RU2760932C2 - Устройство декодирования видеоданных - Google Patents
Устройство декодирования видеоданных Download PDFInfo
- Publication number
- RU2760932C2 RU2760932C2 RU2016139139A RU2016139139A RU2760932C2 RU 2760932 C2 RU2760932 C2 RU 2760932C2 RU 2016139139 A RU2016139139 A RU 2016139139A RU 2016139139 A RU2016139139 A RU 2016139139A RU 2760932 C2 RU2760932 C2 RU 2760932C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mode
- intra
- intra prediction
- prediction mode
- prediction
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/124—Quantisation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/103—Selection of coding mode or of prediction mode
- H04N19/105—Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for prediction
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
- H04N19/136—Incoming video signal characteristics or properties
- H04N19/137—Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
- H04N19/139—Analysis of motion vectors, e.g. their magnitude, direction, variance or reliability
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/103—Selection of coding mode or of prediction mode
- H04N19/11—Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of spatial predictive coding modes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/117—Filters, e.g. for pre-processing or post-processing
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/119—Adaptive subdivision aspects, e.g. subdivision of a picture into rectangular or non-rectangular coding blocks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/12—Selection 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
- H04N19/122—Selection of transform size, e.g. 8x8 or 2x4x8 DCT; Selection of sub-band transforms of varying structure or type
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/129—Scanning of coding units, e.g. zig-zag scan of transform coefficients or flexible macroblock ordering [FMO]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/13—Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
- H04N19/157—Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
- H04N19/157—Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
- H04N19/159—Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame prediction
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
- H04N19/17—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
- H04N19/172—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a picture, frame or field
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
- H04N19/17—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
- H04N19/176—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
- H04N19/186—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a colour or a chrominance component
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/46—Embedding additional information in the video signal during the compression process
- H04N19/463—Embedding additional information in the video signal during the compression process by compressing encoding parameters before transmission
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
- H04N19/593—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/80—Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation
- H04N19/82—Details of filtering operations specially adapted for video compression, e.g. for pixel interpolation involving filtering within a prediction loop
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Discrete Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Color Television Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к кодированию видеоданных, в частности к устройству получения режима внутреннего предсказания, генерирования блока предсказания и остаточного блока для воссоздания восстановленного блока для компонентов цветности и яркости. Техническим результатом является улучшение кодирования и декодирования видеоданных для компонентов цветности и яркости. Предложено устройство, которое получает режим внутреннего предсказания яркости и режим внутреннего предсказания цветности, определяет размер элемента преобразования яркости и размер элемента преобразования цветности с использованием информации о размере преобразования яркости, адаптивно фильтрует опорные пиксели текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости, генерирует блоки предсказания текущего блока яркости и текущего блока цветности и генерирует остаточный блок яркости и остаточный блок цветности. Следовательно, расстояние внутреннего предсказания становится короче, и количество битов кодирования, требуемых для кодирования режимов внутреннего предсказания и остаточных блоков компонентов яркости и цветности, уменьшается, и сложность кодирования уменьшается за счет адаптивного кодирования режимов внутреннего предсказания и адаптивной фильтрации опорных пикселей. 3 н. и 6 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к устройству декодирования видеоданных и более конкретно к устройству получения режима внутреннего предсказания, генерирования блока предсказания и остаточного блока для воссоздания восстановленного блока для компонентов цветности и яркости.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В AVC H.264/MPEG-4 для кодирования изображения одно изображение разделяется на макроблоки, при этом соответствующие макроблоки кодируются посредством генерирования блока предсказания с использованием взаимного предсказания или внутреннего предсказания. Разность между исходным блоком и блоком предсказания преобразовывается для генерирования преобразованного блока, и преобразованный блок квантуется с использованием параметра квантования и одной из множества предварительно определенных матриц квантования. Квантованный коэффициент квантованного блока сканируется по предварительно определенному типу сканирования и затем энтропийно кодируется. Параметр квантования регулируется для каждого макроблока и кодируется с использованием параметра квантования предыдущего элемента.
В то же время для повышения эффективности кодирования вводятся методики с использованием различных размеров элемента кодирования. Также вводятся методики, увеличивающие количество режимов внутреннего предсказания яркости и цветности для генерирования блока предсказания, более подобного исходному блоку.
Однако, количество битов кодирования, требуемых для сигнализации режима внутреннего предсказания, увеличивается, так как увеличивается количество режимов внутреннего предсказания. Кроме того, разность между исходным блоком и блоком предсказания блока предсказания становится больше, так как размер элемента кодирования становится больше. Соответственно, требуется более эффективный способ кодирования и декодирования видеоданных для компонентов цветности и яркости.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Настоящее изобретение направлено на устройство получения режима внутреннего предсказания, генерирования опорных пикселей, адаптивной фильтрации опорных пикселей и генерирования блока предсказания.
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Один аспект настоящего изобретения предоставляет устройство декодирования видеоданных, содержащее: модуль декодирования режима предсказания, сконфигурированный с возможностью получения режима внутреннего предсказания яркости и режима внутреннего предсказания цветности; модуль определения размера предсказания, сконфигурированный с возможностью определения размера элемента преобразования яркости и размера элемента преобразования цветности с использованием информации о размере преобразования яркости; модуль генерирования опорных пикселей, сконфигурированный с возможностью генерирования опорных пикселей, если, по меньшей мере, один опорный пиксель недоступен; модуль фильтрации опорных пикселей, сконфигурированный с возможностью адаптивной фильтрации опорных пикселей текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости, и невыполнения фильтрации опорных пикселей текущего блока цветности; модуль генерирования блоков предсказания, сконфигурированный с возможностью генерирования блоков предсказания текущего блока яркости и текущего блока; и модуль генерирования остаточных блоков, сконфигурированный с возможностью генерирования остаточного блока остаточной яркости и остаточного блока цветности.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Устройство согласно настоящему изобретению получает режим внутреннего предсказания яркости и режим внутреннего предсказания цветности, определяет размер элемента преобразования яркости и размер элемента преобразования цветности с использованием информации о размере преобразования яркости, адаптивно фильтрует опорные пиксели текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости, генерирует блоки предсказания текущего блока яркости и текущего блока и генерирует остаточный блок остаточной яркости и остаточный блок цветности. Поэтому, расстояние внутреннего предсказания становится короче, и уменьшается количество битов кодирования, требуемых для кодирования режимов внутреннего предсказания и остаточных блоков компонентов яркости и цветности, и уменьшается сложность кодирования посредством адаптивного кодирования режимов внутреннего предсказания и адаптивной фильтрации опорных пикселей.
ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 является блок-схемой устройства кодирования изображений согласно настоящему изобретению.
Фиг. 2 является блок-схемой устройства декодирования изображений согласно настоящему изобретению.
Фиг. 3 является блок-схемой устройства генерирования блока предсказания согласно настоящему изобретению.
Фиг. 4 является концептуальной схемой, изображающей режимы внутреннего предсказания согласно настоящему изобретению.
Фиг. 5 является блок-схемой устройства генерирования остаточного блока согласно настоящему изобретению.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В дальнейшем различные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны подробно со ссылкой на сопроводительные чертежи. Однако настоящее изобретение не ограничивается примерными вариантами осуществления, раскрытыми ниже, а может быть реализовано в различных видах. Поэтому, возможны многие различные модификации и изменения настоящего изобретения, и следует понимать, что в объеме раскрытой сущности, настоящее изобретение может быть осуществлено иначе, чем как это конкретно описано.
Фиг. 1 является блок-схемой устройства 100 кодирования изображений согласно настоящему изобретению.
На Фиг. 1 устройство 100 кодирования изображений согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 110 разделения изображения, модуль 120 внутреннего предсказания, модуль 130 взаимного предсказания, модуль 140 преобразования, модуль 150 квантования, модуль 160 сканирования, модуль 170 энтропийного кодирования, модуль 155 обратного квантования, модуль 145 обратного преобразования, модуль 180 постобработки, модуль 190 хранения изображений, вычитатель 192 и сумматор 194.
Модуль 110 разделения изображения разделяет изображение на фрагменты, разделяет фрагмент на самые большие элементы (LCU) кодирования, и разделяет каждый LCU на один или более элементов кодирования. Модуль 110 разделения изображения определяет режим предсказания каждого элемента кодирования и размер элемента предсказания. Изображение, фрагмент и элемент кодирования состоят из массива отсчетов дискретизации яркости (массив яркости) и двух массивов отсчетов дискретизации цветности (массивы цветности). Блок цветности имеет половину высоты и половину ширины блока яркости. Данный блок может быть LCU, элементом кодирования или элементом предсказания. Далее в настоящем документе элемент кодирования яркости, элемент предсказания яркости и элемент преобразования яркости упоминаются в качестве элемента кодирования, элемента предсказания и элемента преобразования, соответственно.
LCU включает в себя один или более элементов кодирования. LCU имеет структуру рекурсивного квадродерева для задания структуры деления элементов кодирования. Параметры для задания максимального размера и минимального размера элемента кодирования включены в состав набора параметров последовательности. Структура деления задается одним или более флагами (split_cu_flags) разделения элементов кодирования. Размер элемента кодирования составляет 2N×2N.
Элемент кодирования включает в себя один или более элементов предсказания. При внутреннем предсказании размер элемента предсказания составляет 2N×2N или N×N. При взаимном предсказании размер элемента предсказания составляет 2N×2N, 2N×N, N×2N или N×N.
Элемент кодирования включает в себя один или более элементов преобразования. Элемент преобразования имеет структуру рекурсивного квадродерева для задания структуры деления. Структура деления задается одним или более флагами (split_tu_flags) разделения элемента преобразования. Параметр для задания максимального размера и минимального размера элемента преобразования яркости включен в состав набора параметров последовательности. Элемент преобразования цветности имеет половину высоты и половину ширины элемента преобразования, если элемент преобразования не составляет 4×4. Минимальный размер элемента преобразования цветности составляет 4×4.
Модуль 120 внутреннего предсказания определяет режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания и генерирует блок предсказания с использованием режима внутреннего предсказания. Размер блока предсказания равен размеру элемента преобразования.
Модуль 130 взаимного предсказания определяет информацию о движении текущего элемента предсказания с использованием одного или более опорных изображений, сохраненных в модуле 190 хранения изображений, и генерирует блок предсказания элемента предсказания. Информация о движении включает в себя один или более индексов опорных изображений и один или более векторов движения.
Модуль 140 преобразования преобразует остаточные сигналы, сгенерированные с использованием исходного блока и блока предсказания, для генерирования преобразованного блока. Остаточные сигналы преобразовываются элементом преобразования. Тип преобразования определяется режимом предсказания и размером элемента преобразования. Тип преобразования является основанным на DCT целочисленным преобразованием или основанным на DST целочисленным преобразованием. При взаимном предсказании используются основанные на DCT целочисленные преобразования. В режиме внутреннего предсказания, если размер элемента преобразования меньше предварительно определенного размера, то используются основанные на DST целочисленные преобразования, иначе используются основанные на DCT целочисленные преобразования. Предварительно определенный размер составляет 8×8. Тип преобразования элемента преобразования цветности равен типу преобразования соответствующего элемента преобразования. Поэтому, тип преобразования для элемента преобразования цветности является основанным на DCT целочисленным преобразованием.
Модуль 150 квантования определяет параметр квантования для квантования преобразованного блока. Параметр квантования является размером шага' квантования. Параметр квантования яркости упоминается в качестве параметра квантования. Параметр квантования определяется для каждого элемента квантования. Размер элемента квантования является одним из допустимых размеров элемента кодирования. Если размер элемента кодирования равен или больше минимального размера элемента квантования, то элемент кодирования становится элементом квантования. Множество элементов кодирования может быть включено в состав элемента квантования. Минимальный размер элемента квантования определяется для каждого изображения, а параметр для задания минимального размера элемента квантования включается в состав набора параметров изображения. Параметр квантования цветности определяется параметром квантования. Отношение между параметром квантования и параметром квантования цветности может быть определено посредством изображения. Параметр для указания отношения передается в наборе параметров изображения (PPS). Данное отношение может быть изменено посредством фрагмента. Другой параметр для изменения отношения может быть передан в заголовке фрагмента.
Модуль 150 квантования генерирует предиктор параметра квантования и генерирует разностный параметр квантования посредством вычитания предиктора параметра квантования из параметра квантования. Разностный параметр квантования энтропийно кодируется.
Предиктор параметра квантования генерируется посредством использования параметров квантования соседних элементов кодирования и параметра квантования предыдущего элемента кодирования следующим образом.
Параметр квантования левого элемента, параметр квантования верхнего элемента и параметр квантования предыдущего элемента последовательно получаются в данном порядке. Среднее значение первых двух доступных параметров квантования, полученных в этом порядке, устанавливается в качестве предиктора параметра квантования, когда два или более параметров квантования доступны, а когда только один параметр квантования доступен, то доступный параметр квантования устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. То есть, если параметры квантования левого элемента и верхнего элемента доступны, то среднее значение параметра квантования левого элемента и верхнего элемента устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. Если доступен только один из параметра квантования левого элемента и параметра квантования верхнего элемента, то среднее значение доступного параметра квантования и параметра квантования предыдущего элемента устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. Если оба из параметра квантования левого элемента и параметра квантования верхнего элемента недоступны, то параметр квантования предыдущего элемента устанавливается в качестве предиктора параметра квантования. Среднее значение округляется.
Модуль 150 квантования квантует преобразованный блок с использованием матрицы квантования и параметра квантования для генерирования квантованного блока. Квантованный блок предоставляется в модуль 155 обратного квантования и модуль 160 сканирования.
Модуль 160 сканирования определяет шаблон сканирования и применяет шаблон сканирования к квантованному блоку. Когда для энтропийного кодирования используется САВАС, то шаблон сканирования определяется следующим образом.
При внутреннем предсказании шаблон сканирования определяется режимом внутреннего предсказания и размером элемента преобразования. Размер элемента преобразования, размер преобразованного блока и размер квантованного блока являются одними и теми же. Шаблон сканирования выбирается среди диагонального сканирования, вертикального сканирования и горизонтального сканирования. Квантованные коэффициенты преобразования квантованного блока разделяются на флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов. Шаблон сканирования применяется к флагам значимости, знакам коэффициентов и уровням коэффициентов, соответственно. Флаг значимости указывает, является ли соответствующий квантованный коэффициент преобразования нулевым или нет. Знак коэффициента указывает знак ненулевого квантованного коэффициента преобразования, а уровень коэффициента указывает абсолютное значение ненулевого квантованного коэффициента преобразования.
Когда размер элемента преобразования равен или меньше первого размера, то горизонтальное сканирование выбирается для вертикального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с вертикальным режимом, вертикальное сканирование выбирается для горизонтального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с горизонтальным режимом, и диагональное сканирование выбирается для других режимов внутреннего предсказания. Когда размер элемента преобразования больше первого размера, то используется диагональное сканирование. Первый размер составляет 8×8. Предварительно определенное количество составляет 8, если элемент преобразования составляет 8×8.
При взаимном предсказании предварительно определенный шаблон сканирования используется независимо от размера элемента преобразования. Предварительно определенный шаблон сканирования является диагональным сканированием.
Шаблон сканирования элемента преобразования цветности равен шаблону сканирования соответствующего элемента преобразования яркости. Поэтому, шаблон сканирования выбирается среди диагонального сканирования, вертикального сканирования и горизонтального сканирования, как показано выше, когда размер элемента преобразования цветности составляет 4×4, а диагональное сканирование используется, когда размер элемента преобразования цветности больше 4×4.
Когда размер элемента преобразования больше второго размера, то квантованный блок делится на главный поднабор и множество оставшихся поднаборов, и определенный шаблон сканирования применяется к каждому поднабору. Флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов каждого поднабора сканируются соответственно согласно определенному шаблону сканирования. Главный поднабор включает в себя коэффициент DC, а оставшиеся поднаборы охватывают участок, отличный от участка, охватываемого главным поднабором. Второй размер составляет 4×4.
Поднабор является блоком 4×4, содержащим 16 коэффициентов преобразования. Поднабор для цветности также является блоком 4×4, содержащим 16 коэффициентов преобразования.
Шаблон сканирования для сканирования поднаборов является тем же самым, что и шаблон сканирования для сканирования квантованных коэффициентов преобразования каждого поднабора. Квантованные коэффициенты преобразования каждого поднабора сканируются в обратном направлении. Поднаборы также сканируются в обратном направлении.
Положение последнего ненулевого коэффициента кодируется и передается в декодер. Положение последнего ненулевого коэффициента задает положение последнего ненулевого квантованного коэффициента преобразования внутри элемента преобразования. Положение последнего ненулевого коэффициента используется для определения количества поднаборов, которые следует сигнализировать в декодер. Ненулевой флаг поднабора устанавливается для поднаборов, отличных от главного поднабора и последнего поднабора. Последний поднабор охватывает последний ненулевой коэффициент. Ненулевой флаг поднабора указывает, содержит ли поднабор ненулевые коэффициенты или нет.
Модуль 155 обратного квантования обратно квантует квантованные коэффициенты преобразования квантованного блока.
Модуль 145 обратного преобразования обратно преобразует обратно квантованный блок для генерирования остаточных сигналов пространственной области.
Сумматор 194 генерирует восстановленный блок посредством суммирования остаточного блока с блоком предсказания.
Модуль 180 постобработки выполняет процесс деблокирующей фильтрации для удаления артефакта блочности, сгенерированного в восстановленном изображении.
Модуль 190 хранения изображений принимает подвергнутое постобработке изображение от модуля 180 постобработки, и сохраняет изображение в элементах изображения. Изображение может быть кадром или полем.
Модуль 170 энтропийного кодирования энтропийно кодирует информацию об одномерном коэффициенте, принятую от модуля 160 сканирования, информацию о внутреннем предсказании, принятую от модуля 120 внутреннего предсказания, информацию о движении, принятую от модуля 130 взаимного предсказания, и так далее.
Фиг. 2 является блок-схемой устройства 200 декодирования изображений согласно настоящему изобретению.
Устройство 200 декодирования изображений согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 210 энтропийного декодирования, модуль 220 обратного сканирования, модуль 230 обратного квантования, модуль 240 обратного преобразования, модуль 250 внутреннего предсказания, модуль 260 взаимного предсказания, модуль 270 постобработки, модуль 280 хранения изображений и сумматор 290.
Модуль 210 энтропийного декодирования извлекает информацию о внутреннем предсказании, информацию о взаимном предсказании и информацию об одномерном коэффициенте из принятого битового потока. Модуль 210 энтропийного декодирования передает информацию о взаимном предсказании в модуль 260 взаимного предсказания, информацию о внутреннем предсказании в модуль 250 внутреннего предсказания и информацию о коэффициенте в модуль 220 обратного сканирования.
Модуль 220 обратного сканирования использует шаблон обратного сканирования для генерирования квантованного блока. Когда для энтропийного кодирования используется САВАС, то шаблон сканирования определяется следующим образом.
При внутреннем предсказании шаблон обратного сканирования определяется режимом внутреннего предсказания и размером элемента преобразования. Шаблон обратного сканирования выбирается среди диагонального сканирования, вертикального сканирования и горизонтального сканирования. Выбранный шаблон обратного сканирования применяется к флагам значимости, знакам коэффициентов и уровням коэффициентов для генерирования квантованного блока. Шаблон обратного сканирования элемента преобразования цветности равен шаблону сканирования соответствующего элемента преобразования яркости. Минимальный размер элемента преобразования цветности составляет 4×4.
Когда размер элемента преобразования равен или меньше первого размера, то горизонтальное сканирование выбирается для вертикального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с вертикальным режимом, вертикальное сканирование выбирается для горизонтального режима и предварительно определенного количества режимов внутреннего предсказания соседних элементов с горизонтальным режимом, а диагональное сканирование выбирается для других режимов внутреннего предсказания. Когда размер элемента преобразования больше первого размера, используется диагональное сканирование. Когда размер элемента преобразования больше первого размера, диагональное сканирование выбирается для всех режимов внутреннего предсказания. Первый размер составляет 8×8. Предварительно определенное количество составляет 8, если элемент преобразования составляет 8×8.
При взаимном предсказании используется диагональное сканирование.
Когда размер элемента преобразования больше второго размера, флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов подвергаются обратному сканированию в элементе поднабора с использованием определенного шаблона обратного сканирования для генерирования поднаборов, и данные поднаборы подвергаются обратному сканированию для генерирования квантованного блока. Второй размер равен размеру данного поднабора. Поднабор является блоком 4×4, включающим в себя 16 коэффициентов преобразования. Поднабор для цветности также является блоком 4×4. Поэтому, когда размер элемента преобразования цветности больше второго размера, сначала генерируются поднаборы, и поднаборы подвергаются обратному сканированию.
Шаблон обратного сканирования, используемый для генерирования каждого поднабора является тем же самым, что и шаблон обратного сканирования, использованный для генерирования квантованного блока. Флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов подвергаются обратному сканированию в обратном направлении. Поднаборы также подвергаются обратному сканированию в обратном направлении.
Положение последнего ненулевого коэффициента и ненулевые флаги поднабора принимаются от кодера. Количество кодированных поднаборов определяется согласно положению последнего ненулевого коэффициента и шаблону обратного сканирования. Ненулевые флаги поднабора используются для выбора поднаборов, которые следует сгенерировать. Главный поднабор и последний поднабор генерируются с использованием шаблона обратного сканирования.
Модуль 230 обратного квантования принимает разностный параметр квантования от модуля 210 энтропийного декодирования и генерирует предиктор параметра квантования для генерирования параметра квантования элемента кодирования. Действие генерирования параметра квантования является тем же самым, что и действие модуля 150 квантования с Фиг. 1. Затем, параметр квантования текущего элемента кодирования генерируется посредством суммирования разностного параметра квантования с предиктором параметра квантования. Если разностный параметр квантования для текущего элемента кодирования не принят от кодера, то разностный параметр квантования устанавливается в 0.
Параметр для указания отношения между параметром квантования и параметром квантования цветности включается в состав PPS. Другой параметр включается в состав заголовка фрагмента, если допустимо изменять отношение посредством фрагмента. Поэтому, параметр квантования цветности генерируется с использованием параметра квантования и параметра, включенного в состав PPS, или использованием параметра квантования и данных двух параметров.
Модуль 230 обратного квантования обратно квантует квантованный блок.
Модуль 240 обратного преобразования обратно преобразует обратно квантованный блок для восстановления остаточного блока. Тип обратного преобразования адаптивно определяется согласно режиму предсказания и размеру элемента преобразования. Тип обратного преобразования является основанным на DCT целочисленным преобразованием или основанным на DST целочисленным преобразованием. Например, при взаимном предсказании используются основанные на DCT целочисленные преобразования. В режиме внутреннего предсказания, если размер элемента преобразования меньше предварительно определенного размера, то используются основанные на DST целочисленные преобразования, иначе используются основанные на DCT целочисленные преобразования. Тип обратного преобразования элемента преобразования цветности равен типу обратного преобразования соответствующего элемента преобразования. Поэтому, тип обратного преобразования для элемента преобразования цветности является основанным на DCT целочисленным преобразованием.
Модуль 250 внутреннего предсказания восстанавливает режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания с использованием принятой информации о внутреннем предсказании и генерирует блок предсказания согласно восстановленному режиму внутреннего предсказания.
Модуль 260 взаимного предсказания восстанавливает информацию о движении текущего элемента предсказания с использованием принятой информации о взаимном предсказании и генерирует блок предсказания с использованием информации о движении.
Модуль 270 постобработки функционирует точно также, что и модуль 180 постобработки с Фиг. 1.
Модуль 280 хранения изображений принимает подвергнутое постобработке изображение от модуля 270 постобработки и сохраняет данное изображение в элементах изображения. Изображение может быть кадром или полем.
Сумматор 290 суммирует восстановленный остаточный блок с блоком предсказания для генерирования восстановленного блока.
Фиг. 3 является блок-схемой устройства 300 генерирования блока предсказания согласно настоящему изобретению.
Устройство 300 согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 310 синтаксического анализа, модуль 320 декодирования режима предсказания, модуль 330 определения размера предсказания, модуль 340 генерирования опорных пикселей, модуль 350 фильтрации опорных пикселей и модуль 360 генерирования блоков предсказания.
Модуль 310 осуществления синтаксического анализа осуществляет синтаксический анализ параметров внутреннего предсказания текущего элемента предсказания из битового потока.
Параметры внутреннего предсказания для яркости включают в себя указатель группы режимов и индекс режима предсказания. Указатель группы режимов является флагом, указывающим, принадлежит ли режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания группе самых вероятных режимов (группе МРМ). Если флаг представляет собой 1, то элемент внутреннего предсказания текущего элемента предсказания принадлежит группе МРМ. Если флаг представляет собой 0, то элемент внутреннего предсказания текущего элемента предсказания принадлежит группе остаточных режимов. Группа остаточных режимов включает в себя все режимы внутреннего предсказания, кроме режимов внутреннего предсказания группы МРМ. Индекс режима предсказания задает режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания внутри группы, заданной указателем группы режимов. Параметр внутреннего предсказания для цветности задается индексом режима предсказания цветности.
Модуль 320 декодирования режима предсказания получает режим внутреннего предсказания яркости и режим внутреннего предсказания цветности.
Режим внутреннего предсказания яркости получается следующим образом.
Группа МРМ создается с использованием режимов внутреннего предсказания соседних элементов предсказания. Режимы внутреннего предсказания группы МРМ адаптивно определяются посредством режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента. Режим внутреннего предсказания левого элемента является режимом внутреннего предсказания соседнего левого элемента предсказания, а режим внутреннего предсказания верхнего элемента является режимом внутреннего предсказания соседнего верхнего элемента предсказания. Группа МРМ состоит из трех режимов внутреннего предсказания.
Если соседний левый или верхний элемент предсказания не существует, то режим внутреннего предсказания соседнего левого или верхнего элемента устанавливается в качестве недоступного. Например, если текущий элемент предсказания располагается на левой или верхней границе изображения, то соседний левый или верхний элемент предсказания не существует. Если соседний левый или верхний элемент располагается внутри другого фрагмента, то режим внутреннего предсказания соседнего левого или верхнего элемента устанавливается в качестве недоступного.
Фиг. 4 является концептуальной схемой, изображающей режимы внутреннего предсказания согласно настоящему изобретению. Как показано на Фиг. 4, количество режимов внутреннего предсказания составляет 35. DC режим и планарный режим являются ненаправленными режимами внутреннего предсказания, а другие являются направленными режимами внутреннего предсказания.
Когда оба из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента доступны и отличаются друг от друга, то режим внутреннего предсказания левого элемента и режим внутреннего предсказания верхнего элемента включаются в состав группы МРМ, и один дополнительный режим внутреннего предсказания добавляется к группе МРМ. Если один из режимов внутреннего предсказания левого элемента и верхнего элемента является ненаправленным режимом, а другой является направленным режимом, то данный другой ненаправленный режим устанавливается в качестве дополнительного режима внутреннего предсказания. Если оба из режимов внутреннего предсказания левого элемента и верхнего элемента являются ненаправленными режимами, то вертикальный режим устанавливается в качестве дополнительного режима внутреннего предсказания.
Когда доступен только один из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента, то доступный режим внутреннего предсказания включается в состав группы МРМ, и два дополнительных режима внутреннего предсказания добавляются к группе МРМ. Если доступный режим внутреннего предсказания является ненаправленным режимом, то другой ненаправленный режим и вертикальный режим устанавливаются в качестве дополнительных режимов внутреннего предсказания. Если доступный режим внутреннего предсказания является направленным режимом, то два ненаправленных режима устанавливаются в качестве дополнительных режимов внутреннего предсказания.
Когда оба из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента недоступны, то режим DC, планарный режим и вертикальный режим добавляются к группе МРМ.
Если указатель группы режимов указывает группу МРМ, то внутреннее предсказание группы МРМ, заданное индексом режима предсказания, устанавливается в качестве режима внутреннего предсказания текущего элемента предсказания.
Если указатель группы режимов не указывает группу МРМ, то три внутренних предсказания группы МРМ переупорядочиваются в порядке номеров режимов. Среди трех режимов внутреннего предсказания группы МРМ режим внутреннего предсказания с наименьшим номером режима устанавливается первым кандидатом, режим внутреннего предсказания со средним номером режима устанавливается вторым кандидатом, а режим внутреннего предсказания с наибольшим номером режима устанавливается третьим кандидатом.
Если индекс режима предсказания равен или больше первого кандидата группы МРМ, то значение индекса режима предсказания увеличивается на один. Если индекс режима предсказания равен или больше второго кандидата группы МРМ, то значение индекса режима предсказания увеличивается на один. Если индекс режима предсказания равен или больше третьего кандидата группы МРМ, то значение индекса режима предсказания увеличивается на один. Значение конечного индекса режима предсказания устанавливается в качестве номера режима упомянутого режима внутреннего предсказания текущего элемента предсказания.
Режим внутреннего предсказания цветности устанавливается в качестве режима внутреннего предсказания, заданного индексом режима предсказания цветности. Если индекс предсказания цветности задает режим DM, то режим внутреннего предсказания цветности устанавливается равным режиму внутреннего предсказания яркости.
Модуль 330 определения размера предсказания определяет размер блока предсказания на основе информации о размере преобразования, задающей размер элемента преобразования. Информация о размере преобразования может быть одним или более флагами split_tu_flag. Размер блока предсказания цветности также определяется на основе информации о размере преобразования. Минимальный размер предсказания цветности составляет 4×4.
Если размер элемента преобразования равен размеру текущего элемента предсказания, то размер блока предсказания равен размеру текущего элемента предсказания.
Если размер элемента преобразования меньше размера текущего элемента предсказания, то размер блока предсказания равен размеру элемента преобразования. В данном случае, процесс генерирования восстановленного блока выполняется над каждым подблоком текущего элемента предсказания. То есть генерируются блок предсказания и остаточный блок текущего подблока, и восстановленный блок каждого подблока генерируется посредством суммирования блока предсказания с остаточным блоком. Затем генерируются блок предсказания, остаточный блок и восстановленный блок следующего подблока в порядке декодирования. Восстановленный режим внутреннего предсказания используется для генерирования всех блоков предсказания всех подблоков. Некоторые пиксели восстановленного блока текущего подблока используются в качестве опорных пикселей следующего подблока. Поэтому, возможно сгенерировать блок предсказания, который более подобен исходному подблоку.
Модуль 34 0 генерирования опорных пикселей генерирует опорные пиксели, если один или более опорных пикселей текущего блока недоступны. Опорные пиксели текущих блоков состоят из верхних опорных пикселей, расположенных в (x=0, …, 2N-1, y=-1), левых опорных пикселей, расположенных в (x=1-, y=0, 2М-1) и углового пикселя, расположенного в (x=-1, y-1). N является шириной текущего блока, а М является высотой текущего блока. Текущий блок является текущим элементом предсказания или текущим подблоком, имеющим размер элемента преобразования. Опорные пиксели текущего блока цветности также генерируются, если один или более опорных пикселей недоступны.
Если все опорные пиксели недоступны, то значением 2b~1 заменяют значения всех опорных пикселей. Значение L является количеством битов, используемых для представления значения пикселя яркости.
Если доступные опорные пиксели располагаются только на одной стороне недоступного опорного пикселя, то значением опорного пикселя, самого близкого к недоступному пикселю, заменяют недоступный опорный пиксель.
Если доступные опорные пиксели располагаются на обеих сторонах недоступного опорного пикселя, то средним значением опорных пикселей, самых близких к недоступному пикселю на каждой стороне, или значением опорного пикселя, самого близкого к недоступному пикселю в предварительно определенном направлении, заменяют каждый недоступный опорный пиксель.
Модуль 350 фильтрации опорных пикселей адаптивно фильтрует опорные пиксели текущего блока яркости на основе режима внутреннего предсказания и размера элемента преобразования.
В DC режиме опорные пиксели не фильтруются. В вертикальном режиме и горизонтальном режиме, опорные пиксели не фильтруются. В направленных режимах, кроме вертикального и горизонтального режимов, опорные пиксели адаптивно фильтруются согласно размеру текущего блока.
Если размер текущего блока составляет 4×4, то опорные пиксели не фильтруются во всех режимах внутреннего предсказания.
Для размера 8×8, 16×16 и 32×32, количество режимов внутреннего предсказания, где опорные пиксели фильтруются, увеличивается, так как размер текущего блока, становится больше. Например, опорные пиксели не фильтруются в вертикальном режиме и предварительно определенном количестве режимов внутреннего предсказания соседних элементов с вертикальным режимом. Опорные пиксели также не фильтруются в горизонтальном режиме и предварительно определенном количестве режимов внутреннего предсказания соседних элементов с горизонтальным режимом. Предварительно определенное количество находится между 0 и 7 и уменьшается, когда размер текущего блока становится больше.
Модуль 350 фильтрации опорных пикселей не фильтрует опорные пиксели текущего блока цветности независимо от режима внутреннего предсказания и размера элемента преобразования.
Модуль 360 генерирования блоков предсказания генерирует блок предсказания текущего блока с использованием опорных пикселей согласно восстановленному режиму внутреннего предсказания.
В DC режиме пиксели предсказания блока предсказания генерируются посредством усреднения N опорных пикселей, расположенных в (x=0, … N-1, y=-1), и М опорных пикселей, расположенных в (x=-1, y=0, … М-1). Пиксели предсказания яркости, смежные с опорным пикселем, фильтруется по одному или двум смежным опорным пикселям. Пиксели предсказания цветности не фильтруются.
В вертикальном режиме пиксели предсказания генерируются посредством копирования соответствующего верхнего опорного пикселя. Пиксели предсказания яркости, смежные с левым опорным пикселем, фильтруются по левому соседнему опорному пикселю и угловому опорному пикселю. Пиксели предсказания цветности не фильтруются.
В горизонтальном режиме пиксели предсказания генерируются посредством копирования соответствующего левого опорного пикселя. Пиксели предсказания яркости, смежные с верхним опорным пикселем, фильтруются по левому соседнему опорному пикселю и угловому опорному пикселю. Пиксели предсказания цветности не фильтруются.
Фиг. 5 является блок-схемой устройства 400 генерирования остаточного блока согласно настоящему изобретению.
Устройство 400 согласно настоящему изобретению включает в себя модуль 410 энтропийного декодирования, модуль 420 обратного сканирования, модуль 430 обратного квантования и модуль 440 обратного преобразования.
Модуль 410 энтропийного' декодирования декодирует кодированные остаточные сигналы для генерирования компонентов квантованных коэффициентов. Когда САВАС используется 'для энтропийного кодирования, то компоненты коэффициентов включает в себя флаги значимости, знаки коэффициентов и уровни коэффициентов. Флаг значимости указывает, является ли соответствующий квантованный коэффициент преобразования нулевым или нет. Знак коэффициента указывает знак ненулевого квантованного коэффициента преобразования, а уровень коэффициента указывает абсолютное значение ненулевого квантованного коэффициента преобразования.
Модуль 420 обратного сканирования определяет шаблон обратного сканирования и генерирует квантованный блок с использованием шаблона обратного сканирования. Функционирование модуля 420 обратного сканирования то же самое, что и функционирование модуля 220 обратного сканирования с Фиг. 2.
Модуль 430 обратного квантования получает параметр квантования, выбирает матрицу обратного квантования и обратно квантует квантованный блок, чтобы сгенерировать преобразованный блок.
Параметр квантования яркости получается следующим образом.
Определяется минимальный размер элемента квантования. Минимальный размер элемента квантования определяется для каждого изображения с использованием указателя размера QU, включенного в состав PPS. Указатель размера QU определяет минимальный размер элемента квантования.
Генерируется разностный параметр квантования (dQP) текущего элемента кодирования. dQP генерируется для каждого элемента квантования посредством энтропийного декодирования. Если текущий элемент кодирования не содержит кодированный dQP, то dQP устанавливается нулевым. Если элемент квантования включает в себя множество элементов кодирования, то dQP включается в состав битового потока первого элемента кодирования, содержащего ненулевой коэффициент.
Генерируется предиктор параметра квантования текущего элемента кодирования. Предиктор параметра квантования генерируется с использованием того же самого функционирования модуля 230 обратного квантования с Фиг. 2. Если элемент квантования включает в себя множество элементов кодирования, то генерируется предиктор параметра квантования первого элемента кодирования в порядке декодирования, и сгенерированный предиктор параметра квантования совместно используется для всех других элементов кодирования внутри элемента квантования.
Параметр квантования генерируется с использованием dQP и предиктора параметра квантования.
Параметр квантования цветности генерируется с использованием параметра квантования яркости и параметра смещения, указывающего отношение между параметром квантования яркости и параметром квантования цветности. Параметр смещения включается в состав PPS. Параметр смещения изменяется посредством параметра регулировки смещения, включенного в состав заголовка фрагмента, если допустимо изменять смещение посредством фрагмента.
Модуль 440 обратного преобразования обратно преобразует преобразованный блок, чтобы сгенерировать остаточный блок. Тип обратного преобразования адаптивно определяется согласно режиму предсказания и размеру элемента преобразования. Тип обратного преобразования является основанным на DCT целочисленным преобразованием или основанным на DST целочисленным преобразованием. В режиме внутреннего предсказания, если размер элемента преобразования яркости меньше 8×8, то используется основанное на DST целочисленное преобразование, иначе используется основанное на DCT целочисленное преобразование. Основанное на DCT целочисленное преобразование применяется к преобразованному блоку цветности.
Блок предсказания и остаточный блок суммируются для генерирования восстановленного блока. Размер восстановленного блока равен размеру элемента преобразования. Поэтому, если размер элемента предсказания больше элемента преобразования, то генерируется первый восстановленный блок, а затем генерируется следующий восстановленный блок в порядке декодирования посредством генерирования блока предсказания и остаточного блока, пока не будет сгенерирован последний восстановленный блок. Режим внутреннего предсказания текущего элемента предсказания используется для генерирования блоков предсказания и остаточных блоков.
Хотя изобретение было показано и описано со ссылкой на некоторые его примерные варианты осуществления, специалистам в данной области техники будет понятно, что в нем могут быть произведены различные изменения в форме и содержании без отступления от сущности и объема изобретения, заданного прилагаемой формулой изобретения.
Claims (28)
1. Способ декодирования видеоданных, включающий:
получение режима внутреннего предсказания яркости и режима внутреннего предсказания цветности, в котором режим внутреннего предсказания яркости получают с использованием группы наиболее вероятных режимов (MPM), включающей в себя три режима внутреннего предсказания, указатель группы режимов и индекс режима предсказания яркости,
определение размера элемента преобразования яркости и размера элемента преобразования цветности,
генерацию опорного пикселя, если по меньшей мере один опорный пиксель недоступен,
фильтрацию опорных пикселей текущего блока яркости адаптивно на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости,
генерацию блоков предсказания текущего блока яркости и текущего блока цветности с использованием адаптивно фильтрованных опорных пикселей,
генерацию остаточных блоков из текущего блока яркости и текущего блока цветности, и
генерацию восстановленного блока сложением блоков предсказания с остаточными блоками,
в котором группа MPM включает в себя три режима внутреннего предсказания, индекс режима предсказания яркости указывает один из трех режимов внутреннего предсказания в группе MPM как режим внутреннего предсказания яркости, когда указатель группы режимов указывает группу MPM,
когда доступен только один из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента текущего элемента предсказания яркости, группа MPM включает в себя доступный режим внутреннего предсказания и два дополнительных режима внутреннего предсказания, которые определяют доступным режимом внутреннего предсказания, и когда доступный режим внутреннего предсказания является ненаправленным режимом, другой ненаправленный режим и вертикальный режим устанавливают в качестве двух дополнительных режимов внутреннего предсказания, режим внутреннего предсказания яркости определяют сравнением индекса режима предсказания яркости с тремя режимами внутреннего предсказания группы MPM поочередно в соответствии с переупорядочиванием трех режимов внутреннего предсказания так, что наименьший номер режима из трех режимов внутреннего предсказания сравнивают первым, а наибольший номер режима из трех режимов внутреннего предсказания сравнивают последним, когда указатель группы режимов не указывает группу MPM.
2. Способ по п.1, в котором, если режим внутреннего предсказания цветности является DM режимом, режим внутреннего предсказания цветности устанавливают равным режиму внутреннего предсказания яркости.
3. Способ по п.1, в котором доступный режим внутреннего предсказания является направленным режимом, а DC режим и планарный режим устанавливают в качестве двух дополнительных режимов внутреннего предсказания.
4. Способ по п.1, в котором, если текущий элемент предсказания цветности больше, чем элемент преобразования цветности, режим внутреннего предсказания цветности используют для генерирования блоков предсказания цветности из других блоков внутри элемента предсказания цветности.
5. Способ по п.1, в котором, если индекс режима предсказания яркости больше или равен режиму внутреннего предсказания группы MPM, индекс режима внутреннего предсказания яркости увеличивают на единицу.
6. Способ кодирования видеоданных, включающий:
определение режима внутреннего предсказания яркости и режима внутреннего предсказания цветности, в котором режим внутреннего предсказания яркости определяется с использованием указателя группы режимов, индекса режима предсказания яркости и группы наиболее вероятных режимов (MPM), включающей в себя три режима внутреннего предсказания,
определение размера элемента преобразования яркости и размера элемента преобразования цветности,
генерацию опорного пикселя, если по меньшей мере один опорный пиксель недоступен,
фильтрацию опорных пикселей текущего блока яркости адаптивно на основе режима внутреннего предсказания яркости и размера элемента преобразования яркости,
генерацию блоков предсказания текущего блока яркости и текущего блока цветности с использованием адаптивно фильтрованных опорных пикселей,
генерацию остаточных блоков с использованием блоков предсказания;
причем индекс режима предсказания яркости указывает один из трех режимов внутреннего предсказания в группе MPM как режим внутреннего предсказания яркости, когда указатель группы режимов указывает группу MPM, и, когда доступен только один из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента текущего элемента предсказания яркости, группа MPM включает в себя доступный режим внутреннего предсказания и два дополнительных режима внутреннего предсказания, которые определяют доступным режимом внутреннего предсказания, и когда доступный режим внутреннего предсказания является ненаправленным режимом, другой ненаправленный режим и вертикальный режим устанавливают в качестве двух дополнительных режимов внутреннего предсказания, режим внутреннего предсказания яркости определяют сравнением индекса режима предсказания яркости с тремя режимами внутреннего предсказания группы MPM поочередно в соответствии с переупорядочиванием трех режимов внутреннего предсказания так, что наименьший номер режима из трех режимов внутреннего предсказания сравнивают первым, а наибольший номер режима из трех режимов внутреннего предсказания сравнивают последним, когда указатель группы режимов не указывает группу MPM.
7. Способ по п.6, в котором, если режим внутреннего предсказания цветности является DM режимом, режим внутреннего предсказания цветности устанавливают равным режиму внутреннего предсказания яркости.
8. Способ по п.6, в котором доступный режим внутреннего предсказания является направленным режимом, а DC режим и планарный режим устанавливают в качестве двух дополнительных режимов внутреннего предсказания.
9. Машиночитаемый носитель, хранящий закодированную видеоинформацию, включающий:
битовый поток, хранящийся на носителе, включающий энтропийно закодированную информацию на указателе группы режимов и индексе режима предсказания яркости;
причем указатель группы режимов и индекс режима предсказания яркости определяют режим внутреннего предсказания яркости с использованием группы наиболее вероятных режимов (MPM), включающей в себя три режима внутреннего предсказания,
причем индекс режима предсказания яркости указывает один из трех режимов внутреннего предсказания в группе MPM как режим внутреннего предсказания яркости, когда указатель группы режимов указывает группу MPM, когда доступен только один из режима внутреннего предсказания левого элемента и режима внутреннего предсказания верхнего элемента текущего элемента предсказания яркости, группа MPM включает доступный режим внутреннего предсказания и два дополнительных режима внутреннего предсказания, которые определяют доступным режимом внутреннего предсказания, и когда доступный режим внутреннего предсказания является ненаправленным режимом, другой ненаправленный режим и вертикальный режим устанавливают в качестве двух дополнительных режимов внутреннего предсказания, режим внутреннего предсказания яркости определяют сравнением индекса режима предсказания яркости с тремя режимами внутреннего предсказания группы MPM поочередно в соответствии с переупорядочиванием трех режимов внутреннего предсказания так, что наименьший номер режима из трех режимов внутреннего предсказания сравнивают первым, а наибольший номер режима из трех режимов внутреннего предсказания сравнивают последним, когда указатель группы режимов не указывает группу MPM.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR20110114610A KR20130049526A (ko) | 2011-11-04 | 2011-11-04 | 복원 블록 생성 방법 |
KR10-2011-0114610 | 2011-11-04 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014111827/07A Division RU2601445C2 (ru) | 2011-11-04 | 2012-11-02 | Устройство декодирования видеоданных |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016139139A RU2016139139A (ru) | 2021-05-20 |
RU2760932C2 true RU2760932C2 (ru) | 2021-12-01 |
Family
ID=48191361
Family Applications (5)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014111827/07A RU2601445C2 (ru) | 2011-11-04 | 2012-11-02 | Устройство декодирования видеоданных |
RU2016139139A RU2760932C2 (ru) | 2011-11-04 | 2012-11-02 | Устройство декодирования видеоданных |
RU2016139140A RU2761086C2 (ru) | 2011-11-04 | 2012-11-02 | Устройство декодирования видеоданных |
RU2016139142A RU2711182C2 (ru) | 2011-11-04 | 2016-10-05 | Устройство декодирования видеоданных |
RU2016139141A RU2711176C2 (ru) | 2011-11-04 | 2016-10-05 | Устройство декодирования видеоданных |
Family Applications Before (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014111827/07A RU2601445C2 (ru) | 2011-11-04 | 2012-11-02 | Устройство декодирования видеоданных |
Family Applications After (3)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016139140A RU2761086C2 (ru) | 2011-11-04 | 2012-11-02 | Устройство декодирования видеоданных |
RU2016139142A RU2711182C2 (ru) | 2011-11-04 | 2016-10-05 | Устройство декодирования видеоданных |
RU2016139141A RU2711176C2 (ru) | 2011-11-04 | 2016-10-05 | Устройство декодирования видеоданных |
Country Status (28)
Country | Link |
---|---|
US (11) | US9374582B2 (ru) |
EP (5) | EP3361729A1 (ru) |
JP (12) | JP5914680B2 (ru) |
KR (4) | KR20130049526A (ru) |
CN (9) | CN107396110B (ru) |
AU (1) | AU2012331602B2 (ru) |
BR (5) | BR112014007597B1 (ru) |
CA (3) | CA2999131C (ru) |
CY (1) | CY1120280T1 (ru) |
DK (1) | DK2774374T3 (ru) |
ES (1) | ES2673191T3 (ru) |
HR (1) | HRP20180969T1 (ru) |
HU (1) | HUE037568T2 (ru) |
IL (5) | IL231706A (ru) |
IN (1) | IN2014CN03912A (ru) |
LT (1) | LT2774374T (ru) |
MX (5) | MX340887B (ru) |
MY (6) | MY192963A (ru) |
NO (1) | NO2774374T3 (ru) |
PH (4) | PH12016502084A1 (ru) |
PL (1) | PL2774374T4 (ru) |
PT (1) | PT2774374T (ru) |
RS (1) | RS57240B1 (ru) |
RU (5) | RU2601445C2 (ru) |
SG (2) | SG10201607022WA (ru) |
SI (1) | SI2774374T1 (ru) |
TW (8) | TWI809520B (ru) |
WO (1) | WO2013064100A1 (ru) |
Families Citing this family (95)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102427824B1 (ko) * | 2010-12-08 | 2022-08-02 | 엘지전자 주식회사 | 인트라 예측 방법과 이를 이용한 부호화 장치 및 복호화 장치 |
DK2685724T3 (da) | 2011-03-06 | 2020-05-18 | Lg Electronics Inc | Intraforudsigelsesfremgangsmåde af krominansblok under anvendelse af luminansprøve, og apparat anvendende samme |
HUE038712T2 (hu) * | 2011-06-28 | 2018-11-28 | Samsung Electronics Co Ltd | Eljárás video dekódolására intra predikcióval |
PL3379833T3 (pl) | 2011-10-18 | 2021-12-13 | Lg Electronics Inc. | Sposób intra-predykcji i jego urządzenie |
KR20130049522A (ko) * | 2011-11-04 | 2013-05-14 | 오수미 | 인트라 예측 블록 생성 방법 |
KR20130049526A (ko) * | 2011-11-04 | 2013-05-14 | 오수미 | 복원 블록 생성 방법 |
KR20130049525A (ko) * | 2011-11-04 | 2013-05-14 | 오수미 | 잔차 블록 복원을 위한 역변환 방법 |
KR20130050407A (ko) | 2011-11-07 | 2013-05-16 | 오수미 | 인터 모드에서의 움직임 정보 생성 방법 |
MX355319B (es) * | 2011-11-08 | 2018-04-16 | Kt Corp | Método y aparato para exploración de coeficientes con base en el modo de división de la unidad de predicción. |
KR20130058524A (ko) * | 2011-11-25 | 2013-06-04 | 오수미 | 색차 인트라 예측 블록 생성 방법 |
JP6064580B2 (ja) * | 2011-12-21 | 2017-01-25 | 株式会社Jvcケンウッド | 動画像符号化装置、動画像符号化方法及び動画像符号化プログラム、並びに送信装置、送信方法及び送信プログラム |
JP6064581B2 (ja) * | 2011-12-21 | 2017-01-25 | 株式会社Jvcケンウッド | 動画像復号装置、動画像復号方法及び動画像復号プログラム、並びに受信装置、受信方法及び受信プログラム |
US9210438B2 (en) * | 2012-01-20 | 2015-12-08 | Sony Corporation | Logical intra mode naming in HEVC video coding |
KR101591352B1 (ko) | 2012-04-16 | 2016-02-04 | 한국전자통신연구원 | 비디오 복호화 장치 |
CN108712652A (zh) | 2012-06-29 | 2018-10-26 | 韩国电子通信研究院 | 视频编码方法和计算机可读介质 |
WO2014038153A1 (ja) | 2012-09-10 | 2014-03-13 | パナソニック株式会社 | 画像符号化方法、画像復号化方法、画像符号化装置、画像復号化装置、および、画像符号化復号化装置 |
US9288507B2 (en) * | 2013-06-21 | 2016-03-15 | Qualcomm Incorporated | More accurate advanced residual prediction (ARP) for texture coding |
US20150016516A1 (en) * | 2013-07-15 | 2015-01-15 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for intra prediction improvements for oblique modes in video coding |
KR101530774B1 (ko) | 2013-09-30 | 2015-06-22 | 연세대학교 산학협력단 | 영상 부호화 및 복호화 방법, 장치 및 시스템 |
US10397607B2 (en) * | 2013-11-01 | 2019-08-27 | Qualcomm Incorporated | Color residual prediction for video coding |
KR101530782B1 (ko) * | 2013-12-03 | 2015-06-22 | 연세대학교 산학협력단 | 영상 부호화 및 복호화 방법, 장치 및 시스템 |
KR101884408B1 (ko) * | 2014-06-19 | 2018-08-02 | 브이아이디 스케일, 인크. | 3차원 기반 컬러 매핑에서의 모델 파라미터 최적화를 위한 시스템 및 방법 |
CN107113431B (zh) | 2014-10-03 | 2020-12-01 | 日本电气株式会社 | 视频编码设备、视频解码设备、视频编码方法、视频解码方法和程序 |
US9883184B2 (en) * | 2014-10-07 | 2018-01-30 | Qualcomm Incorporated | QP derivation and offset for adaptive color transform in video coding |
US9838662B2 (en) * | 2014-10-10 | 2017-12-05 | Qualcomm Incorporated | Harmonization of cross-component prediction and adaptive color transform in video coding |
WO2016072777A1 (ko) * | 2014-11-06 | 2016-05-12 | 삼성전자 주식회사 | 인트라 결합 예측 부호화, 복호화 방법 및 장치 |
US10306229B2 (en) * | 2015-01-26 | 2019-05-28 | Qualcomm Incorporated | Enhanced multiple transforms for prediction residual |
KR102570911B1 (ko) * | 2015-07-08 | 2023-08-24 | 인터디지털 매디슨 페턴트 홀딩스 에스에이에스 | 교차 평면 필터링을 이용한 향상된 크로마 코딩 |
CN109155847A (zh) * | 2016-03-24 | 2019-01-04 | 英迪股份有限公司 | 用于编码/解码视频信号的方法和装置 |
ES2710807B1 (es) * | 2016-03-28 | 2020-03-27 | Kt Corp | Metodo y aparato para procesar senales de video |
CN109314790A (zh) * | 2016-05-23 | 2019-02-05 | 佳稳电子有限公司 | 影像处理方法、利用其的影像解码及编码方法 |
KR20180040319A (ko) * | 2016-10-12 | 2018-04-20 | 가온미디어 주식회사 | 영상 처리 방법, 그를 이용한 영상 복호화 및 부호화 방법 |
CA3025490A1 (en) * | 2016-05-28 | 2017-12-07 | Mediatek Inc. | Method and apparatus of current picture referencing for video coding using affine motion compensation |
CN117201809A (zh) * | 2016-08-01 | 2023-12-08 | 韩国电子通信研究院 | 图像编码/解码方法和装置以及存储比特流的记录介质 |
US11405620B2 (en) * | 2016-08-01 | 2022-08-02 | Electronics And Telecommunications Research Institute | Image encoding/decoding method and apparatus with sub-block intra prediction |
EP3509299B1 (en) * | 2016-09-05 | 2024-05-01 | Rosedale Dynamics LLC | Image encoding/decoding method and device therefor |
KR20190029737A (ko) * | 2016-09-22 | 2019-03-20 | 엘지전자 주식회사 | 영상 코딩 시스템에서 조도 보상 기반 인터 예측 방법 및 장치 |
US20190253624A1 (en) * | 2017-07-17 | 2019-08-15 | Ki Baek Kim | Image data encoding/decoding method and apparatus |
KR102531386B1 (ko) | 2016-10-04 | 2023-05-12 | 주식회사 비원영상기술연구소 | 영상 데이터 부호화/복호화 방법 및 장치 |
KR102422506B1 (ko) * | 2016-11-29 | 2022-07-20 | 한국전자통신연구원 | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 |
HUE062025T2 (hu) * | 2016-12-23 | 2023-09-28 | Huawei Tech Co Ltd | Kódoló berendezés egy kiterjesztési irányú intra-predikciós mód jelzésére irányított intra-predikciós módok csoportján belül |
CN117336474A (zh) | 2017-01-02 | 2024-01-02 | Lx 半导体科技有限公司 | 图像编码/解码设备以及发送图像数据的设备 |
EP3643063A1 (en) * | 2017-06-21 | 2020-04-29 | Vid Scale, Inc. | Adaptive quantization for 360-degree video coding |
CN117336511A (zh) * | 2017-07-06 | 2024-01-02 | Lx 半导体科技有限公司 | 图像编码方法、图像解码方法、发送方法和数字存储介质 |
WO2019023200A1 (en) * | 2017-07-24 | 2019-01-31 | Arris Enterprises Llc | INTRA-MODE JVET CODING |
WO2019183986A1 (zh) | 2018-03-31 | 2019-10-03 | 华为技术有限公司 | 一种图像块的帧内模式预测方法及装置 |
CN116647681A (zh) | 2018-04-01 | 2023-08-25 | Oppo广东移动通信有限公司 | 使用帧内预测的图像编码/解码方法和装置 |
EP4283989A1 (en) * | 2018-04-01 | 2023-11-29 | LG Electronics Inc. | An image coding apparatus and method thereof based on a quantization parameter derivation |
MX2020012071A (es) * | 2018-05-17 | 2021-02-09 | Ericsson Telefon Ab L M | Desbloqueo de limites implicitos de la unidad de transformacion. |
IL279503B2 (en) | 2018-06-25 | 2024-09-01 | Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd | Interior-frame and device prediction method |
KR20210023884A (ko) * | 2018-06-29 | 2021-03-04 | 인터디지털 브이씨 홀딩스 인코포레이티드 | 적응적 계수 그룹에 기초한 비디오 인코딩 및 디코딩을 위한 방법 및 장치 |
WO2020013497A1 (ko) * | 2018-07-13 | 2020-01-16 | 엘지전자 주식회사 | 영상 코딩 시스템에서 인트라 예측 정보를 사용하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치 |
CN110166785B (zh) * | 2018-07-25 | 2022-09-13 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 帧内预测方法和装置、以及存储介质和电子装置 |
CN118158441A (zh) * | 2018-08-28 | 2024-06-07 | 华为技术有限公司 | 图像划分方法及装置 |
CN115037934B (zh) * | 2018-09-02 | 2024-04-26 | Lg电子株式会社 | 用于图像信号编码和解码的方法及计算机可读记录介质 |
CN117729327A (zh) * | 2018-09-03 | 2024-03-19 | 华为技术有限公司 | 用于帧内预测的方法和装置 |
KR102543468B1 (ko) * | 2018-10-04 | 2023-06-14 | 엘지전자 주식회사 | Cclm에 기반한 인트라 예측 방법 및 그 장치 |
US11095885B2 (en) * | 2018-10-05 | 2021-08-17 | Tencent America LLC | Mode list generation for multi-line intra prediction |
US10893286B2 (en) * | 2018-10-09 | 2021-01-12 | Tencent America LLC | Methods and apparatus for low-complexity MTS |
WO2020111981A1 (en) * | 2018-11-26 | 2020-06-04 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Apparatus and method for chrominance quantization parameter derivation |
CN118741097A (zh) | 2018-12-12 | 2024-10-01 | 数码士有限公司 | 使用当前图片参考的视频信号处理方法和设备 |
CN116828192A (zh) * | 2018-12-15 | 2023-09-29 | 华为技术有限公司 | 图像重建方法和装置 |
US11323748B2 (en) | 2018-12-19 | 2022-05-03 | Qualcomm Incorporated | Tree-based transform unit (TU) partition for video coding |
CN113273203B (zh) | 2018-12-22 | 2024-03-12 | 北京字节跳动网络技术有限公司 | 两步交叉分量预测模式 |
CN118200555A (zh) | 2018-12-27 | 2024-06-14 | 英迪股份有限公司 | 图像编码/解码方法和装置 |
CN113330742A (zh) * | 2018-12-28 | 2021-08-31 | 韩国电子通信研究院 | 视频编码/解码方法、设备以及存储有比特流的记录介质 |
WO2020139013A1 (ko) * | 2018-12-28 | 2020-07-02 | 한국전자통신연구원 | 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체 |
CN118660160A (zh) | 2018-12-28 | 2024-09-17 | 有限公司B1影像技术研究所 | 对图像进行编码/解码的方法和计算机可读存储介质 |
AU2019419322B2 (en) | 2018-12-31 | 2023-11-23 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Method and apparatus of cross-component linear modeling for intra prediction |
EP3697094A1 (en) | 2019-02-13 | 2020-08-19 | InterDigital VC Holdings, Inc. | Intra prediction mode extension |
WO2020171681A1 (ko) * | 2019-02-19 | 2020-08-27 | 주식회사 윌러스표준기술연구소 | 인트라 예측 기반 비디오 신호 처리 방법 및 장치 |
JP7305637B2 (ja) * | 2019-03-23 | 2023-07-10 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | Mpmリストを利用するイントラ予測に基づく映像コーディング方法及びその装置 |
KR20210145754A (ko) | 2019-04-12 | 2021-12-02 | 베이징 바이트댄스 네트워크 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 | 행렬 기반 인트라 예측에서의 산출 |
US20220217366A1 (en) * | 2019-04-27 | 2022-07-07 | Wilus Institute Of Standards And Technology Inc. | Method and device for processiong video signal on basis of intra prediction |
MX2021013811A (es) * | 2019-05-17 | 2021-12-14 | Panasonic Ip Corp America | Sistema y metodo para codificacion de video. |
JP2022535726A (ja) | 2019-05-31 | 2022-08-10 | 北京字節跳動網絡技術有限公司 | 行列ベースイントラ予測における制約されたアップサンプリングプロセス |
WO2020244610A1 (en) | 2019-06-05 | 2020-12-10 | Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. | Context determination for matrix-based intra prediction |
CN114026862A (zh) * | 2019-06-21 | 2022-02-08 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 用于视频译码的系统和方法 |
AU2020303803B2 (en) * | 2019-06-24 | 2023-12-07 | Lg Electronics Inc. | Image encoding/decoding method and device using maximum transform size restriction of chroma component encoding block, and method for transmitting bitstream |
WO2020262963A1 (ko) | 2019-06-24 | 2020-12-30 | 엘지전자 주식회사 | 크로마 블록의 최대 변환 크기 설정을 이용한 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 전송하는 방법 |
US12003727B2 (en) | 2019-06-28 | 2024-06-04 | Lg Electronics Inc. | Image decoding method using chroma quantization parameter table, and device therefor |
CN117714698A (zh) | 2019-06-28 | 2024-03-15 | 字节跳动有限公司 | 屏幕内容编解码中的色度帧内模式推导 |
JP7339370B2 (ja) * | 2019-06-28 | 2023-09-05 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド | クロマ量子化パラメータデータに対する画像デコード方法及びその装置 |
KR20220029586A (ko) * | 2019-07-05 | 2022-03-08 | 엘지전자 주식회사 | 크로마 양자화 파라미터 데이터를 코딩하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치 |
KR102641457B1 (ko) * | 2019-07-05 | 2024-02-28 | 엘지전자 주식회사 | 크로마 성분에 대한 영상 디코딩 방법 및 그 장치 |
KR20210126771A (ko) | 2019-07-24 | 2021-10-20 | 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 | 인트라 예측 모드에 관련된 인코더, 디코더 및 대응하는 방법들 |
JP7384998B2 (ja) | 2019-08-01 | 2023-11-21 | ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド | クロマイントラモード導出のエンコーダ、デコーダ、および対応する方法 |
CN115834879A (zh) * | 2019-08-14 | 2023-03-21 | Lg电子株式会社 | 图像编解码方法、发送比特流的方法和记录介质 |
WO2021091254A1 (ko) | 2019-11-05 | 2021-05-14 | 엘지전자 주식회사 | 영상/비디오 코딩 시스템에서 픽처 헤더에서 슬라이스 타입에 관한 정보를 시그널링하는 방법 및 장치 |
CN118158443A (zh) * | 2019-11-05 | 2024-06-07 | Lg 电子株式会社 | 用于图像/视频编译的高级别语法信令方法和装置 |
US11553208B2 (en) * | 2019-11-27 | 2023-01-10 | Tencent America LLC | Method and system of video coding using a subset of available intra prediction modes for multiple reference lines |
CN111787334B (zh) * | 2020-05-29 | 2021-09-14 | 浙江大华技术股份有限公司 | 一种用于帧内预测的滤波方法,滤波器及装置 |
CN115812089B (zh) | 2020-07-08 | 2024-10-18 | 株式会社大赛璐 | 导电性油墨 |
CN112702602B (zh) * | 2020-12-04 | 2024-08-02 | 浙江智慧视频安防创新中心有限公司 | 一种视频编解码的方法及存储介质 |
US12120335B2 (en) * | 2021-08-24 | 2024-10-15 | Tencent America LLC | Hardware friendly design for intra mode coding |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011081637A1 (en) * | 2009-12-31 | 2011-07-07 | Thomson Licensing | Methods and apparatus for adaptive coupled pre-processing and post-processing filters for video encoding and decoding |
RU2427976C2 (ru) * | 2006-07-28 | 2011-08-27 | Кабусики Кайся Тосиба | Способ и устройство для кодирования и декодирования изображения |
Family Cites Families (62)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62214787A (ja) * | 1986-03-14 | 1987-09-21 | Canon Inc | 予測符号化方式 |
US5260783A (en) * | 1991-02-21 | 1993-11-09 | Gte Laboratories Incorporated | Layered DCT video coder for packet switched ATM networks |
US7263127B1 (en) * | 1998-04-02 | 2007-08-28 | Intel Corporation | Method and apparatus for simplifying frame-based motion estimation |
US6614442B1 (en) * | 2000-06-26 | 2003-09-02 | S3 Graphics Co., Ltd. | Macroblock tiling format for motion compensation |
US6856701B2 (en) * | 2001-09-14 | 2005-02-15 | Nokia Corporation | Method and system for context-based adaptive binary arithmetic coding |
US6728315B2 (en) * | 2002-07-24 | 2004-04-27 | Apple Computer, Inc. | Method and apparatus for variable accuracy inter-picture timing specification for digital video encoding with reduced requirements for division operations |
US7266247B2 (en) * | 2002-09-30 | 2007-09-04 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Image coding method and apparatus using spatial predictive coding of chrominance and image decoding method and apparatus |
JP4617644B2 (ja) * | 2003-07-18 | 2011-01-26 | ソニー株式会社 | 符号化装置及び方法 |
US20050024487A1 (en) * | 2003-07-31 | 2005-02-03 | William Chen | Video codec system with real-time complexity adaptation and region-of-interest coding |
US7324595B2 (en) * | 2003-09-22 | 2008-01-29 | Lsi Logic Corporation | Method and/or apparatus for reducing the complexity of non-reference frame encoding using selective reconstruction |
KR20050061762A (ko) * | 2003-12-18 | 2005-06-23 | 학교법인 대양학원 | 부호화 모드 결정방법, 움직임 추정방법 및 부호화 장치 |
KR101169895B1 (ko) * | 2004-01-20 | 2012-07-31 | 파나소닉 주식회사 | 화상 부호화 방법, 화상 복호화 방법, 화상 부호화 장치, 화상 복호화 장치 및 그 프로그램 |
CN100359953C (zh) * | 2004-09-08 | 2008-01-02 | 华为技术有限公司 | 基于帧内编码的图像色度预测方法 |
CN101159874A (zh) * | 2004-09-08 | 2008-04-09 | 华为技术有限公司 | 基于帧内编码的图像色度预测方法 |
CN100461867C (zh) * | 2004-12-02 | 2009-02-11 | 中国科学院计算技术研究所 | 一种帧内图像预测编码方法 |
CN1777283A (zh) * | 2004-12-31 | 2006-05-24 | 上海广电(集团)有限公司 | 一种基于微块的视频信号编/解码方法 |
CN100426868C (zh) * | 2005-01-25 | 2008-10-15 | 中国科学院计算技术研究所 | 一种帧内图像的亮度预测编码方法 |
US7373009B2 (en) * | 2005-02-09 | 2008-05-13 | Lsi Corporation | Method and apparatus for efficient transmission and decoding of quantization matrices |
WO2006118288A1 (ja) * | 2005-05-03 | 2006-11-09 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 動画像符号化方法、動画像復号化方法およびその装置 |
JP2007089035A (ja) * | 2005-09-26 | 2007-04-05 | Toshiba Corp | 動画像符号化方法、装置及びプログラム |
US20070274385A1 (en) * | 2006-05-26 | 2007-11-29 | Zhongli He | Method of increasing coding efficiency and reducing power consumption by on-line scene change detection while encoding inter-frame |
KR100899730B1 (ko) * | 2006-10-20 | 2009-05-27 | 삼성전자주식회사 | 영상 인코더 및 디코더에서의 색차 신호 보간 방법 |
CN100566427C (zh) * | 2007-07-31 | 2009-12-02 | 北京大学 | 用于视频编码的帧内预测编码最佳模式的选取方法及装置 |
CN100586188C (zh) * | 2007-09-30 | 2010-01-27 | 暨南大学 | 一种基于avs的帧内预测计算的硬件实现方法 |
BRPI0818444A2 (pt) * | 2007-10-12 | 2016-10-11 | Qualcomm Inc | codificação adaptativa de informação de cabeçalho de bloco de vídeo |
CN100586184C (zh) * | 2008-01-24 | 2010-01-27 | 北京工业大学 | 帧内预测方法 |
TWI375472B (en) * | 2008-02-04 | 2012-10-21 | Ind Tech Res Inst | Intra prediction method for luma block of video |
CN101247525B (zh) * | 2008-03-24 | 2010-06-02 | 北京邮电大学 | 一种提高图像帧内编码速率的方法 |
US8199823B2 (en) * | 2008-04-15 | 2012-06-12 | Sony Corporation | Estimation of B frame average rate quantization parameter (QP) in a group of pictures (GOP) |
US8199814B2 (en) * | 2008-04-15 | 2012-06-12 | Sony Corporation | Estimation of I frame average rate quantization parameter (QP) in a group of pictures (GOP) |
CN101605255B (zh) * | 2008-06-12 | 2011-05-04 | 华为技术有限公司 | 一种视频编解码的方法及装置 |
KR101501568B1 (ko) * | 2008-07-04 | 2015-03-12 | 에스케이 텔레콤주식회사 | 영상 부호화 및 복호화 장치 및, 방법 |
CN101677406B (zh) * | 2008-09-19 | 2011-04-20 | 华为技术有限公司 | 一种视频编解码的方法及装置 |
CN101447082B (zh) * | 2008-12-05 | 2010-12-01 | 华中科技大学 | 一种运动目标实时检测方法 |
TWI387317B (zh) * | 2008-12-11 | 2013-02-21 | Novatek Microelectronics Corp | 產生重新取樣參考畫面之裝置及其方法與影像解碼系統 |
CN101494792A (zh) * | 2009-01-15 | 2009-07-29 | 北京航空航天大学 | 一种基于边缘特征的h.264/avc帧内预测方法 |
TWI498003B (zh) * | 2009-02-02 | 2015-08-21 | Thomson Licensing | 代表一序列圖像的碼式資料連流之解碼方法和一序列圖像之寫碼方法及碼式圖像資料結構 |
EP2465265B8 (en) * | 2009-08-12 | 2019-01-23 | InterDigital VC Holdings, Inc. | Methods and apparatus for improved intra chroma encoding and decoding |
WO2011031332A1 (en) * | 2009-09-14 | 2011-03-17 | Thomson Licensing | Methods and apparatus for efficient video encoding and decoding of intra prediction mode |
EP2486731B1 (en) | 2009-10-05 | 2018-11-07 | InterDigital Madison Patent Holdings | Methods and apparatus for adaptive filtering of prediction pixels for chroma components in video encoding and decoding |
CN101794451A (zh) * | 2010-03-12 | 2010-08-04 | 上海交通大学 | 基于运动轨迹的跟踪方法 |
KR20110113561A (ko) | 2010-04-09 | 2011-10-17 | 한국전자통신연구원 | 적응적인 필터를 이용한 인트라 예측 부호화/복호화 방법 및 그 장치 |
CN101888549B (zh) * | 2010-06-18 | 2012-05-02 | 浙江大学 | 基于变换域信息的帧内4×4预测模式选择方法 |
KR101373814B1 (ko) | 2010-07-31 | 2014-03-18 | 엠앤케이홀딩스 주식회사 | 예측 블록 생성 장치 |
KR20120012385A (ko) | 2010-07-31 | 2012-02-09 | 오수미 | 인트라 예측 부호화 장치 |
US9420294B2 (en) * | 2011-02-23 | 2016-08-16 | Lg Electronics Inc. | Intra-prediction method using filtering, and apparatus using the method |
WO2012122495A1 (en) | 2011-03-10 | 2012-09-13 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Using multiple prediction sets to encode extended unified directional intra mode numbers for robustness |
US9654785B2 (en) | 2011-06-09 | 2017-05-16 | Qualcomm Incorporated | Enhanced intra-prediction mode signaling for video coding using neighboring mode |
US9854275B2 (en) * | 2011-06-25 | 2017-12-26 | Qualcomm Incorporated | Quantization in video coding |
HUE038712T2 (hu) | 2011-06-28 | 2018-11-28 | Samsung Electronics Co Ltd | Eljárás video dekódolására intra predikcióval |
SG187781A1 (en) * | 2011-07-18 | 2013-03-28 | Panasonic Corp | Image coding method, image decoding method, image coding apparatus, image decoding apparatus, and image coding and decoding apparatus |
GB2494468B (en) | 2011-09-12 | 2014-01-15 | Canon Kk | Method and device for encoding or decoding information representing prediction modes |
PL3139596T3 (pl) | 2011-09-13 | 2020-03-31 | Hfi Innovation Inc. | Sposób i urządzenie do kodowania wewnątrzklatkowego w HEVC |
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 |
CN108063943B (zh) * | 2011-10-17 | 2021-11-02 | 株式会社Kt | 用解码装置对待解码的具有当前块的视频信号解码的方法 |
CN105338347B (zh) * | 2011-10-24 | 2018-11-13 | 英孚布瑞智有限私人贸易公司 | 用于图像解码的方法和装置 |
PL2945380T3 (pl) | 2011-10-24 | 2022-05-09 | Innotive Ltd | Sposób i aparat do dekodowania trybu intra-predykcji |
KR20130049526A (ko) * | 2011-11-04 | 2013-05-14 | 오수미 | 복원 블록 생성 방법 |
MX355319B (es) * | 2011-11-08 | 2018-04-16 | Kt Corp | Método y aparato para exploración de coeficientes con base en el modo de división de la unidad de predicción. |
KR20130058524A (ko) * | 2011-11-25 | 2013-06-04 | 오수미 | 색차 인트라 예측 블록 생성 방법 |
KR102061201B1 (ko) * | 2012-04-12 | 2019-12-31 | 주식회사 골드피크이노베이션즈 | 블록 정보에 따른 변환 방법 및 이러한 방법을 사용하는 장치 |
US9615086B2 (en) * | 2013-02-06 | 2017-04-04 | Research & Business Foundation Sungkyunkwan University | Method and apparatus for intra prediction |
-
2011
- 2011-11-04 KR KR20110114610A patent/KR20130049526A/ko not_active Application Discontinuation
-
2012
- 2012-11-02 EP EP18165503.6A patent/EP3361729A1/en active Pending
- 2012-11-02 CA CA2999131A patent/CA2999131C/en active Active
- 2012-11-02 MY MYPI2017001777A patent/MY192963A/en unknown
- 2012-11-02 SG SG10201607022WA patent/SG10201607022WA/en unknown
- 2012-11-02 MY MYPI2017001780A patent/MY192966A/en unknown
- 2012-11-02 RS RS20180631A patent/RS57240B1/sr unknown
- 2012-11-02 TW TW110136677A patent/TWI809520B/zh active
- 2012-11-02 KR KR1020147009918A patent/KR20140090154A/ko not_active Application Discontinuation
- 2012-11-02 TW TW108114296A patent/TWI709334B/zh active
- 2012-11-02 TW TW109133743A patent/TWI745106B/zh active
- 2012-11-02 SG SG11201400675VA patent/SG11201400675VA/en unknown
- 2012-11-02 PT PT128457538T patent/PT2774374T/pt unknown
- 2012-11-02 TW TW107102513A patent/TWI661715B/zh active
- 2012-11-02 KR KR1020147009920A patent/KR20140090155A/ko not_active Application Discontinuation
- 2012-11-02 TW TW101140906A patent/TWI575934B/zh active
- 2012-11-02 DK DK12845753.8T patent/DK2774374T3/en active
- 2012-11-02 MY MYPI2017001776A patent/MY192962A/en unknown
- 2012-11-02 TW TW106137240A patent/TWI621349B/zh active
- 2012-11-02 IN IN3912CHN2014 patent/IN2014CN03912A/en unknown
- 2012-11-02 ES ES12845753.8T patent/ES2673191T3/es active Active
- 2012-11-02 PL PL12845753T patent/PL2774374T4/pl unknown
- 2012-11-02 KR KR1020147009922A patent/KR20140090156A/ko not_active Application Discontinuation
- 2012-11-02 RU RU2014111827/07A patent/RU2601445C2/ru active
- 2012-11-02 TW TW105140843A patent/TWI608726B/zh active
- 2012-11-02 CA CA2849173A patent/CA2849173C/en active Active
- 2012-11-02 US US14/349,992 patent/US9374582B2/en active Active
- 2012-11-02 MY MYPI2017001779A patent/MY192965A/en unknown
- 2012-11-02 CA CA3087455A patent/CA3087455A1/en active Pending
- 2012-11-02 LT LTEP12845753.8T patent/LT2774374T/lt unknown
- 2012-11-02 RU RU2016139139A patent/RU2760932C2/ru not_active Application Discontinuation
- 2012-11-02 EP EP18165517.6A patent/EP3361731A1/en active Pending
- 2012-11-02 EP EP12845753.8A patent/EP2774374B1/en active Active
- 2012-11-02 MY MYPI2014000913A patent/MY167772A/en unknown
- 2012-11-02 MX MX2015014371A patent/MX340887B/es unknown
- 2012-11-02 EP EP18165507.7A patent/EP3361730A1/en active Pending
- 2012-11-02 TW TW110136676A patent/TWI809519B/zh active
- 2012-11-02 JP JP2014539233A patent/JP5914680B2/ja active Active
- 2012-11-02 BR BR112014007597-2A patent/BR112014007597B1/pt active IP Right Grant
- 2012-11-02 HU HUE12845753A patent/HUE037568T2/hu unknown
- 2012-11-02 BR BR122020015318-0A patent/BR122020015318B1/pt active IP Right Grant
- 2012-11-02 BR BR122020015314-8A patent/BR122020015314B1/pt active IP Right Grant
- 2012-11-02 EP EP18150700.5A patent/EP3331244A1/en active Pending
- 2012-11-02 BR BR122020015315-6A patent/BR122020015315B1/pt active IP Right Grant
- 2012-11-02 SI SI201231296T patent/SI2774374T1/en unknown
- 2012-11-02 MX MX2014003913A patent/MX2014003913A/es active IP Right Grant
- 2012-11-02 NO NO12845753A patent/NO2774374T3/no unknown
- 2012-11-02 RU RU2016139140A patent/RU2761086C2/ru not_active Application Discontinuation
- 2012-11-02 BR BR122020015319-9A patent/BR122020015319B1/pt active IP Right Grant
- 2012-11-02 AU AU2012331602A patent/AU2012331602B2/en active Active
- 2012-11-02 WO PCT/CN2012/083997 patent/WO2013064100A1/en active Application Filing
- 2012-11-02 MY MYPI2017001778A patent/MY192964A/en unknown
- 2012-11-05 CN CN201710681138.6A patent/CN107396110B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201710682322.2A patent/CN107770533B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201710682318.6A patent/CN107770530B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201710682319.0A patent/CN107770531B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201710681693.9A patent/CN107483939B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201710681140.3A patent/CN107483937B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201710682321.8A patent/CN107770532B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201210436432.8A patent/CN103096066B/zh active Active
- 2012-11-05 CN CN201710681141.8A patent/CN107483938B/zh active Active
-
2014
- 2014-03-25 IL IL231706A patent/IL231706A/en active IP Right Grant
- 2014-03-31 MX MX2015014370A patent/MX340888B/es unknown
- 2014-03-31 MX MX2015014368A patent/MX340890B/es unknown
- 2014-03-31 MX MX2015014369A patent/MX340889B/es unknown
-
2016
- 2016-04-04 JP JP2016075165A patent/JP6157676B2/ja active Active
- 2016-04-04 JP JP2016075167A patent/JP6155361B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-04-04 JP JP2016075166A patent/JP6155360B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2016-05-16 US US15/156,017 patent/US9813712B2/en active Active
- 2016-05-16 US US15/156,007 patent/US9866836B2/en active Active
- 2016-10-05 RU RU2016139142A patent/RU2711182C2/ru active
- 2016-10-05 RU RU2016139141A patent/RU2711176C2/ru active
- 2016-10-20 PH PH12016502084A patent/PH12016502084A1/en unknown
- 2016-10-20 PH PH12016502083A patent/PH12016502083B1/en unknown
- 2016-10-20 PH PH12016502082A patent/PH12016502082A1/en unknown
- 2016-10-20 PH PH12016502085A patent/PH12016502085B1/en unknown
-
2017
- 2017-01-10 IL IL250027A patent/IL250027B/en active IP Right Grant
- 2017-01-10 IL IL250030A patent/IL250030B/en active IP Right Grant
- 2017-01-10 IL IL250031A patent/IL250031B/en active IP Right Grant
- 2017-01-10 IL IL250029A patent/IL250029B/en active IP Right Grant
- 2017-06-06 JP JP2017111705A patent/JP6360947B2/ja active Active
- 2017-10-23 US US15/790,853 patent/US10045027B2/en active Active
-
2018
- 2018-05-25 CY CY20181100567T patent/CY1120280T1/el unknown
- 2018-06-25 JP JP2018119973A patent/JP6636573B2/ja active Active
- 2018-06-26 HR HRP20180969TT patent/HRP20180969T1/hr unknown
- 2018-06-28 US US16/022,045 patent/US10404983B2/en active Active
-
2019
- 2019-08-30 US US16/557,671 patent/US10939109B2/en active Active
- 2019-12-18 JP JP2019227936A patent/JP6932177B2/ja active Active
-
2021
- 2021-02-04 US US17/167,950 patent/US11438592B2/en active Active
- 2021-02-04 US US17/167,901 patent/US11671597B2/en active Active
- 2021-02-04 US US17/167,930 patent/US11582452B2/en active Active
- 2021-02-04 US US17/167,919 patent/US11470318B2/en active Active
- 2021-08-17 JP JP2021132530A patent/JP7210664B2/ja active Active
-
2023
- 2023-01-11 JP JP2023002035A patent/JP7500786B2/ja active Active
- 2023-01-11 JP JP2023002036A patent/JP7445793B2/ja active Active
- 2023-05-05 US US18/144,073 patent/US12108042B2/en active Active
-
2024
- 2024-02-26 JP JP2024026265A patent/JP2024051047A/ja active Pending
- 2024-02-26 JP JP2024026266A patent/JP2024045761A/ja active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2427976C2 (ru) * | 2006-07-28 | 2011-08-27 | Кабусики Кайся Тосиба | Способ и устройство для кодирования и декодирования изображения |
WO2011081637A1 (en) * | 2009-12-31 | 2011-07-07 | Thomson Licensing | Methods and apparatus for adaptive coupled pre-processing and post-processing filters for video encoding and decoding |
Non-Patent Citations (4)
Title |
---|
CHUANG T.-D. et al, Luma Intra Prediction Mode Coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F062, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. * |
T. KUMAKURA et al, Fixing the number of mpm candidates, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F340, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. * |
W.-J. CHIEN et al, Parsing friendly intra mode coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F459, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. * |
W.-J. CHIEN et al, Parsing friendly intra mode coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F459, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. CHUANG T.-D. et al, Luma Intra Prediction Mode Coding, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F062, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. T. KUMAKURA et al, Fixing the number of mpm candidates, Joint Collaborative Team on Video Coding (JCT-VC) of ITU-T SG16 WP3 and ISO/IEC JTC1/SC29/WG11, JCTVC-F340, 6th Meeting: Torino, 14-22 July 2011. * |
Also Published As
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2760932C2 (ru) | Устройство декодирования видеоданных | |
KR20140088100A (ko) | 색차 영상 복호화 장치 | |
AU2015261606A1 (en) | Apparatus of decoding video data | |
TWI851298B (zh) | 圖像編碼方法及圖像解碼方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FA92 | Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted) |
Effective date: 20200806 |
|
FZ9A | Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal) |
Effective date: 20210511 |