KR101762294B1 (ko) 2017-07-28
CN107820078B (zh) 2021-08-10
AU2016247090A1 (en) 2016-11-03
GB201719342D0 (en) 2018-01-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2719340C2 (ru) Способ декодирования видеосигнала
KR101552634B1 (ko) 예측 단위의 파티션 모드에 기초한 계수 스캔 방법 및 장치