SA516371001B1 - تصميمــات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات - Google Patents

تصميمــات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات Download PDF

Info

Publication number
SA516371001B1
SA516371001B1 SA516371001A SA516371001A SA516371001B1 SA 516371001 B1 SA516371001 B1 SA 516371001B1 SA 516371001 A SA516371001 A SA 516371001A SA 516371001 A SA516371001 A SA 516371001A SA 516371001 B1 SA516371001 B1 SA 516371001B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
sample
image
images
irap
file
Prior art date
Application number
SA516371001A
Other languages
English (en)
Inventor
كريشنان راماسوبرامونيان ادارش
هيندري فنو
وانج يي-كوي
شين يينج
Original Assignee
كوالكوم انكوربوريتد
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by كوالكوم انكوربوريتد filed Critical كوالكوم انكوربوريتد
Publication of SA516371001B1 publication Critical patent/SA516371001B1/ar

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/597Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding specially adapted for multi-view video sequence encoding
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T1/00General purpose image data processing
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T9/00Image coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/136Incoming video signal characteristics or properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/513Processing of motion vectors
    • H04N19/517Processing of motion vectors by encoding
    • H04N19/52Processing of motion vectors by encoding by predictive encoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/573Motion compensation with multiple frame prediction using two or more reference frames in a given prediction direction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/58Motion compensation with long-term prediction, i.e. the reference frame for a current frame not being the temporally closest one
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/59Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial sub-sampling or interpolation, e.g. alteration of picture size or resolution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
    • H04N21/83Generation or processing of protective or descriptive data associated with content; Content structuring
    • H04N21/845Structuring of content, e.g. decomposing content into time segments
    • H04N21/8453Structuring of content, e.g. decomposing content into time segments by locking or enabling a set of features, e.g. optional functionalities in an executable program
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
    • H04N21/85Assembly of content; Generation of multimedia applications
    • H04N21/854Content authoring
    • H04N21/85406Content authoring involving a specific file format, e.g. MP4 format
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/91Television signal processing therefor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/91Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Management Or Editing Of Information On Record Carriers (AREA)
  • Television Signal Processing For Recording (AREA)
  • Information Retrieval, Db Structures And Fs Structures Therefor (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Signal Processing For Digital Recording And Reproducing (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بوسيلة حوسبة تقوم بإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف. تشتمل وسائط البيانات في المسار على متوالية من العينات. كل عينة من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية لبيانات مرئية متعددة الطبقات. كجزء من عملية إنشاء الملف، تقوم وسيلة الحوسبة، في الملف، بإنشاء صندوق إضافي يوثق كافة العينات التي تشتمل على الأقل على صورة نقطة وصول عشوائي داخلية (IRAP). شكل 7.

Description

تصميمات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات ‎Multi-Layer Video File Format Designs‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق هذا الكشف بتشفير فيديو. يمكن تضمين قدرات الفيديو الرقمي في نطاق واسع من الأجهزة؛ بما في ذلك التليفزيونات الرقمية؛ وأنظمة البث الرقمي المباشرء وأنظمة البث اللاسلكي؛ والمساعدات الرقمية الشخصية ‎(PDAS)‏ ‏5 وأجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة حاسب سطح المكتب؛ والحاسب اللوحي» وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية؛ وآلات التصوير الرقمية؛ وأجهزة التسجيل الرقمية؛ ومشغلات الوسائط الرقمية» وأجهزة العاب الفيديو؛ ولوحات العاب الفيديو» والهواتف الخلوية أو الهواتف اللاسلكية عن طريق الأقمار ‎die lial‏ ومايطلق عليه "الهواتف ‎Healy CSA‏ مؤتمرات الفيديو؛ وأجهزة إرسال الفيديو عبر الإنترنت؛ وما إلى ذلك. تطبق أجهزة الفيديو الرقمية؛ تقنيات ضغط الفيديو من قبيل تلك التقنيات
0 التي تم وصفها في المعيار ‎ail)‏ بواسطة ‎MPEG-2, 1066-4, ITU-T 11.263, ITU-‏ ‎H.264/MPEG—4, Part 10,‏ 1 وتشفير الفيديو المتقدم ‎(AVC)‏ ومعيار تشفير الفيديو عالي الكفاءة ‎(HEVC)‏ تحت التطوير حالياً؛ بالإضافة إلى امتدادات تلك المعايير. ومن الممكن أن تقوم ‎Seal‏ الفيديو بإرسال؛ واستقبال؛ وتشفير» وفك تشفير؛ و/أو تخزين معلومات الفيديو الرقمي بقدر أكبر من الكفاءة؛ وذلك عن طريق تطبيق تقنيات ضغط من هذه النوعية.
وتقوم تقنيات ضغط الفيديو بتطبيق التوقع المكاني (الصورة الداخلية) و/أو التوقع الزمني (الصورة البينية)؛ وذلك للحد أو التخلص من الإطالة المصاحبة لتسلسلات الفيديو. ولتشفير الفيديو على أساس الكتلة؛ فإنه قد يكون من الممكن تجزئة شريحة الفيديو (بمعنى إطار الصورة أو جزء من إطار الصورة) إلى كتل فيديو؛ والتي من الممكن الإشارة إليها بالمسميات ‎BI‏ الشجرة"؛ وحدات التشفير ‎(CUS)‏ و/أو عقد التشفير. ويتم تشفير ‎JK‏ الفيديو في شريحة التشفير البيني(ا) الخاصة
0 بصورة معينة؛ وذلك عن طريق استخدام التوقع المكاني بالنسبة إلى العينات المرجعية في ‎JR‏ ‏المجاورة في نفس الصورة. ومن الممكن أن تستخدم ‎J‏ الفيديو في شريحة مشفرة بينيا ‎P)‏ أو ‎(B‏
الخاصة بصورة معينة التوقع المكاني بالنسبة إلى العينات المرجعية في الكُتّل المجاورة في نفس الصورة؛ أو أن تستخدم التوقع الزمني بالنسبة إلى العينات المرجعية في صور مرجعية أخرى. ومن الممكن الإشارة إلى الصور ب"الإطارات” كما أنه من الممكن الإشارة إلى الصور المرجعية ب"الإطارات المرجعية". ينتج عن التوقع المكاني أو التوقع الزمني» كتلة ‎Lie‏ بها للكتلة التي يلزم تشفيرها. تقوم البيانات المتبقية بتمثيل فروق البكسل بين الكتلة الأصلية التي يلزم تشفيرها وبين الكتلة التوقعية. يتم تشفير الكتلة المشفرة داخلياء وفقاً لناقل الحركة الذي يشير إلى كتلة خاصة بالعينات المرجعية التي تشكل الكتلة التوقعية؛ وكذلك وفقاً للبيانات المتبقية التي تبين الفرق بين الكتلة المشفرة والكتلة التوقعية. يتم تشفير الكتلة المشفرة داخلياً وفقاً لنمط تشفير داخلي ووفقاً للبيانات المتبقية. ولمزيد من ضغط 0 البيانات؛ فإنه من الممكن تحويل البيانات المتبقية من نطاق البكسل إلى نطاق التحويل؛ وهو ما ينتج عنه وجود معاملات تحويل متبقية؛ والتي من الممكن أن مضاعفتها فيما بعد. يمكن إجراء المسح الضوئي لمعاملات التحويل المكمم؛ المرتبة مبدئياً في مصفوفتين ثنائيتي ‎ala)‏ في ترتيب معين بغرض إنتاج متجه أحادي البعد لمعاملات التحويل» كما أنه الممكن تطبيق تشفير الإنتروبيا لتحقيق انضغاط أكثر بكثير.
Text oflSO/IEC FDIS 14496-15:2010 yd Edition Carriage ofNAL ‏يكشف‎ 5 unit structured video in the ISO MBFF", 104 MPEG Meeting; 22-4-2013 ‏عن معالجة بيانات فيديو متعدد‎ - 26-4-2013: Incheon; no N13478, 8 June 2013 « Sample ‏الطبقات تتضمن إنشاء مريعات مختلفة تتضمن *«80م1061010‎ .MedialnformationBox ‏و‎ SampleGroupDescriptionBox
Choi Bet al, "MV-HEVC/SHVC HLS: Random access of multiple ‏يكشف‎ 20 layers’, 14 JCT-VC Meeting; 25-7-13 - 2-8-13; Vienna; no JCTVC- ‎NO21-v4, 23 July 2013‏ عن استخدام صور ‎IRAP‏ للوصول العشوائي للصور في ملف أو دفق.
تكشف البراءة الأوروبية رقم 21309195 إنشاء ملف متضمن فهرس به موضع لكل نقطة وصول في ملف. 'MV-HEVC/SHVC HLS: On non-HEVC base layer" of Hannuksela ‏فى‎
MM, 15th JCT-VC meeting; Geneva; Document no. JCTVC-00166, 15 ‎(October 2013 5‏ تم مناقشة الحاجة إلى وجود تنسيق تدفق البتات الذي يشتمل على طبقات ‏تحسين غير أساسية مشفرة بطبقة ‎HEVC‏ و ‎MVHEVC | SHVC‏ ومن المؤكد أنه لم يتم ‏تصور مثل ذلك. ‎"Test Modell of Video Coding for 8101/5615 ,1051 MPEG meeting; ‏فى‎ ‎(Vienna; Document no. N13777, 31 August 2013‏ تم تقديم نظرة ‎dale‏ تقنية على 10 نموذج اختبار تشفير الفيديو للمتصفحات ‎(VOB)‏ (أي المشفر). ‏الوصف العام للاختراع ‏بصفة عامة؛ يتعلق هذا الكشف بتخزين محتوى فيديو فى ملف بناء على تنسيق ملف وسائط ‏أساسية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ‎٠ (ISOBMFF) (ISO)‏ تتعلق بعض الأمثلة على هذا ‏الكشف بطرق لتخزين تدفقات فيديو تحتوي على طبقات مشفرة ‎Badia‏ حيث يمكن أن تكون كل طبقة عبارة عن طبقة قابلة للقياس» طريقة عرض للهيئة؛ طريقة عرض للعمق؛ إلخ»؛ ويمكن ان ‏تنطبق الطرق على تخزين تشفير فيديو متعدد المساقط ذو كفاءة عالية ‎(MV-HEVC)‏ والأنواع ‏الأخرى للبيانات القابلة للقياس ‎«(SHVC) HEVC‏ ثلاثية الأبعاد ‎«(3D-HEVC) HEVC‏ ‏المرئية. ‏فى جانب واحد؛ يصف هذا الكشف طريقة لمعالجة بيانات مرئية متعددة الطبقات؛ تشتمل الطريقة على : إنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف حيث: ‏تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات»؛ تكون كل من العينات عبارة عن ‏وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات 3 وبشتمل إنشاء الملف على : إنشاء 3 فى ‏الملف؛ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة نقطة وصول عشوائي د اخلية ‎(IRAP)‏ واحدة على الأقل.
في جانب آخر؛ يصف هذا الكشف طريقة لمعالجة بيانات مرئية متعددة الطبقات؛ تشتمل الطريقة على: الحصول؛ من ملف؛ على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف؛ حيث تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات؛ الحصول على؛ من الملف؛ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل؛ وتحديد؛ بناء على
معلومات في الصندوق الإضافيء واحدة أو أكثر من العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ ‏واحدة على الأقل. في جانب ‎«AT‏ يصف هذا الكشف جهاز فيديو يشتمل على: وسط تخزين بيانات ‎Lge‏ لتخزين البيانات المرئية متعددة الطبقات؛ وواحد أو ‎JST‏ من المعالجات المهيأة ل: إنشاء ملف يشتمل على
0 صوق مسار ‎(ging‏ على بيانات وصفية لمسار في الملف؛ حيث: تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات؛ ويشتمل إنشاء الملف على إنشاء؛ في الملف؛ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. في جانب ‎«AT‏ يصف هذا الكشف جهاز فيديو يشتمل على: وسط تخزين بيانات ‎Lge‏ لتخزين
5 البيانات المرئية متعددة الطبقات؛ وواحد أو أكثر من المعالجات المهيأة ل: الحصول»؛ من ملف؛ على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف؛ حيث تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات؛ الحصول ‎Jo‏ من الملف؛ صندوق ‎Ala)‏ يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل؛ وتحديد؛ بناء على معلومات في الصندوق
الإضافي؛ واحدة أو أكثر من العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. في جانب ‎AT‏ يصف هذا الكشف جهاز فيديو يشتمل على: وسيلة لإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف؛ حيث: تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات؛ ويشتمل إنشاء الملف على إنشاء؛ في الملف؛ صندوق إضافي يوثق
5 جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل.
في جانب ‎AT‏ يصف هذا الكشف جهاز فيديو يشتمل على: وسيلة للحصول؛ من ملف؛ على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف؛ حيث تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات؛ وسيلة للحصول على؛ من الملف؛ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل؛ ووسيلة لتحديد؛ بناء على معلومات في الصندوق الإضافي؛ واحدة أو أكثر من العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. في جانب آخرء يصف هذا الكشف وسط تخزين بيانات قابل للقراءة باستخدام حاسب آلي به تعليمات مخزنة عليه والتي عند تنفيذها فإنها تجعل واحد أو أكثر من المعالجات يقوم بما يلي: إنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف؛ حيث:
0 تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات؛ لإنشاء الملف؛ واحد أو أكثر من المعالجات إنشاء؛ في الملف؛ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على واحدة على الأقل ‎RAP‏ اصورة. في جانب آخرء يصف هذا الكشف وسط تخزين بيانات قابل للقراءة باستخدام حاسب آلي به
5 تعليمات مخزنة عليه والتي عند تنفيذها فإنها تجعل واحد أو أكثر من المعالجات يقوم بما يلي: الحصول؛ من ملف؛ على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف؛ حيث تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات؛ الحصول على؛ من ‎dll‏ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل؛ وتحديد؛ بناء على معلومات
0 في الصندوق الإضافي؛ واحدة أو أكثر من العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. تم تعيين التفاصيل الخاصة بواحد أو أكثر من أمثلة هذا الكشف؛ وذلك من خلال الأشكال المصاحبة وعمليات الوصف التالية. وسوف تتضح سمات وأهداف ومزايا ‎(gal‏ وذلك من خلال الوصف والأشكال وعناصر الحماية.
شرح مختصر للرسومات
الشكل 1 عبارة عن مخطط كتلي يوضح نظام تشفير وفك تشفير فيديو تمثيلي يمكن ان يستخدم
الأساليب الموصوفة فى هذا الكشف.
الشكل 2 عبارة عن مخطط كتلي يوضح مشفر فيديو تمثيلي يمكن أن يستخدم الأساليب الموصوفة
فى هذا الكشف.
الشكل 3 عبارة عن مخطط كتلي يوضح وسيلة فك تشفير فيديو تمثيلية يمكن أن تستخدم الأساليب
الموصوفة فى هذا الكشف.
الشكل 4 عبارة عن مخطط كتلي يوضح مجموعة تمثيلية من الأجهزة التي تشكل جزءا من شبكة.
الشكل 5 ‎Ble‏ عن مخطط تصوري يوضح بنية تمثيلية ‎Caled‏ وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا 0 الكشف.
الشكل 6 ‎Ble‏ عن مخطط تصوري يوضح بنية تمثيلية ‎Caled‏ وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا
الكشف.
الشكل 7 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لجهاز إنشاء ملف؛ وفقا لواحدة أو
أكثر من تقنيات هذا الكشف. 5 الشكل 8 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية تقوم فيها وسيلة حوسبة بإجراء
وصول عشوائى و/أو تبديل مستوى؛ ‎lad‏ لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف.
الشكل 9 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لجهاز إنشاء ملف؛ وفقا لواحدة أو
أكثر من تقنيات هذا الكشف.
الشكل 10 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لوسيلة حوسبة؛ وفقا لواحدة أو 0 أكثر من تقنيات هذا الكشف.
الشكل 11 يكون عبارة عن مخطط انسيابى يوضح عملية ‎Alia‏ لجهاز ‎cable oli)‏ وفقا لواحدة
أو أكثر من تقنيات هذا الكشف.
الشكل 12 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لجهاز تحديد وجهة؛ ‎Wy‏ لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. الوصف التفصيلي: يكون تنسيق ملف الوسائط الأساسية 150 ‎(ISOBMFF)‏ عبارة عن تنسيق ملف لوسائط تخزين البيانات. يكون ‎ISOBMFF‏ قابل للامتداد لدعم تخزين البيانات المرئية المطابقة لمعايير تشفير فيديو معينة. على سبيل المثال» تم توسيع ‎ISOBMFF‏ مسبقا لدعم تخزين البيانات المرئية المطابقة لذ ‎H.264/AVC‏ ومعايير تشفير فيديو تشفير فيديو ذو كفاءة عالية (121/6). علاوة على ذلك؛ تم توسيع ‎ISOBMFF‏ مسبقا لدعم تخزين البيانات المرئية المطابقة للتشفير متعدد المساقط ‎(MVC)‏ وامتدادات تشفير الفيديو القابل للقياس ‎(SVC)‏ ل ‎.H.264/AVC‏ تكون ‎MV~‏ ‎SHVC 5 (3D-HEVC 127/6 0‏ عبارة عن امتدادات معيار تشفير الفيديو 157/6 التي تدعم البيانات المرئية متعددة الطبقات. السمات المضافة إلى ‎ISOBMFF‏ لتخزين البيانات المرئية المطابقة لامتدادات ‎the MVC‏ و ‎SVC‏ من ‎H.264/AVC‏ لا تكون كافية لتخزين فعال للبيانات المرئية المطابقة ذ ‎.SHVC 5 (3D-HEVC (MV-HEVC‏ بعبارة أخرى؛ يمكن أن تنشاً مشكلات مختلفة إذا حاول الفرد استخدام توسيع ‎ISOBMFF‏ لتخزين البيانات المرئية المطابقة 5 الامتدادات ‎SVC 3 MVC‏ من ‎H.264/AVC‏ لتخزين البيانات المرئية المطابقة ل ‎(MV-HEVC‏ ‎.SHVC , (3D-HEVC‏ على سبيل المثال؛ بخلاف تيار البتات الذي يتوافق مع امتدادات ‎MVC‏ أو ‎SVC‏ من ‎(H.264/AVC‏ يمكن أن يتضمن تيار بتات الذي يتوافق مع ‎(MV-HEVC‏ 30-1121/6, أو 06 وحدات وصول التي تحتوي على صور نقطة وصول عشوائي داخلية ‎(IRAP)‏ وصور 0 غير ‎IRAP‏ يمكن استخدام وحدة الوصول التي تحتوي على صور ‎IRAP‏ وصور غير ‎IRAP‏ ‏للوصول العشوائي في ‎.SHVC 5 (3D-HEVC (MV-HEVC‏ مع ذلك» لا يقدم ‎ISOBMFF‏ ‏والامتدادات الموجودة له طريقة لتعيين وحدات الوصول هذه. يمكن أن يعرقل هذا الأمر قدرة وسيلة حوسبة على إجراء وصول عشوائي وتبديل طبقة.
بالتالي؛ وفقا لمثال واحد على هذا الكشف؛ يمكن أن تنشئ وسيلة حوسبة ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف. تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات. يمكن ان تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات (على سبيل المثال» ‎3D-HEVC (MV-HEVC‏ أو بيانات
مرئية ل ‎((SHVC‏ كجزء من عملية إنشاء الملف؛ يمكن أن تنشئ وسيلة الحوسبة؛ في الملف؛ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. يمكن أن تعمل القدرة على تحديد العينات التي تحتوي على صور ‎IRAP‏ بناء على معلومات في الصندوق الإضافي على تمكين وسائل الحوسبة من استقبال الملف لإجراء وصول عشوائي وتبديل طبقة بدون تحليل وتفسير وحدات ‎NAL‏ يمكن أن يختزل هذا الأمر التعقيد وأزمنة المعالجة.
0 علاوة على ذلك؛ يمكن أن تتضمن بيانات مرئية متعددة الطبقات؛ ‎Jie‏ البيانات المرئية ل -/11/ا ‎«SHVC 5 (3D-HEVC 6‏ صور مشفرة متعددة لكل وحدة وصول. مع ذلك؛ لا يقدم ‎ISOBMFF‏ والامتدادات الموجودة له معلومات تتعلق بصور فردية مشفرة داخل ‎Bang‏ وصول عندما يكون هناك صور مشفرة متعددة في وحدة الوصول. بالتالي؛ في الأمثلة حيث تحدد وسيلة الحوسبة (على سبيل ‎(Jal)‏ خادم متدفق) ما إذا كان سيتم إعادة توجيه وحدات ‎NAL‏ في ملف؛
5 يمكن أن تحتاج وسيلة الحوسبة إلى تحليل وتفسير المعلومات المخزنة في وحدات ‎NAL‏ من أجل تحديد ما إذا كان سيتم ‎sale]‏ توجيه وحدات ‎NAL‏ تحليل وتفسير المعلومات المخزنة في وحدات ‎NAL‏ يمكن أن يزيد من تعقيد وسيلة الحوسبة ويمكن أن يزيد من تأخير متدفق. بالتالي؛ وفقا لمثال واحد على هذا الكشف؛ يمكن أن تنشئ وسيلة حوسبة ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف. تشتمل بيانات الوسائط اللازمة
0 .للمسار على تسلسل من العينات. تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات. كجزء من عملية إنشاء ‎ald)‏ تُنشئ وسيلة الحوسبة؛ في الملف؛ صندوق معلومات عينة فرعية تحتوي على علامات تحدد نوع معلومات عينة فرعية معطاه في صندوق معلومات العينة الفرعية. عندما يكون للعلامات قيمة محددة؛ تحتوي عينة فرعية مناظرة لصندوق معلومات العينة الفرعية على صورة مشفرة واحدة بالضبط وصفر أو أكثر من طبقة تشفير غير
5 مرئية ‎(VCL)‏ وحدات ‎NAL‏ مرتبطة بالصورة المشفرة. بهذه الطريقة؛ يمكن أن تكون وسائل
الحوسبة التي يمكن أن تستقبل الملف قادرة على استخدام معلومات العينة الفرعية المعطاه في صندوق معلومات العينة الفرعية للقيام بعمليات تحديد تتعلق بصور فردية مشفرة داخل عينة من الملف. وحدات ‎NAL‏ غير ‎VOL‏ المرتبطة بالصورة المشفرة يمكن أن تتضمن وحدات ‎NAL‏ ‏للمجموعات المتغيرة (على سبيل المثال» ‎SEI; (VPS (SPS (PPS‏ القابلة للتطبيق على الصورة المشفرة. في بيانات مرئية متعددة الطبقات؛ يمكن أن تتضمن وحدة وصول صور مشفرة تكون مُعلمة باعتبارها للخرج والصور المشفرة التي تم تعليمها باعتبارها ليست للخرج. يمكن أن تستخدم وسيلة فك تشفير فيديو صور مشفرة مُعلمة باعتبارها ليست للخرج كصور مرجعية لفك تشفير صور تكون مُعلمة باعتبارها للخرج. ترويسة وحدة ‎NAL‏ لوحدة ‎NAL‏ من شريحة من صورة يمكن أن تتضمن 0 علامة خرج صورة ‎Je)‏ سبيل المثال» ‎pic_output flag‏ في ‎(HEVC‏ تشير إلى ما إذا كانت الصورة مُعلمة باعتبارها للخرج. في ملف 15081/57؛ يتم طلب أن تكون كل ‎due‏ مرتبطة بزمن خرج (على سبيل ‎«JB‏ زمن تركيب) يشير إلى متى يتم إخراج عينة. مع ذلك؛ لا تحتوي صور تكون مُعلمة باعتبارها ليست للخرج على أزمنة خرج. بالتالي» وجود صور تكون مُعلمة باعتبارها ليست للخرج يمكن أن ينتهك هذه المتطلبات لذ ‎ISOBMFF‏ أو يمكن أن يتطلب أساليب الالتفاف 5 حول هذه المشكلة غير القياسية. بالتالي؛ وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف؛ يمكن أن تنشئ وسيلة حوسبة ملف يشتمل على صندوق بيانات وسائط يشمل محتوى الوسائط. يشتمل محتوى الوسائط على تسلسل من العينات. كل من العينات يشتمل على وحدة وصول للبيانات المرئية متعددة الطبقات. كجزءِ من عملية إنشاء الملف؛ يمكن أن تقوم وسيلة الحوسبة؛ استجابة لتحديد أن وحدة وصول واحدة على الأقل من تيار بتات البيانات المرئية متعددة الطبقات تتضمن صورة مشفرة بها ‎Ade‏ خرج صورة تساوي قيمة أولى (على سبيل المثال» 1) وصورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي قيمة ثانية (على سبيل المثال» 0)؛ باستخدام مسارين على الأقل لتخزين تيار البتات في الملف. لكل مسار مناظر من المسارين على الأقل؛ جميع الصور المشفرة في كل عينة من المسار المناظر يكون لها نفس قيمة علامة خرج الصورة. يتم السماح بإخراج صور لها علامات خرج صورة تساوي القيمة 5 الأولى (على سبيل ‎clad)‏ 1) وبتم السماح باستخدام صور لها علامات خرج صورة تساوي القيمة
الثانية (على سبيل المثال» 0) كصور مرجعية ولكن لا يتم السماح بإخراجها. يمكن أن يحل استخدام مسارين على الأقل المشكلة الموصوفة أعلاه؛ بسبب أنه يمكن تعيين زمن خرج لكل عينة في كل مسار ويمكن ألا تكون وسيلة فك تشفير فيديو ‎Ble‏ عن خرج صور في المسار الذي يحتوي على العينات التي يتم السماح بإخراجها.
بينما تصف الكثير من وصف أساليب هذا الكشف ‎(SHVC 4 (3D-HEVC (MV-HEVC‏ سوف يدرك القارئ أن أساليب هذا الكشف يمكن أن تكون قابلة للتطبيق على المعايير الأخرى لتشفير الفيديو و/أو امتداداتها. الشكل 1 يمثل مخطط كتلي يوضح مثالاً لنظام تشفير وفك تشفير الفيديو 10 الذي يمكن أن يستخدم التقنيات الموصوفة في هذا الكشف. على النحو المبين في الشكل 1؛ يتضمن نظام 10
جهاز تحديد الوجهة 12 الذي ينشئ بيانات فيديو مشفرة ليتم فك تشفيرها في وقت لاحق بواسطة جهاز تحديد الوجهة 14. يمكن أن يتضمن جهاز المصدر 12 وجهاز الوجهة 14 أي مدى واسع من الأجهزة؛ بما في ذلك حاسبات مكتبية؛ حاسبات دفترية (أي؛ حاسب محمول) حاسب آلي؛ حاسبات لوحية»؛ أجهزة مكتبية؛ أجهزة هاتفية ‎Jie‏ ما يطلق عليها هواتف ‎AST‏ وما يطلق عليها وسائل ‎Seal » "AST‏ تليفيزيون؛ كاميرات؛ أجهزة ‎(page‏ مشغلات وسائط رقمية؛ وحدات تحكم في
5 ألعاب الفيديو؛ أجهزة تشغيل الفيديو؛ أو ما شابه ذلك. في بعض الحالات؛ يمكن تزويد جهاز المصدر 12 وجهاز الوجهة 14 باتصال لاسلكي. يمكن اعتبار جهاز المصدر 12 وجهاز تحديد الوجهة 14 بمثابة أجهزة فيديو. في المثال وفق للشكل رقم 1؛ يشتمل جهاز المصدر 12 على مصدر فيديو 18 ومشفر فيديو 20 وواجهة خرج 22. في بعض الحالات؛ يمكن أن تشتمل واجهة الخرج 22 على محول / وسيلة
0 إزلة التحويل ‎(page)‏ و/أو وسيلة إرسال. في جهاز مصدر 12؛ يمكن أن يتضمن مصدر الفيديو 8 مصدر ‎Jie‏ وسيلة التقاط الفيديو» على سبيل المثال؛ كاميرا فيديو أو أرشيف فيديو يشتمل على الفيديو الذي تم التقاطه فيما سبق وواجهة إدخال فيديو من وسيلة التزويد بمحتوي الفيديو و/أو نظام رسوم بيانية بالكمبيوتر لإنشاء بيانات رسومية بالكمبيوتر في شكل فيديو مصدر أو توليفة من تلك المصادر. ومع ذلك؛ فإن التقنية التي تم وصفها في هذا الكشف يمكن أن تكون قابلة
للاستخدام بالنسبة لتشفير الفيديو بصفة عامة؛ ويمكن تطبيقها على استخدامات لاسلكية و/أو يمكن أن يشفر مشفر الفيديو 20 الفيديو الملتقط؛ أو الملتقط مسبقاء أو الذي تم إنشائه بواسطة حاسب آلي. يمكن أن ينقل جهاز المصدر 20 بيانات الفيديو المشفرة مباشرة إلى جهاز الوجهة 14 عن طريق واجهة الخرج 22 لجهاز المصدر 12. يمكن تخزين بيانات الفيديو المشفرة كذلك
(أو بصورة بديلة) على جهاز التخزين 33 للوصول إليها لاحقاً بواسطة جهاز الوجهة 14 أو أجهزة أخرى؛ لفك التشفير و/أو التشغيل. يتضمن جهاز تحديد الوجهة 14( واجهة داخلية 28 ووسيلة إزالة تشفير فيديو 30 ووسيلة عرض 2. في بعض الحالات؛ فإن الواجهة 28 يمكن أن تشتمل على وسيلة مستقبل و/أو مودم. تستقبل
0 واجهة الإدخال 28 من جهاز تحديد الوجهة 14 بيانات الفيديو الذي تم تشفيره عبر الرابط 16. يمكن أن تتضمن بيانات الفيديو المشفرة المنقولة عبر الرابط 16؛ أو التي تم تقديمها على وسيلة التخزين 33« مجموعة متنوعة من عناصر الصياغة التي كونها مشفر الفيديو 20 للاستخدام بواسطة جهاز فك شفرة الفيديو مثل جهاز فك شفرة الفيديو 30 في فك تشفير بيانات الفيديو. يمكن تضمين ‎Jie‏ عناصر الصياغة هذه كذلك مع بيانات الفيديو المُشفرة المنقولة على وسط نقل؛ أو
5 مخزنة على وسط تخزين»؛ أو مخزنة على وحدة خادم ملفات. يمكن دمج جهاز العرض 32 مع؛ أو يمكن أن يكون خارجياً بالنسبة؛ إلى جهاز تحديد الوجهة 4. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يتضمن جهاز تحديد الوجهة 14 جهاز عرض مدمج ويمكن تهيئته كذلك ليتداخل مع جهاز عرض خارجي. في أمثلة أخرى؛ يمكن أن يكون جهاز تحديد الوجهة 14 جهاز عرض. بصفة عامة؛ يعرض جهاز العرض 32 بيانات الفيديو التي تم فك
0 تشفيرها إلى المستخدم؛ ويمكن أن يشتمل على أي من مجموعة متنوعة من أجهزة العرض مثل شاشة عرض بلورية ساثلة ‎(LCD)‏ شاشة عرض ‎(LPL‏ شاشة عرض بصمام ثنائي يبعث ضوء عضوي ‎(OLED)‏ أو نوع أخر من ‎Beal‏ العرض. ‎(Sa‏ تطبيق كل من جهاز تشفير الفيديو 20 جهاز فك تشفير الفيديو 30 كما أي تنويعة من دوائر جهاز تشفير جهاز فك تشفير مناسب؛ حسبما هو مطبق؛ بما في ذلك معالج مثل واحد أو
أكثر من المعالجات الدقيقة؛ معالجات الإشارة الرقمية ‎(DSPs)‏ دوائر معالجات أو معالجة بغرض خاص» دوائر متكاملة محددة بالتطبيق (851658)» مصفوفات بوابة قابلة للبرمجة ميدانياً ‎(FPGAS)‏ دوائر منطقية ‎hie dnl‏ منفصل؛ برامج» ‎heal‏ الأجهزة الثابتة أو أي توليفات منها. بناء عليه؛ يمكن تنفيذ الوحدات المتنوعة في مشفر الفيديو 20 وجهاز فك شفرة الفيديو 30 بالمثل بواسطة أية تنويعة من مثل هذه العناصر أو توليفات منها البنائية. عند تنفيذ التقنيات جزئياً في البرامج؛ يمكن لجهاز ما تخزين تعليمات البرامج في وسط قابل للقراءة بالحاسب الآلي مناسب غير انتقالي وتنفيذ التعليمات في الأجهزة الثابتة باستخدام واحد أو أكثر من المُعالجات لإجراء تقنيات هذا الكشف. يمكن تضمين كل من جهاز تشفير الفيديو 20 وجهاز فك تشفير الفيديو 30 في واحد أو أكثر من أجهزة التشفير أو أجهزة فك التشفير؛ ويمكن دمج أي منهما كجزء من جهاز 0 تثفير / فك تشفير مدمج ‎(CODEC)‏ في جهاز مناظر. يمكن أن يستقبل جهاز تحديد الوجهة 14 بيانات الفيديو المشفرة المراد فك تشفيرها من خلال الرابط 16. يمكن أن يشتمل الرابط 16 على أي نوع من الوسائط أو جهاز قادر على تحريك بيانات الفيديو المشفرة من جهاز المصدر 12 إلى جهاز تحديد الوجهة 14. في أحد ‎lia)‏ يمكن أن يشتمل الرابط 16 على وسط اتصال لتمكين جهاز المصدر 12 من تقل البيانات المرئية 5 المشفرة بصورة مباشرة إلى جهاز تحديد الوجهة 14 في الوقت الفعلي. قد يتم تضمين بيانات الفيديو المشفرة وفقاً لمعيار الاتصال؛ مثل بروتوكول الاتصال اللاسلكي؛ وإرسالها إلي جهاز تحديد الوجهة 14. قد يتضمن وسط الاتصال أي وسط اتصال لاسلكي أو سلكي؛ ‎Jie‏ طيف التردد اللاسلكي ‎(RF)‏ أو واحد أو أكثر من خطوط الإرسال المادية. قد يشكل وسط الاتصال ‎oa‏ من شبكة مستندة على الحزمة؛ مثل الشبكة المحلية؛ أو الشبكة الواسعة؛ أو الشبكة العالمية ‎Jie‏ ‏0 الإنترنت. قد يشتمل وسط الاتصال على أجهزة توجيه؛ أجهزة تبديل» محطات أساسية؛ أو أية أجهزة أخرى يمكن أن تفيد في تسهيل الاتصال من جهاز المصدر 12 إلى جهاز تحديد الوجهة 4. على نحو بديل؛ يمكن إخراج البيانات المشفرة من ‎deals‏ الخرج 22 إلى جهاز تخزين 34. وعلى نحو مشابه؛ يمكن أن تصل واجهة الدخل 28 إلى جهاز تخزين البيانات المشفرة 33. يمكن أن 5 يتضمن جهاز التخزين 33 أية مجموعة متنوعة من وسائط تخزين البيانات الموزعة أو التي تم
الوصول إليها محلياً ‎Jie‏ القرص الصلب؛ أقراص البلو راي» أقراص الفيديو الرقمية ‎DVD‏ ‏الأقراص المدمجة ‎(CD-ROM‏ الذاكرة الومضية» الذاكرة غير الثابتة أو الثابتة؛ أو أية وسائط تخزين رقمي أخرى مناسبة لتخزين بيانات الفيديو المشفرة. في مثال آخرء قد تناظر وسيلة التخزين 4 جهاز خادم ملفات أو وسيلة تخزين بينية أخرى والتي يمكنها تخزين الفيديو المشفر الذي يتم إنشائه بواسطة جهاز تشفير الفيديو 12. قد يقوم جهاز تحديد الوجهة 14 بالولوج إلى بيانات الفيديو المخزنة من وسيلة التخزين 33 عن طريق التدفق أو التحميل. قد يكون جهاز خادم الملفات من أي نوع من الخوادم القادرة علي تخزين بيانات الفيديو المشفرة وإرسال بيانات الفيديو المشفرة المذكورة إلى جهاز تحديد الوجهة 14. تشتمل ‎Seal‏ الخوادم التمثيلية على جهاز خادم للويب (على سبيل المثال؛ لموقع ويب)؛ جهاز خادم من نوع ‎FTP‏ أجهزة تخزين متصلة بشبكة ‎(NAS) 0‏ أو قرص صلب محلي. قد يقوم جهاز تحديد الوجهة 14 بالولوج إلى بيانات الفيديو المشفرة من خلال أي توصيل قياسي للبيانات؛ بما في ذلك الاتصال عن طريق الإنترنت. قد يشتمل ذلك على قناة لاسلكية (على سبيل ‎(Jia)‏ اتصال ‎(Wi-Fi‏ اتصال سلكي (على سبيل ‎DSL «Jal‏ مودم بكبل؛ وما إلى ذلك)؛ أو توليفة منهما بحيث يكون مناسباً للولوج إلى بيانات الفيديو المشفرة المخزنة على جهاز خادم الملفات. قد يكون إرسال بيانات الفيديو المشفرة من وسيلة 5 التخزين 33 عبارة عن إرسال تدفق؛ أو إرسال عن طريق التحميل؛ أو توليفة منهما. لا تقتصر تقنيات الكشف الحالي بالضرورة على استخدامات لاسلكية أو إعدادات أخرى. يمكن استخدام التقنيات فيما يتعلق بتشفير الفيديو في دعم أي من الصور المتغيرة من الاستخدامات متعددة الوسائط مثل الإذاعة بالتلفزيون عن طريق الهواء والإرسالات عن طريق كابل التلفاز أو الإرسالات الخاصة بالقمر الصناعي أو تقل الفيديو بالتيراء على سبيل المثال من خلال الإنترنت 0 أو تشفير الفيديو الخاص بالتخزين على وسط تخزين بيانات وإزالة التشفير الخاصة بفيديو رقم تم تخزينه على وسط تخزين البيانات أو أي استخدامات أخرى. في بعض الأمثل؛ يمكن تصميم النظام 10 لكي يعم نقل الفيديو في اتجاه واحد أو في اتجاهين لكي يدعم التطبيقات ‎Jie‏ تيار الفيديو أو إعادة تشغيل الفيديو أو إرسال الفيديو و/أو إرسال الفيديو بالهاتف. علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 1؛ يتضمن نظام تشفير فيديو 10 جهاز إنشاء ملف 34. 5 يمكن أن يستقبل جهاز إنشاء ملف 34 بيانات مرئية مشفرة تم إنشائها بواسطة جهاز المصدر 12.
يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يتضمن البيانات المرئية المشفرة. يمكن أن يستقبل جهاز تحديد الوجهة 14 الملف الذي تم إنشائه بواسطة جهاز إنشاء ملف 34. في الأمثلة المختلفة؛ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34 أنواع مختلفة من وسائل الحوسبة. على سبيل التأكيد. يمكن أن يشتمل جهاز ‎oli)‏ ملف 34 على عنصر شبكة متوافق مع الوسائط ‎(MANE)‏ ‏5 وسيلة حوسبة الخادم؛ وسيلة حوسبة شخصية؛ وسيلة حوسبة لغرض ‎(pals‏ وسيلة حوسبة تجارية؛ أو نوع آخر من وسيلة الحوسبة. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يشكل جهاز إنشاء ملف 34 جزءا من شبكة توصيل محتوى. يمكن أن يستقبل جهاز إنشاء ملف 34 البيانات المرئية المشفرة من جهاز المصدر 12 عن طريق قناة مثل الرابط 16. علاوة على ذلك؛ يمكن أن يستقبل جهاز تحديد الوجهة 14 الملف من جهاز إنشاء ملف 34 عن طريق قناة مثل الرابط 16. يمكن اعتبار
10 جهاز إنشاء ملف 34 بمثابة جهاز فيديو. في الأمثلة الأخرى؛ يمكن أن ينشئ جهاز المصدر 12 أو وسيلة الحوسبة الأخرى ملف يتضمن البيانات المرئية المشفرة. مع ذلك؛ لسهولة الشرح؛ يصف هذا الكشف جهاز إنشاء ملف 34 كإنشاء الملف. على الرغم من ذلك» يجب إدراك أن هذه الأوصاف تكون قابلة للتطبيق على وسائل الحوسبة بصفة عامة.
_يمكن أن يعمل مشفر الفيديو 20 ووسيلة فك تشفير الفيديو 30 وفقا لمعيار ضغط ‎io sp‏ معيار تشفير الفيديو ذو الكفاءة العالية ‎(HEVC)‏ أو امتداده. يمكن ‎Lad‏ الإشارة إلى معيار ‎HEVC‏ باسم 23008-2 ‎ISO/IEC‏ مؤخراء تم الانتهاء من تصميم ‎HEVC‏ بواسطة الفريق التعاوني المشترك في تشفير الفيديو ‎(JCT-VO)‏ من مجموعة خبراء تشفير الفيديو ‎ITU-T‏ ‎(VCEG)‏ و ‎[EC/ISO‏ مجموعة خبراء الأفلام السينيمائية ‎(MPEG)‏ تكون أحدث مواصفات
0 مسودة 0/ا1ا؛ وبشار إليها فيما بعد باسم ‎(HEVC WD‏ متوفرة من -00801*6.101//: م11 ‎evry.fr/jct/doc_end_user/documents/14 Vienna/wg11/JCTVC-N1003-‏ ‎.v1.Zip‏ يتم أيضا تطوير امتداد المساقط المتعددة ل ‎(HEVC‏ تحديدا ‎(MV-HEVC‏ بواسطة ‎JCT-3V‏ مسودة عمل حديثة ‎(WD)‏ من ‎MV-HEVC‏ بعنوان ‎MV-HEVC Draft Text"‏ 5" وبشار إليها باسم ‎MV-HEVC WD5‏ فيما بعد» تكون متوفرة من ‎http: //phenix.it~‏ sudparis.eufjct2/doc_end_user/documents/5_Vienna/wg11/JCT3V- 5
‎.E1004-v6.zip‏ يتم أيضا تطوير الامتداد القابل للقياس إلى ‎(HEVC‏ باسم 11/6ا5؛ بواسطة ‎.JCT-VC‏ مسودة عمل حديثة ‎(WD)‏ من 1/0ا5؛ بعنوان " مسودة الامتداد القابل للقياس 3 لتشفير فيديو ذو كفاءة عالية ‎"(HEVC)‏ ويشار إليها باسم 10/03 5111/0 فيما ‎cans‏ تكون متوفرة من ‎http: //phenix.it-‏ ‎sudparis.eufjct/doc_end_user/documents/14 Vienna/wg11/JCTVC- 5‏ ‎.N1008-V3.Zip‏ مسودة عمل حديثة ‎(WD)‏ من الامتداد النطاقي ل ‎(HEVC‏ تكون متوفرة من ‎http: //phenix.int-‏ ‎evry.frfjct/[doc_end_user/documents/14_Vienna/wgl1/JCTVC-N1005-‏ ‏0.. مسودة عمل حديثة ‎(WD)‏ من امتداد ‎(HEVC 13D‏ تحديدا ‎3D-HEVC‏ بعنوان ‎Text Draft 3D-HEVC" 0‏ 1" تكون متوفرة من ‎http: //phenix.int=‏ ‎evry.fr/jct2/doc_end_user/documents/5S_Vienna/wgl1/JCT3V-E1001-‏ ‏70». يمكن أن يعمل مشفر الفيديو 20 ووسيلة فك تشفير الفيديو 30 وفقا لواحدة أو أكثر من هذه المعايير. على نحو بديل؛ يمكن أن تعمل مشفر الفيديو 20 ووسيلة فك تشفير الفيديو 30 وفقا لمعايير الملكية أو الصناعية الأخرى؛ مثل معيار 11.264 1-لا1ا؛ على نحو بديل يشار إليها باسم ‎Part 10 (MPEG 4‏ تشفير فيديو متقدم ‎(AVC)‏ أو امتدادات هذه المعايير. مع ذلك؛ لا تكون أساليب هذا الكشف مقتصرة على أي معيار تشفير محدد. الأمثلة الأخرى على معايير ضغط الفيديو تتضمن 1.261 ‎ITU-T 1.262 (ISO/IEC MPEG-1 Visual (ITU-T‏ أو ‎ITU-, ISO/IEC MPEG—4 Visual (ITU-T 1.263 «(ISO/IEC MPEG-2 Visual‏ 0 1.264 1 (معروف ‎((ISOJIEC MPEG-4 AVC aul Lad‏ بما في ذلك امتدادات تشفير فيديو قابل للقياس ‎(SVC)‏ وتشفير فيديو متعدد المساقط ‎(MVC)‏ ‏على الرغم من أنه غير موضح في الشكل 1؛ في بعض الجوانب؛ يمكن دمج كل من جهاز تشفير الفيديو 20 وجهاز فك تشفير الفيديو 30 مع جهاز تشفير وجهاز فك تشفير صوتي؛ ويمكن أن تتضمن وحدات 6(لا/72-01لا/ا مناسبة؛ أو مكونات ثابتة وبرمجيات أخرى؛ لمعالجة تشفير كل من الصوت والفيديو في تيار بيانات مشترك أو تيارات بيانات منفصلة. إذا كان ذلك مطبقاً؛ في
بعض الأمثلة؛ يمكن أن تتوافق وحدات ‎MUX-DEMUX‏ مع بروتوكول مضاعف ‎223.1TU H‏ أو بروتوكولات أخرى مثل بروتوكول المخطط البياني لبيانات المستخدم (00لا). يعمل ‎JCT-VC‏ على تطوير معيار 151/6. يعتمد معيار جهود عملية ‎HEVC‏ على نموذج متطور لوسيلة تشفير فيديو المشار إليها باسم نموذج اختبار ‎(HM) HEVC‏ يستغل ‎HM‏ القدرات الإضافية المتعددة لوسائل تشفير الفيديو بالنسبة للوسائل الموجودة وفقًا ل على سبيل المثال» ‎ITU-T H.264/AVC‏ على سبيل ‎(JU)‏ حيث ‎jis‏ 1.264//1/6! تسع أوضاع تشفير تنبؤ بينية؛ يمكن توفير ال ‎HM‏ بعدد يمكن أن يصل إلى 33 وضع تشفير تنبو بيني. بصفة عامة؛ يصف النموذج العامل لذ ‎HM‏ أن إطار الفيديو أو الصورة يمكن تقسيمه إلى سلسلة كتل شجرية أو وحدات التشفير الأكبر (لا©ا) التي تتضمن كلا من عينات ‎ luma‏ 0010018. 0 يمكن أيضًا الإشارة إلى الكتل الشجرية باسم الوحدات الشجرية للتشفير (5ل611). يكون للكتلة شجرية غرض مشابه للكتلة الكبيرة لمعيار 11.264//81/6. تتضمن الشريحة عدد متتابع الكتل الشجرية في ترتيب التشفير. يمكن تقسيم إطار الفيديو أو صورة إلى شريحة واحدة أو أكثر. كل الكتلة الشجرية يمكن تقسيمها إلى وحدات تشفير ‎(CUS)‏ وفقا لشجرة رباعية. على سبيل المثال؛ كتلة شجرية» في صورة عقدة جذرية للشجرة الرياعية؛ يمكن تقسيمها إلى أريع عقد تابعة؛ وكل 5 عقدة تابعة يمكن أن تتحول إلى عقدة أصلية ويمكن تقسيمها إلى أريع عقد تابعة أخرى. العقدة التابعة غير المقسّمة النهائية؛ في صورة عقدة طرفية للشجرة ‎hae Ll)‏ تشتمل على عقدة تشفير؛ أي؛ كتلة الفيديو مشفّرة. يمكن أن ‎alas‏ بيانات الصياغة المرتبطة ببتات التدفق ‎pial‏ أقصى عدد مرات ممكن لتقسيم الكتلة الشجرية؛ وبمكن أن تحيّد أدنى حجم لعقد التشفير. يتضمن ‎CU‏ عقدة تشفير ووحدات توقع ‎(PUS)‏ ووحدات تحويل ‎(TUS)‏ مرتبطة بعقدة التشفير. يتناظر حجم ‎CU‏ مع حجم عقدة التشفير ويجب أن يكون ذو شكل مربع. يمكن أن يتراوح حجم ‎CU‏ من 8*8 بكسل إلى حجم كتلة شجرية أقصاه ‎64X64‏ بكسل أو أكثر. يمكن أن تحتوي كل ‎CU‏ على واحدة أو أكثر من ‎PUS‏ وواحدة أو أكثر من 5لا1. يمكن أن تصف بيانات الصياغة المرتبطة ب ‎CU‏ « على سبيل المثال» تقسيم ‎CU‏ إلى واحدة أو أكثر من 5لا0. يمكن أن تختلف أوضاع التقسيم من حيث تشفير ‎CU‏ بوضع التخطي أو الوضع المباشرء وضع التوقع الداخلي؛ أو 5 وضع التوقع البيني. يمكن تقسيم ‎PUS‏ إلى شكل غير مريع. يمكن ‎Waal‏ أن تصف بيانات
الصياغة المرتبطة ب ‎CU‏ ؛ على سبيل المثال؛ تقسيم ‎CU‏ إلى واحدة أو أكثر من ‎TUs‏ وفقا لشجرة رباعية. يمكن أن تتخذ ‎TU‏ شكل مريع أو غير مريع. يسمح معيار ‎HEVC‏ بإجراء عمليات تحويل وفقا ل ‎TUS‏ والذي قد يختلف بالنسبة ل ‎CUs‏ ‏المختلفة. يتم ‎fale‏ تحديد ‎TUS‏ بناءًا على حجم ‎PUS‏ ضمن ‎CU‏ معطى يتم تحديده ل ‎LCU‏
مقسّمة؛ على الرغم من عدم كون الحال هكذا دائمًا. تتخذ ‎Bale TUs‏ الحجم نفسه أو حجم أصغر من 5لا0. في بعض الأمثلة؛ يمكن مرة ثانية تقسيم العينات المناظرة المتبقية ل لا© إلى وحدات أصغر باستخدام بنية شجرة ‎ely)‏ تعرف باسم ‎Badd‏ رباعية متبقية" ‎(RAT)‏ يمكن الإشارة إلى العقد الطرفية ل ‎TUS aul RQT‏ يمكن تحويل قيم فرق البكسل المرتبطة ب ‎TUs‏ لإنتاج معاملات التحويل؛ التي يمكن تحديد كمياتها.
0 بصفة عامة؛ تتضمن وحدة ‎PU‏ البيانات المتعلقة بعملية التوقع. على سبيل المثال؛ عندما يتم تشفير وحدة ‎PU‏ في وضع داخلي؛ يمكن أن تتضمن وحدة ‎PU‏ البيانات التي تصف وضع توقع داخلي لوحدة ‎PU‏ كمثال ‎AT‏ عندما يتم تشفير وحدة ‎PU‏ في وضع بيني؛ يمكن أن تتضمن وحدة ‎PU‏ البيانات التي تحدد ناقل الحركة لوحدة ‎PU‏ يمكن أن تصف البيانات التي تحدد ناقل الحركة لوحدة ‎(PU‏ على سبيل المثال» مكون أفقي لناقل الحركة» ومكون رأسي لناقل الحركة؛
5 ودرجة وضوح لناقل الحركة (على سبيل ‎(JE)‏ دقة بكسل ربع واحد أو دقة بكسل ثمن واحد)؛ صورة مرجعية يشير إليها ناقل الحركة و/أو قائمة صورة مرجعية (على سبيل ‎JE‏ القائمة صفرء أو القائمة 1؛ أو القائمة ج) لناقل الحركة. بصفة عامة؛ يتم استخدام لعمليات التحويل وتحديد الكمية. يمكن أن تتضمن ‎CU‏ معينة تحتوي على واحدة أو أكثر من ‎PUs‏ أيضا واحدة أو ‎SST‏ من وحدات التحويل ‎(TUS)‏ بعد التوقع؛ يمكن
0 أن يقوم مشفر الفيديو 20 بحساب القيم المناظرة المتبقية ل ‎PU‏ تشتمل القيم المتبقية على قيم فرق البكسل التي يمكن تحويلها إلى معاملات التحويل؛ تحديد كميتها» ومسحها باستخدام ‎TUS‏ لإنتاج معاملات التحويل المتسلسلة للتشفير إنتروبيا. يستخدم هذا الكشف بصورة نمطية المصطلح ‎ALS‏ ‏الفيديو" للإشارة إلى عقدة تشفير (أي؛ كتلة تشفير) من لا0. في بعض الحالات الخاصة؛ يمكن أن يستخدم هذا الكشف أيضا المصطلح "كتلة الفيديو" للإشارة إلى كتلة شجرية؛ أي؛ لا©-ا؛ أو
‎«CU 5‏ والتي تتضمن عقدة تشفير 3 ‎PUs‏ و5لا1.
يتضمن تسلسل فيديو بصورة نمطية سلسلة من إطارات الفيديو أو الصور. تشتمل مجموعة من الصور ‎(GOP)‏ عموماً على سلسلة من واحد أو أكثر من صور الفيديو. يمكن أن تتضمن مجموعة ‎GOP‏ بيانات الصياغة في عنوان رأسي ل ‎(GOP‏ أو عنوان رأسي لواحدة أو أكثر من الصورء أو في مكان ‎AT‏ ¢ يصف عدد من الصور المتضمنة في ‎GOP‏ يمكن أن تتضمن كل شريحة من الصور بيانات صياغة الشريحة التي تصف وضع تشفير لشريحة مناظرة. يعمل مشفر الفيديو 20 بصورة نمطية على كتل الفيديو داخل شرائح الفيديو الفردية من أجل تشفير البيانات المرئية. يمكن أن تكون ‎ABS‏ الفيديو مناظر لعقدة تشفير داخل ‎CU‏ يمكن أن تتمتع كتل الفيديو بأحجام ثابتة أو متنوعة؛ ‎(Sarg‏ أن تختلف في الحجم وفقا لمعيار تشفير محدد. كمثال على ذلك؛ يدعم ال ‎HM‏ عملية التوقع في أحجام مختلفة لذ ‎PU‏ وذلك على سبيل المثال. 0 نتفترض أن الحجم الخاص بلا0 معينة هو ‎ONX2N‏ فإن ‎HM‏ تدعم التوقع الداخلي في أحجام ال ‎PU‏ المساوية ‎2NX2ND‏ أو ل0*ل!؛ كما أنها تدعم التوقع البيني في أحجام ال ‎PU‏ المتماثلة المساوية ل ‎NX2N 20 (2NX2N‏ أو ل1«لا. كما تدعم ‎HM‏ أيضاً التقسيم غير المتمائل للتوقع البيني في أحجام ‎PUN‏ المساوية ل ‎NLX2N2NXND 2NXNU‏ و ‎.NRX2N‏ وفي عملية التقسيم غير المتماثل؛ لايتم تقسيم أحد اتجاهات ال ‎CU‏ ؛ بينما يتم تقسيم الاتجاهات الأخرى إلى 5 9625 و 675. وبتم بيان قسم ال ‎CU‏ المناظر لقسم 9625 بالحرف”0" متبوعاً بالعلامة ‎del‏ ‏'أسفل"؛ 'يمين"؛ 'يسار". ومن ثم وعلى سبيل المثال؛ فإن ‎“ONXnU”‏ تشير إلى ‎CU‏ ذات الحجم ‎2NX2N‏ والتي يتم تقسيمها ‎Lill‏ مع وجود ‎PU‏ ذات الحجم ‎SN.2NXO‏ عند القمة؛ ووجود ‎PU.‏ ‏ذات الحجم ‎SNL2NXT‏ عند القاع. في هذا الكشف؛ يمكن استخدام "لا ‎'N ANN x‏ محل أحدهما الآخر للإشارة إلى أبعاد 0 الكتلة بالبكسل من حيث الأبعاد الرأسية والأفقية. على سبيل المثال» 16 ‎X‏ 16 وحدة بكسل أو 16 في وحدات بكسل. بصفة ‎dale‏ سوف تحتوي الكتلة 16 ‎x‏ 16 عل 16 وحدة بكسل في اتجاه رأسي (محور الصادات = 16) و16 وحدة بكسل في اتجاه أفقي (محور السينات = 16). بالمثل؛ تتضمن ‎Nox Nl‏ على نحو عام لا وحدات بكسل في اتجاه رأسي ولا وحدات بكسل في اتجاه أفقي؛ حيث تمثل لا ‎dad‏ عدد صحيح غير سالبة. ويمكن ترتيب وحدات البكسل في كتلة في 5 صفوف وأعمدة. ‎Ble‏ على ذلك؛ لا يتعين أن يكون للكتل نفس رقم وحدات البكسل في الاتجاه
الأفقي كما في الاتجاه الرأسي. وعلى سبيل المثال؛ قد تشتمل الكتل على ‎lang MXN‏ بكسل؛ حيث لا يتعين أن تكون آلا مساوية ل لا. بعد إجراء التشفير التنبوئي الداخلي أو البيني باستخدام 5لا0 ل ‎«CU‏ يمكن أن يقوم مشفر الفيديو 0 بحساب البيانات المتبقية ل ‎TUS‏ ل لا0. يمكن أن تشتمل ‎PUs‏ على بيانات بكسل في التطاق المكاني (المشار ‎Load ad)‏ باسم نطاق البكسل) ويمكن أن تشتمل ‎TUs‏ على معاملات في
نطاق التحويل بعد تطبيق التحويل؛ على سبيل المثال» تحويل جيب التمام المتفصل ‎(DCT)‏ ‏تحويل عدد صحيح؛ تحويل مويجات؛ أو تحويل مشابه من حيث التصور لبيانات مرئية متبقية. يمكن أن تناظر البيانات المتبقية فروق البكسل بين بكسل للصورة غير المشفرة وتوقع قيم مناظرة ل 05. يمكن أن يشكّل مشفر الفيديو 20 ‎TUs‏ بما في ذلك البيانات المتبقية ل ‎«CU‏ ومن ثم
0 يحول ‎TUs‏ لإنتاج معاملات التحويل ل ‎CU‏ ‏يمكن أن يقوم مشفر الفيديو 20؛ بعد أي تحويلات يتم القيام بها لإنتاج معاملات التحويل» بإجراء عملية تكميم لمعاملات التحويل. وتشير عملية تحديد الكمية بشكل عام إلى العملية التي يتم فيها تكميم معاملات ‎(Jugal‏ وذلك لإمكانية الحد من كمية البيانات المستخدمة لتمثيل المعاملات؛ وهو ما من شانه إضافة قدر أكبر من الانضغاط. ومن الممكن أن تقوم عملية تحديد الكمية بالحد من
5 عمق البت المصاحب لبعض أو لجميع المعاملات. وعلى سبيل المثال؛ فإنه من الممكن تقريب قيمة عدد البتات-0 إلى القيمة ‎m=‏ ؛ وذلك في أثناء تحديد الكمية؛ حيث ‎SIN‏ من ‎M‏ ‏في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يستخدم مشفر الفيديو 20 نظام مسح محدد ‎hae‏ بغرض ‎shal‏ ‏المسح الضوئي لمعاملات التحويل محددة الكمية؛ وذلك بغرض إنتاج متجه متسلسل يمكن إجراء تشفير الإنتروبيا عليه. في أمثلة أخرى؛ يمكن أن يجري مشفر الفيديو 20 مسح تكيفي. بعد مسح
0 معاملات التحويل محددة الكمية لتشكيل متجه أحادي ‎ala)‏ يمكن أن يشفر مشفر الفيديو 20 إنتروبياً المتجه أحادي ‎cola)‏ على سبيل المثال؛ طبقاً لتشفير سياق الطول المتغير التكيفي ‎((CAVLC)‏ أو تشفير سياق الحساب الثنائي التكيفي (0/8/6)؛أو التشفير الحسابي ‎Sl‏ ‏التكيفي للسياق على أساس الصياغة ‎((SBAC)‏ أو تشفير الإنتروبيا لاحتمال تقسيم الفاصل الزمني ‎(PIPE)‏ أو أي منهجية أخرى لتشفير الإنتروبيا التكيفي للسياق. يمكن كذلك أن يشفر
مشفر الفيديو 20 ‎Lug YL‏ عناصر الصياغة المرتبطة ببيانات الفيديو المشفرة للاستخدام بواسطة جهاز فك شفرة الفيديو 30 في فك تشفير بيانات الفيديو. لإجراء 0/8/6؛ يقوم مشفر الفيديو 20 بتخصيص سياق ضمن طراز السياق إلى الرمز المعين المطلوب إرساله. ومن الممكن أن يتعلق السياق؛ على سبيل المثال؛ بما إذا كانت القيم المجاورة الخاصة ‎Gelb‏ هي قيم غير صفرية أم لا. لإجراء ‎«CAVLC‏ يمكن أن ينتقي مشفر الفيديو 20 شفرة بطول متغير لرمز مطلوب إرساله. ومن الممكن أن يتعلق السياق؛ على سبيل المثال؛ بما إذا كانت القيم المجاورة الخاصة بالرمزء هي قيم غير صفرية أم لا. يمكن؛ كمثال آخرء أن يقوم مشفر الفيديو 20 بإجراء ال ‎«CAVLC‏ باختيار كود متغير الطول؛ وذلك بالنسبة للرمز المطلوب إرساله. ومن الممكن أن يتم بناء كلمات الشفرة في تشفير بطول متغير ‎(VLC)‏ وذلك بحيث تناظر 0 الشفرات الأقصر ‎claws‏ الرموز الأكثر احتمالاً؛ ‎La‏ تناظر الشفرات الأطول؛ الرموز الأقل احتمالاً. ويهذه الطريقة؛ من الممكن أن يحقق استخدام ‎VLC‏ وفراً في استخدام البتات؛ على سبيل ‎(Jal)‏ مما هو في حالة استخدام كلمات التشفير متساوية الطول لكل رمز مطلوب إرساله. ومن الممكن أن يكون تحديد الاحتمالية على أساس السياق المخصص للرمز المراد إرساله. يمكن لمشفر الفيديو 20 إخراج تيار بتات يتضمن سلسلة بتات تشكّل عرض لصور مشفرة وبيانات 5 متعلقة بها. يمكن أن يكون المصطلح "تيار بتات" عبارة عن مصطلح جماعي مستخدم للإشارة إما إلى طبقة استخلاص شبكة ‎(NAL)‏ وحدة تدفق (على سبيل المثال» سلسلة وحدات ‎(NAL‏ أو تدفق بايت (على سبيل المثال؛ تغليف تدفق وحدة ‎NAL‏ الذي يحتوي على بادئات بداية تعليمات التشفير ووحدات ‎NAL‏ بحسب المحدّد بملحق 8 لمعيار ‎((HEVC‏ تكون وحدة ‎NAL‏ عبارة عن هيكل صياغة تحتوي على مؤشر لبيانات النوع في وحدة ‎NAL‏ والباتات التي تحتوي على تلك البيانات 0 في صورة حمولة تسلسل بايتات خام ‎(RBSP)‏ تنتشر بينيًا حسب الحاجة مع بتات منع محاكاة. كل من وحدات ‎NAL‏ يمكن أن تتضمن رأس وحدة ‎NAL‏ ويمكن أن تغلّف 85©6». رأس ‎sang‏ ‎NAL‏ يمكن أن يتضمن ‎pale‏ صياغة يشير إلى نوع شفرة وحدة اظلا. نوع شفرة وحدة ‎NAL‏ ‏الذي يتم تحديده بواسطة رأس وحدة ‎NAL‏ لوحدة ‎NAL‏ يشير إلى نوع وحدة ‎NAL‏ يمكن أن تكون ‎RBSP‏ عبارة عن ‎JS‏ صياغة تحتوي على بايتات بأعداد صحيحة تم تغليفها في وحدة ‎NAL‏ ‏5 في بعض الحالات؛ ‎RBSP‏ يتضمن صفر من البتات.
ا [يمكن أن ‎Calas‏ الأنواع المختلفة من وحدات ‎NAL‏ الأنواع المختلفة من 8505». على سبيل المثال» يمكن لنوع وحدة ‎NAL‏ أول أن يغلّف ‎RBSP‏ لمجموعة متغيرات صورة ‎(PPS)‏ يمكن لنوع ثاني لوحدة ‎NAL‏ يمكن أن يغلّف ‎RBSP‏ لمقطع شريحة؛ يمكن لنوع ثالث لوحدة ‎NAL‏ أن ‎RBSP Cals,‏ لمعلومات تحسين تكميلية (ا585)؛ وهكذا. يمكن الإشارة إلى وحدات ‎NAL‏ ‎RBSPs Galas 5‏ لبيانات تشفير الفيديو (مقابل ‎RBSPs‏ لمجموعات المتغيرات ورسائل ‎(SEI‏ باسم وحدة ‎NAL‏ لطبقة تشفير مرئية (ا0/). وحدات ‎NAL‏ التي تحتوي مجموعات متغيرات (على سبيل المثال؛ تسلسل متغيرات فيديو (1/059)؛ تسلسل مجموعات متغيرات ‎(SPSS)‏ 6655 الخ.) يمكن الإشارة إليها باسم وحدات ‎NAL‏ لمجموعات المتغيرات. يمكن للكشف المذكور الإشارة إلى وحدة ‎NAL‏ التي ‎RBSP Calas‏ لمقطع شريحة في صورة وحدة 0 لظلا لشريحة مشفّرة. بحسب ‎lad)‏ في ‎(HEVC WD‏ يكون مقطع الشريحة عبارة عن ‎CTUs‏ ‏بعدد صحيح تم ترتيبه تتابعيًا في مسح إطار وبتم احتواؤه في وحدة ‎NAL‏ منفردة. على العكس؛ في ‎¢(HEVC WD‏ يمكن أن تكون الشريحة عبارة عن عدد صحيح من ‎CTUS‏ تم احتواؤه في مقطع شريحة واحدة منفصلة وجميع مقاطع الشرائح المستقلة اللاحقة (إن وجد) التي تتلو مقطع الشريحة التابعة التالية (إن وجد) ضمن وحدة الوصول نفسها. يكون مقطع الشريحة التابعة عبارة عن مقطع شريحة لم يتم استنتاج قيم عناصر صياغة رأس مقطع الشريحة من قيم مقطع شريحة سابق. يكون مقطع شريح مستقل عبارة عن مقطع شريحة تم استنتاج قيم بعض عناصر الصياغة لمقطع الشريحة له من قيم مقطع شريحة غير مستقلة سابقة في ترتيب فك التشفير. ‎RBSP‏ لوحدة ‎NAL‏ لشريحة مشفرة ‎(Sa‏ أن يتضمن رأس مقطع شريحة وبيانات شريحة. يكون رأس مقطع الشريحة عبارة عن جزء من مقطع شريحة ‎jade‏ يحتوي على عناصر بيانات متعلقة بأول ‎CTUs‏ ‏0 أو جميعها التي تم التمثيل لها في مقطع الشريحة. يكون رأس الشريحة عبارة عن رأس مقطع شريحة مقطع الشريحة التابع الذي يكون عبارة عن مقطع الشريحة الحالي أو أحدث مقطع شريحة تابع يسبق مقطع الشريحة المستقل الحالي في ترتيب فك التشفير. يكون ‎VPS‏ عبارة عن هيكل صياغة تشتمل على عناصر صياغة تنطبق على صفر أو أكثر من تسلسلات الفيديو المشفّر بالكامل ‎(CVSS)‏ يكون ‎SPS‏ عبارة عن هيكل صياغة تحتوي على 5 عناصر صياغة تنطبق على صفر أو أكثر من 0155 بالكامل. ‎SPS‏ يمكن أن يتضمن عنصر
صياغة يحيّد ‎VPS‏ الذي يكون نشطًا عندما يكون 505 ‎ats‏ بالتالي؛ يمكن أن تكون عناصر
صياغة ‎VPS‏ قابلة للتطبيق بوجه عام مقارنة بعناصر صياغة ‎SPS‏
يمكن أن تحتوي مجموعات متغيرات (على سبيل المثال» ‎PPS (SPS (WPS‏ الخ.) على
تعريف مشار ‎cad]‏ بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ من رأس إحدى الشرائح. تعرف العملية المشار إليها باسم 'تنشيط. بالتالي؛ عند قيام وسيلة فك تشفير الفيديو 30 بفك تشفير شريحة معينة؛
مجموعات المتغيرات المشار ‎cad)‏ بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بواسطة عنصر الصياغة في
رأس الشريحة للشريحة المعينة يعتبر ‎oF‏ تنشيطه.” بناءًا على نوع مجموعات المتغيرات؛ يمكن أن
يحدث التنشيط على أساس كل صورة أو على أساس كل تسلسل. على سبيل المثال؛ رأس الشريحة
‎(Ka‏ أن يتضمن عنصر صياغة يحيّد ‎PPS‏ بالتالي؛ عند قيام ‎jake‏ الفيديو بتشفير الشريحة؛
‏0 يمكن تنشيط أن يكون ‎PPS‏ تم تنشيطه. علاوة على ذلك ‎PPS‏ يمكن أن يتضمن عنصر صياغة يحيّد 505. بالتالي؛ عندما يكون ‎PPS‏ الذي يحيّد ‎SPS‏ تم تنشيطه؛ يمكن أن يكون 5 تم تنشيطه. ‎SPS‏ يمكن أن يتضمن عنصر صياغة ‎VPS sin;‏ بالتالي؛ عندما ‎SPS‏ ‏الذي يحيّد ‎VPS‏ يتم تنشيطه؛ يتم تنشيط ‎VPS‏ . يمكن أن تستقبل وسيلة فك تشفير الفيديو 30 تيار بتات تم إنشاءه بواسطة مشفر الفيديو 20.
‏5 بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن لوسيلة فك تشفير الفيديو 30 تحليل تيار البتات للحصول على عناصر صياغة من تيار البتات. يمكن لوسيلة فك تشفير الفيديو 30 إعادة تشكيل الصور للبيانات المرئية بدرجة تعتمد على الأقل ‎Wis‏ على عناصر الصياغة المتحصل عليها من تيار البتات. يمكن تبادل عملية إعادة تشكيل البيانات المرئية بوجه عام للعملية التي يتم تنفيذها بواسطة مشفر الفيديو 0. على سبيل التأكيد؛ يمكن أن تستخدم وسيلة فك تشفير الفيديو 30 نواقل حركة ‎PUS‏ لتحديد
‏0 كتل ‎PUs‏ التنبؤية ل ‎CU‏ حالي. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن لوسيلة فك تشفير الفيديو 30 تحديد عكسي كميات معامل كتل 5لا1 ل ‎CU‏ الحالي. يكن لوسيلة فك تشفير الفيديو 30 أن تقوم بإجراء تحويلات عكسية على معامل الكتل لإعادة تشكيل يحوّل كتل ‎TUS‏ ل ‎CU‏ الحالي. يمكن لوسيلة فك تشفير الفيديو 30 إعادة تشكيل كتل تشفير لا© الحالي بواسطة إضافة عينات الكتل التنبؤية ل 5 ل ‎CU‏ الحالي إلى العينات المناظرة لكتل المحوّلة ل ‎TUs‏ ل ‎CU‏ الحالي. بواسطة ‎sale]‏
‏5 تشكيل الكتل المشفّرة لكل ‎CU‏ لصورة؛ يمكن لوسيلة فك تشفير الفيديو 30 إعادة تشكيل الصورة.
في ‎(HEVC WD‏ يمكن أن يبدأ ‎CVS‏ من صورة تحديث فك تشفير لحظي ‎(IDR)‏ أو صورة وصول رابط مقطوع ‎(BLA)‏ أو صورة وصول عشوائي نظيف ‎(CRA)‏ تمثل الصورة الأولى في تيار البتات؛ بما في ذلك جميع الصور اللاحقة التي لا تكون عبارة عن صور ‎IDR‏ أو ‎BLA‏ ‏تحتوي صورة ‎IDR‏ فقط على شرائح | (أي؛ شرائح يتم فيها فقط استخدام توقع بيني). يمكن أن تكون صورة ‎IDR‏ عبارة عن الصورة الأولى في تيار البتات في ترتيب فك التشفير؛ أو يمكن أن
تظهر مؤخرا في تيار البتات. تكون كل صورة ‎IDR‏ عبارة عن الصورة الأولى من ‎CVS‏ في ‎as‏ فك التشفير . في ‎¢HEVC WD‏ يمكن أن تكون صورة ‎IDR‏ عبارة عن صورة نقطة وصول عشوائي داخلية ‎(IRAP)‏ تحتوي كل وحدة ‎VOL NAL‏ على ‎nal_unit_type‏ تساوي ‎IDR _N_LP IDR W RADL‏
يمكن استخدام صور ‎IDR‏ للوصول العشوائي. مع ذلك؛ لا يمكن أن تستخدم الصور التي تلي صورة ‎IDR‏ في ترتيب فك التشفير صور تم فك تشفيرها قبل الصورة ‎IDR‏ كمرجع. بالتبعية؛ يمكن أن يكون لتيارات البتات التي تعتمد على صور ‎IDR‏ للوصول العشوائي كفاءة تشفير أقل إلى حد كبير من تيارات البتات التي تستخدم أنواع إضافية من صور الوصول العشوائي. في بعض الأمثلة على الأقل» تكون وحدة وصول ‎IDR‏ عبارة عن تحتوي وحدة وصول على صورة ‎IDR‏
3 تقديم مفهوم صور ‎CRA‏ في ‎HEVC‏ للسماح للصور التي تلي صورة ‎CRA‏ في ترتيب فك التشفير؛ ولكن تسبق صورة ‎CRA‏ في ترتيب ‎oz Al‏ لاستخدام صور تم فك تشفيرها قبل صورة ‎CRA‏ كمرجع. تتم الإشارة إلى الصور التي تلي صورة ‎CRA‏ في ترتيب فك التشفير» ولكن تسبق صورة ‎CRA‏ في ترتيب ‎cal)‏ باسم صور أولية مرتبطة بصورة ‎CRA‏ (أو صور أولية لصورة ‎.(CRA‏ بمعنى؛ لتحسين كفاءة التشفير؛ تم تقديم مفهوم صور ‎CRA‏ في ‎HEVC‏ للسماح للصور
0 التي تلي صورة ‎CRA‏ في ترتيب فك التشفير ولكن تسبق صورة ‎CRA‏ في ترتيب الخرج باستخدام صور تم فك تشفيرها قبل صورة ‎CRA‏ كمرجع. تكون وحدة وصول ‎Ble CRA‏ عن وحدة وصول تكون فيها الصورة المشفرة عبارة عن صورة ‎.CRA‏ في ‎(HEVC WD‏ تكون صورة ‎CRA‏ عبارة عن صورة وصول عشوائي بينية تحتوي كل وحدة ‎VOL NAL‏ لها على ‎nal _unit_type‏ تساوي ‎.CRA NUT‏
تكون الصور الأولية لصورة ‎CRA‏ قابلة لفك التشفير بشكل صحيح إذا بدأ فك التشفير من صورة ‎IDR‏ أو صورة ‎CRA‏ الذي يحدث قبل صورة ‎CRA‏ في ترتيب فك التشفير. مع ذلك يمكن أن تكون الصور الأولية لصورة ‎CRA‏ غير قابلة لفك التشفير ‎Laie‏ يحدث وصول عشوائي من صورة ‎LCRA‏ بالتالي؛ تقوم وسيلة فك تشفير فيديو بصورة نمطية بفك تشفير الصور الأولية لصورة ‎CRA 5‏ أثناء فك تشفير الوصول العشوائي. لمنع انتشار الخطأ من صور مرجعية يمكن ألا تكون متوفرة بناء على المكان الذي يبدا منه فك التشفير» لا توجد صورة تلي صورة ‎CRA‏ في كلمن ترتيب فك التشفير وترتيب الخرج يمكن أن تستخدم أية صورة تسبق صورة ‎CRA‏ إما في ترتيب فك التشفير أو ترتيب الخرج (والتي تتضمن الصور الأولية) كمرجع. تم تقديم مفهوم صورة ‎BLA‏ في ‎HEVC‏ بعد تقديم صور ‎CRA‏ ويعتمد على مفهوم صور ‎CRA‏ ‏0 تشاً صورة ‎BLA‏ بصورة نمطية من تيار بتات تتصل بالتراكب عند موضع صورة ‎CRA‏ وفي تيار البتات المتصل بالتراكب؛ يتم تغيير صورة ‎CRA‏ من نقطة الاتصال بالتراكب إلى صورة ‎.BLA‏ بالتالي؛ يمكن أن تكون صور ‎BLA‏ عبارة عن صور ‎CRA‏ عند تيارات البتات الأصلية ويتم تغيير صورة ‎CRA‏ لتكون عبارة عن صورة ‎BLA‏ بواسطة تيار البتات المجزئ بعد أن يتصل تيار البتات بالتراكب عند موقع صورة ‎CRA‏ في بعض المثيلات؛ تحتوي وحدة وصول على صورة ‎RAP‏ يمكن الإشارة إليها في هذا الطلب باسم وحدة وصول ‎RAP‏ تكون وحدة وصول ‎BLA‏ عبارة عن وحدة وصول تحتوي على صورة ها8. في ‎(HEVC WD‏ يمكن أن تكون صورة ‎BLA‏ عبارة عن صورة وصول عشوائي بينية تحتوي كل وحدة ‎VOL NAL‏ لها على ‎nal_unit_type‏ تساوي ‎(BLA W_RADL BLA W_LP‏ أو ‎.BLA_N_LP‏ بصفة عامة؛ تحتوي صورة ‎IRAP‏ فقط على شرائح ‎ol‏ ويمكن أن تكون عبارة عن صورة ‎BLA‏ صورة ‎(CRA‏ ‏0 أو صورة ‎IDR‏ على سبيل التأكيد» تشير ‎WD‏ 121/6 إلى أن صورة ‎IRAP‏ يمكن أن تكون عبارة عن صورة مشفرة تحتوي كل وحدة ‎VOL NAL‏ لها على ‎nal_unit_type‏ في نطاق يتراوح من ‎BLA W LP‏ إلى ‎(RSV IRAP _VCL23‏ على وجه الحصر. علاوة على ذلك؛ تشير ‎HEVC WD‏ إلى أن الصورة الأولى في تيار البتات في ترتيب فك التشفير ينبغي أن تكون ‎Sle‏ ‏عن صورة ‎IRAP‏ يبين جدول 1-7 ل ‎HEVC WD‏ شفرات من نوع وحدة ‎NAL‏ وفئات من نوع 5 وحدة اظلا. يتم ‎sale)‏ تكوين جدول 1-7 ل ‎HEVC WD‏ أدناه.
— 2 6 —
NAL ‏وفئات من نوع وحدة‎ NAL ‏جدول 1-7 — شفرات من نوع وحدة‎ ‏صياغة فئة من نوع‎ Ling NAL ‏وحدة‎ (gins ‏اسم‎ | Nal_unit_ty
NAL ‏وحدة‎ RBSP | nal unit typ pe e
VCL | ‏مقطع شريحة مشفرة من صورة لاحقة‎ TRAIL _N 0
STSA ‏غير‎ (TSA ‏غير‎ TRAIL R 1 slice_segment_layer_rbsp( )
VCL | TSA ‏مقطع شريحة مشفرة من صورة‎ TSA N 2 slice_segment_layer_rbsp( ) TSA R 3
VCL ‏مقطع شريحة مشفرة من صورة‎ STSA N 4
STSA STSA R 5 slice_segment_layer_rbsp( )
VCL ‏مقطع شريحة مشفرة من صورة‎ RADL_N 6
RADL RADL R 7 slice_segment_layer_rbsp( (
VCL ‏مقطع شريحة مشفرة من صورة‎ RASL_N
RASL RASL_R slice_segment_layer_rbsp( )
VCL | ‏غير المرجعية‎ VOL NAL ‏أنواع وحدة‎ RSV_VCL _ 10 ‏محتفظ‎ IRAP ‏لطبقة فرعية من غير‎ N10 12
RSV_VCL_ 14
N12
— 2 7 —
RSV_VCL _
N14
VCL ‏المرجعية‎ VOL NAL ‏أنواع وحدة‎ RSV_VCL _ 11 ‏محتفظ‎ IRAP ‏لطبقة فرعية من غير‎ 411 13
RSV_VCL_ 15
R13
RSV_VCL _
R15
VCL | BLA ‏مقطع شريحة مشفرة من صورة‎ | BLA WLP 16 slice_segment layer _rbsp() | BLA_W_RA 17
DL 18
BLA N LP
VCL | IDR ‏مقطع شريحة مشفرة من صورة‎ | IDR_W_RA 19 slice_segment_layer_rbsp( ( DL 20
IDR N LP
VCL CRA ‏مقطع شريحة مشفرة لصورة‎ | CRA_NUT 21 slice_segment_layer_rbsp( (
VCL| IRAP ‏من‎ VCL NAL ‏أنواع وحدة‎ RSV_IRAP_ 22 ‏محتفظ بها‎ VCL22 23
RSV_IRAP_
VCL23
VCL ‏من غير‎ VCL NAL ‏أنواع وحدة‎ RSV_VCL2 31..24 ‎IRAP 4..‏ محتفظ بها
— 2 8 —
RSV_VCL3 1
VCL ‏معلم فيديو تم ضبطه غير‎ | VPS NUT 32 video_parameter_set _rbsp( (
VCL ‏معلم تسلسل تم ضبطه غير‎ ١ SPS_NUT 33 seq_parameter_set rbsp( (
VCL ‏معلم صورة تم ضبطه غير‎ | PPS_NUT 34 pic_parameter_set rbsp( (
VCL ‏وحدة وصول غير‎ RATA AUD NUT 35 _rbsp( )aiszaccess_unit_
VCL ‏ا نهاية تسلسل غير‎ EOS NUT 36 600-01 560-050) (
VCL ‏انهاية تيار بتات غير‎ EOB_ NUT 37 end_of_bitstream_rbsp( (
VCL ‏بيانات مالئة غير‎ FD_NUT 38 filler_data_rbsp( )
VCL ‏معلومات تحسين إضافية غير‎ | PREFIX SE 39 sei_rbsp( ( | NUT 40
SUFFIX SE
NUT
VCL ‏محتفظ بها غير‎ | RSV_NVCL 47..41 41..
‎RSV _NVCL‏ م عد ‎HE‏ ‎UNSPEC48 63..48‏ | غير محددة غير ‎٠/01‏ ‎Jay‏ الفرق الواحد بين صور ‎BLA‏ وصور ‎CRA‏ فيما يلي. بالنسبة لصورة ‎(CRA‏ تكون الصور الأمامية ذات الصلة قابلة للفك التشفير بطريقة صحيحة في حال بدء فك التشفير من صورة ‎RAP‏ ‏قبل صورة ‎CRA‏ بترتيب فك التشفير. على كل حال؛ يمكن ألا تكون الصور الأمامية المرتبطة بصورة ‎CRA‏ قابلة لفك التشفير بصورة صحيحة عند حدوث وصول عشوائي من صورة ‎CRA‏ ‏5 (أي؛ عند بدء فك التشفير من صورة ‎(CRA‏ أو بمعنى آخر؛ عند تكون صورة ‎CRA‏ عبارة عن الصورة الأولى في تيار البتات). على العكسء قد لا يوجد سيناريو تكون فيه الصور الأمامية مرتبطة بصورة ‎BLA‏ قابلة للفك التشفيرء حتى عندما ‎can‏ فك تشفير من صورة ‎RAP‏ قبل صورة ‎BLA‏ بترتيب فك التشفير. بعض الصور الأمامية المرتبطة بصورة ‎CRA‏ معينة أو صورة ‎BLA‏ معينة يمكن أن تكون قابلة 0 .لفك التشفير بصورة صحيحة حتى عندما تكون صورة ‎CRA‏ المعينة أو صورة ‎BLA‏ المعينة عبارة عن الصورة الأولى في تيار البتات. يمكن الإشارة إلى هذه الصور الأمامية باسم صور أمامية قابلة للتشفير ‎(DLPS)‏ أو صور أمامية قابلة لفك التشفير يتم الوصول إليها عشوائيًا ‎.(RADL)‏ ‏في ‎¢(HEVC WD‏ يمكن أن تكون صورة ‎lie RADL‏ عن صورة مشفرة حيث كل ‎VOL‏ وحدة ‎NAL‏ يكون لها ‎NAl_unit_type‏ يساوي _اطاهظع أو ل١_ا0ظة.‏ علاوة على ‎eld‏ يشير ‎HEVC WD 5‏ إلى أن جميع صور ‎RADL‏ تكون عبارة عن صور أمامية وأن صور ‎RADL‏ لا يتم استخدامها كصور مرجعية لعملية فك تشفير صور لاحقة لنفس صورة ‎IRAP‏ ذات الصلة. عند وجودهاء جميع صور ‎RADL‏ السابقة؛بترتيب فك التشفير؛ جميع الصور اللاحقة لنفس صورة ‎IRAP‏ ذات الصلة. يشير ‎HEVC WD‏ إلى أن وحدة وصول ‎RADL‏ يمكن أن تكون عبارة عن وحدة وصول تكون فيها الصورة المشفرة عبارة عن صورة ا880. يمكن أن تكون الصورة اللاحقة
عبارة عن الصورة التي تلي صورة ‎IRAP‏ ذات الصلة (أي؛ صورة ‎IRAP‏ السابقة بترتيب فك التشفير) بترتيب الإخراج. يمكن الإشارة إلى الصور الأمامية الأخرى باسم صور غير أمامية قابلة للتشفير ‎(NLPs)‏ أو الصور الأولية التي تم تخطيها للوصول العشوائي ‎((RASL)‏ في ‎(HEVC WD‏ يمكن أن تكون صورة ‎Sue RASL‏ عن صورة مشفرة حيث كل ‎VOL‏ وحدة ‎NAL‏ يكون له ‎nal unit type‏
تساوي ‎RASL_R‏ أو ‎.RASL_N‏ تكون جميع ‎RASL‏ عبارة عن صور أمامية لصورة ‎BLA‏ أو ‎CRA‏ ذات الصلة. شريطة توفّر مجموعات المتغيرات اللازمة عند الحاجة إلى تنشيطهاء صورة ‎IRAP‏ وجميع الصور اللاحقة غير ‎RASL‏ بترتيب فك التشفير يمكن فك تشفيرها بطريقة صحيحة بدون إجراء عملية فك
0 التشفير لأي من الصور السابقة الصورة 40©0ابترتيب فك التشفير. يمكن أن توجد صور في تيار بتات تحتوي على شرائح | فقط ليست صور ‎IRAP‏ ‏في التشفير ذو طرق العرض المتعددة؛ يمكن أن توجد طرق عرض متعددة للمنظر نفسه من نقاط عرض مختلفة. ‎(Say‏ استخدام مصطلح 'وحدة الوصول" للإشارة إلى مجموعة من الصور التي تناظر الحالة الزمنية نفسها. بالتالي؛ يمكن تصوير البيانات المرئية في صورة سلسلة وحدات
5 وصول تحدث مع الوقت. يمكن أن ‎dink’‏ عرض المكوّن" عبارة عن طريقة عرض مشفّرة لمنظر في وحدة وصول منفردة. في هذا الكشف؛ يمكن أن يشير مصطلح "منظر” إلى تسلسل أو مجموعة طرق عرض مكوّنات مرتبطة بنفس المنظر المُعرّف. يمكن أن تحتوي طريقة عرض المكوّن على مكوّن طريقة عرض هيئة ومكوّن طريقة عرض عمق. في هذا الكشف؛ يمكن أن يشير المصطلح ‎ld‏ إلى مجموعة أو سلسلة واحدة أو أكثر من طرق عرض المكوّنات المرتبطة بالمنظر
‎Gall 0‏ نفسه. يمكن أن يكون مكوّن طريقة عرض هيئة (أي؛ صورة هيئة) عبارة عن منظر ‎jade‏ لهيئة منظر في وحدة وصول منفردة. يمكن أن تكون طريقة عرض الهيئة عبارة عن سلسلة مكوّنات طريقة عرض هيئة مرتبطة بقيمة مطابقة لمؤشر ترتيب المنظر. يمكن أن يشير مؤشر ترتيب المنظر إلى موقع آلة التصوير من المنظر بالنسبة إلى المناظر الأخرى. يمكن لمكوّن طريقة عرض عمق
(أي» صورة عمق) أن يكون ‎lie‏ عن منظر ‎jade‏ لمنظر العمق في ‎Bang‏ وصول منفردة. يمكن أن يكون منظر العمق عبارة عن مجموعة أو سلسلة واحدة أو أكثر من مكوّنات طريقة عرض عمق مرتبطة بقيمة مطابقة لمؤشر ترتيب المنظر. في ‎SHVC 5 3D-HEVC (HEVC-MV‏ يمكن لمشفر الفيديو إنشاء تيار بتات يشتمل على سلسلة وحدات ‎(NAL‏ وحدات ‎NAL‏ المختلفة لتيار البتات يمكن أن ترتبط بطبقات مختلفة من تيار البتات. يمكن تحديد الطبقة في صورة مجموعة وحدات ‎VOL NAL‏ والوحدات ذات الصلة غير ‎VEL NAL‏ التي لها مُعرّف الطبقة نفسه. يمكن أن تكافئ الطبقة منظر في التشفير ذو طرق العرض المتعددة فيديو. في تشفير فيديوذنو طرق عرض متعددة؛ ‎(Sa‏ للطبقة أن تحتوي على جميع مكوّنات طرق العرض للطبقة نفسها بحالات زمنية مختلفة. يمكن أن تكون كل مكوّن طريقة 0 عرض عبارة عن صورة مشفرة لمنظر الفيديو الذي يتعلق بمنظر محدّد عند حالة زمنية محدّدة. في بعض الأمثلة على تشفير فيديو 30؛ يمكن أن تحتوي الطبقة إما على جميع صور العمق المشفرة لمنظر محدّد أو صور الهيئة المشفرة لمنظر معيّن. في الأمثلة الأخرى لتشفير فيديو ‎(Sar 3D‏ أن تحتوي الطبقة على كلاً من مكوّنات طريقة عرض هيئة ومكوّنات طريقة عرض عمق لمنظر معيّن. على نحو مشابه؛ في سياق تشفير فيديو قابل للقياس» تتناظر الطبقة ‎Ghat‏ مع صور مشفرة 5 .لها خواص فيديو مختلفة من صور مشفرة في الطبقات الأخرى. تتضمن خواص الفيديو المذكور ‎Bale‏ تحليل مكاني ومستوى جودة (على سبيل المثال؛ نسبة الإشارة إلى الضوضاء). في ‎HEVC‏ ‏وامتداداته» يمكن تحقيق الاستقرار المؤقت ضمن طبقة واحدة عن طريق تحديد مجموعة صور بمستوى مؤقت معين كطبقة فرعية. لكل طبقة مناظرة لتيار البتات؛ يمكن فك تشفير البيانات في الطبقة الأدنى بدون الرجوع إلى 0 البيانات في أي طبقة أعلى. في تشفير فيديو القابل للقياس؛ على سبيل المثال؛ يمكن فك تشفير البيانات في الطبقة الأساسية بدون الرجوع إلى البيانات في طبقة التحسين. بصفة ‎dale‏ يمكن لوحدات ‎NAL‏ تغليف بيانات طبقة منفردة فقط. بالتالي؛ يمكن لوحدات ‎NAL‏ التي ‎Clas‏ بيانات الطبقة الأعلى المتبقية لتيار البتات أن تتم إزالتها من تيار البتات بدون التأثير على قابلية فك تشفير البيانات في الطبقات المتبقية في تيار البتات. في التشفير ذو طرق العرض المتعددة و-30 ‎(HEVC 5‏ يمكن أن تتضمن الطبقات الأعلى مكوّنات عرض طريقة إضافية. في ‎(SHVC‏ الطبقات
الأعلى يمكن أن تتضمن بيانات تحسين نسبة الإشارة إلى الضجيج ‎(SNR)‏ بيانات التحسين المكاني؛ و/أو بيانات التحسين الزماني. في ‎¢SHVC 5 3D-HEVC (HEVC-MV‏ يمكن أن يشار إلى الطبقة باسم 'طبقة قاعدة' إذا كان من الممكن لوسيلة فك تشفير الفيديو فك تشفير الصور في الطبقة بدون الرجوع إلى بيانات أي طبقة أخرى. يمكن أن تتوافق الطبقة الأساسية مع الخواص الأساسية لمواصفات ‎HEVC‏ (على سبيل ‎(HEVC WD «Jill‏
في ‎SVC‏ يمكن الإشارة إلى الطبقات غير الطبقة الأساسية باسم 'طبقات التحسين" ويمكن توفير معلومات من شأنها تحسين الجودة البصرية للبيانات المرئية التي تم فك تشفيرها من تيار البتات. يمكن ل ‎SVC‏ تحسين الدقة المكانية؛ نسبة الإشارة إلى الضجيج (أي؛ الجودة) أو المعدل الزمني. في تشفير فيديو القابل للقياس ‎le)‏ سبيل المثال» ‎((SHVC‏ يمكن ل 'تمثيل الطبقات" أن يكون
0 عبارة عن منظر ‎jade‏ لطبقة مكانية في وحدة وصول منفردة. من أجل تسهيل الشرح؛ يمكن الإشارة إلى الكشف ‎lad)‏ بطريقة عرض المكوّنات و/ أو تمثيلات الطبقات في صورة "طريقة عرض المكّنات/تمثيلات الطبقات" أو ببساطة ‎"seal‏ ‏من أجل تضمين الطبقات؛ رؤوس وحدات ‎NAL‏ يمكن أن تتضمن عناصر صياغة ‎.nuh_reserved_zero_6bits‏ في ‎(HEVC WD‏ يتم حجز عناصر صياغة
‎.nuh_reserved zero Obits 5‏ على كل حال في ‎«SVC 5 (3D-HEVC (HEVC-MV‏ تتم الإشارة إلى عنصر صياغة ‎nuh_reserved zero Obits‏ باسم ‎pale‏ صياغة ‎.nuh layer id‏ يحدّد عنصر صياغة ‎nuh layer id‏ مُعرّف طبقة. وحدات ‎NAL‏ من تيار بتات التي لها عناصر صياغة ‎NUN_layer_ id‏ تحدّد قيم مختلفة تنتمي إلى طبقات مختلفة لتيار البتات.
‏0 في بعض ‎dbl)‏ عنصر صياغة ‎nUh_layer id‏ لوحدة ‎NAL‏ تساوي 0 إذا كانت وحدة ‎NAL‏ ‏تتعلق بطبقة أساسية في تشفير متعدد المساقط (على سبيل المثال» ‎((MV-HEVC‏ تشفير ‎3DV‏ ‎le)‏ سبيل المثال ‎((3D-HEVC‏ أو تشفير فيديو قابل للقياس ‎Je)‏ سبيل المثال» ‎(SHVC‏ ‏يمكن فك تشفير البيانات في طبقة أساسية من تيار بتات بدون الرجوع إلى البيانات في أية طبقة أخرى من تيار البتات. إذا لم تكن وحدة ‎NAL‏ تتعلق بطبقة أساسية في تشفير متعدد المساقط
‎3DV‏ أو تشفير فيديو قابل للقياس»؛ يمكن أن تحتويي عنصر صياغة ‎NUN_layer id‏ من وحدة ‎NAL‏ على قيمة لا تبلغ صفر. علاوة على ذلك بعض تمثيلات مكوّنات/ طبقات طرق العرض ضمن طبقة ‎(Say‏ فك تشفيرها بدون الرجوع إلى تمثيلات ‎felipe‏ طبقات طرق العرض أخرى ضمن طبقة نفسها. بالتالي؛
وحدات ‎NAL‏ التي ‎Calas‏ بيانات تمثيلات مكوّنات/ طبقات طريقة عرض معينة للطبقة يمكن إزالتها من تيار البتات بدون التأثير على قابلية فك تشفير تمثيلات مكوّنات/ طبقات طرق العرض أخرى في طبقة. إزالة وحدات ‎NAL‏ التي ‎Calis‏ البيانات لتمثيلات مكوّنات/ طبقات طريقة عرض المذكورة يمكن أن تختزل معدل إطار تيار البتات. المجموعة الفرعية لتمثيلات مكوّنات/ طبقات طريقة عرض ضمن طبقة يمكن فك تشفيرها بدون الرجوع إلى تمثيلات مكوّنات/ طبقات طرق
0 العرض أخرى ضمن طبقة ‎(Sa‏ الإشارة إليها هنا باسم "طبقة فرعية" أو 'طبقة فرعية زمنية". يمكن أن تتضمن وحدات ‎NAL‏ عناصر صياغة ‎temporal_id‏ تحدد مُعرّفات مؤقتة (أي؛ 5 )) من وحدات _اهلا. المُعرزف المؤقت لوحدة ‎NAL‏ يحدد طبقة فرعية تنتمي لها وحدة ‎NAL‏ بالتالي» يمكن أن تحتوي كل طبقة فرعية من تيار بتات على مُعرّف مؤقت مختلف. بصفة عامة؛ إذا كان المُعرّف المؤقت لوحدة ‎NAL‏ أولى من طبقة أقل من المُعرّف المؤقت لوحدة
5 للهلا ثانية من نفس الطبقة؛ يمكن فك تشفير البيانات المغلفة بواسطة وحدة ‎NAL‏ الأولى بدون الرجوع إلى البيانات المغلفة بواسطة وحدة ‎NAL‏ الثانية. يمكن أن يكون تيار بتات مرتبط بمجموعة من النقاط التشغيلية. تكون كل نقطة تشغيلية من تيار البتات مرتبطة بمجموعة من مُعرّفات الطبقة ‎le)‏ سبيل المثال؛ مجموعة من قيم ‎(NUN_layer_id‏ ومُعرّف مؤقت. يمكن الإشارة إلى مجموعة من مُعرّفات الطبقة باسم
‎(Sag OplayerldSet 0‏ الإشارة إلى المُعرّف المؤقت ‎J TemporallD aul‏ إذا كان مُعرّف طبقة خاص بوحدة ‎NAL‏ في مجموعة النقطة التشغيلية لمُعرّفات الطبقة ‎(hak‏ مؤقت خاص بوحدة ‎NAL‏ أقل من أو يساوي المُعرّف المؤقت الخاص بالنقطة التشغيلية؛ تكون وحدة ‎NAL‏ مرتبطة بالنقطة التشغيلية. بالتالي» يمكن أن تكون النقطة التشغيلية مناظرة لمجموعة فرعية من وحدات ‎NAL‏ في تيار البتات.
على النحو المقدم أعلاه؛ يتعلق هذا الكشف بتخزين محتوى فيديو في ملف بناء على تنسيق ملف وسائط أساسية 150 ‎L(ISOBMFF)‏ تحديدا؛ يصف هذا الكشف أساليب متنوعة لتخزين تدفقات فيديو تحتوي على طبقات مشفرة متعددة؛ حيث يمكن أن تكون كل طبقة عبارة عن طبقة قابلة للقياس» طريقة عرض للهيئة؛ طريقة عرض للعمقء أو الأنواع الأخرى من الطبقات أو طرق العرض. يمكن أن تنطبق أساليب هذا الكشف؛ على سبيل المثال» على تخزين بيانات مرئية ل
©146-/1/ا, بيانات مرئية ل 5141/6؛ بيانات مرئية ل ‎3D-HEVC‏ و/أو الأنواع الأخرى للبيانات المرئية. ستتم الآن مناقشة تنسيقات الملف ومعايير تنسيق الملفات باختصار. تتضمن معايير تنسيق الملفات تنسيق ملف وسائط أساسية ‎(ISO/IEC 14496-12 (ISOBMFF) ISO‏ فيما بعد؛
‎(ISO/IEC 14996-12 0‏ ومعايير تنسيق الملفات الأخرى المشتقة من ‎(ISOBMFF‏ بما في ذلك تنسيق ملف 1/1056-4 (14496-14 ‎«(ISO/IEC‏ تنسيق ملف ‎GPP TS 3) 3GPP‏ 6-4) وتنسيق ملف ‎(ISO/IEC 14496-15( AVC‏ فيما بعد '-14996 ‎ISO/IEC‏ ‏5 بالتالي؛ تحدد 14496-12 ‎ISO/IEC‏ تنسيق ملف الوسائط الأساسية ‎ISO‏ تعمل الوثائق الأخرى على توسيع تنسيق ملف الوسائط الأساسية 150 لتطبيقات محددة. على سبيل
‎Jill 5‏ يصف 14496-15 ‎ISO/IEC‏ نقل فيديو هيكلي لوحدة ‎NAL‏ في تنسيق ملف الوسائط الأساسية ‎ISO‏ يعتبر ‎(HEVC 5 H.264/AVC‏ إلى جانب امتداداته؛ أمثلة على فيديو هيكلي لوحدة ‎ISO/IEC 14496-15 Gauss [NAL‏ أقسام تصف تقل وحدات ‎NAL‏ من ‎.H.264/AVC‏ بصورة إضافية؛ يصف قسم 8 من 14496-15 ‎ISO/IEC‏ نقل وحدات ‎.HEVC NAL‏
‏20 يتم استخدام ‎ISOBMFF‏ كأساس لعديد من تنسيقات تغليف التشفيرء ‎Jie‏ ملف تنسيق ‎(AVC‏ ‏أيضًا لعديد من تنسيقات حاوية الوسائط المتعددة؛ ‎(Jie‏ ملف تنسيق 0826-4 ملف تنسيق ‎3GPP‏ (360)؛ وملف تنسيق 01/8. بالإضافة إلى الوسائط المستمرة؛ مثل الصوت والفيديو؛ الوسائط الثابتة؛ ‎ie‏ الصورء بالإضافة إلى البيانات الوصفية؛ يمكن تخزينها في ملف متوافق مع /15081. الملفات التي تمت هيكلتها وفقا ل ‎ISOBMFF‏ يمكن استخدامها للعديد من
‏5 الأغراض؛ بما في ذلك إعادة تشغيل ملف وسائط محليء التنزيل التقدمي لملف بعيد؛ مقاطع التدفق
التكيفي الديناميكي عبر ‎(DASH) HTTP‏ حاويات المحتوى المقرر تدفقه وتعليمات تقسيمه إلى جزم؛ وتسجيل تدفقات الوسائط المتلقاة في الوقت الفعلي. بالتالي؛ على الرغم من تصميمه في الأصل للتخزين؛ اثبت ‎ISOBMFF‏ فائدته بالنسبة للتدفق؛ على سبيل المثال للتنزيل التقدمي أو ‎.DASH‏ بالنسبة لأغراض التدفق؛ يمكن استخدام مقاطع الفيلم التي تم تحديدها في ]15081/7. يمكن أن يشتمل الملف المتوافق مع ملف تنسيق ‎HEVC‏ سلسلة كائنات؛ تعرف بالصناديق. يمكن أن يكون الصندوق عبارة عن كتلة موجهة لكائن بناء تم تحديدها بواسطة معرّف ذو نوع وطول فريد. على سبيل التأكيد؛ يمكن أن يكون الصندوق عبارة عن هيكل صياغة العناصر في 5081/6 بما في ذلك نوع الصندوق المشمر بأريعة حروف؛ عدد بايتات الصندوق؛ والحمل. بمعنى ‎AT‏ يمكن أن يكون الصندوق عبارة عن هيكل صياغة يشتمل على نوع الصندوق المشفر؛ 0 عد البايتات للصندوق؛ والحمل. في بعض الحالات؛ يمكن احتواء جميع البيانات في ملف المتوافق مع ملف تنسيق ‎HEVC‏ ضمن ‎Gulia‏ ويمكن لا يمكن توجد أي بيانات في الملف لا توجد في الصندوق. بالتالي» يمكن أن يحتوي ملف ‎ISOBMFF‏ على سلسلة صناديق» ويمكن أن تحتوي الصناديق على صناديق أخرى. على سبيل التأكيد. حمل الصندوق يمكن أن يتضمن صندوق إضافي واحد أو أكثر. الشكل 5 والشكل 6؛ الموصوف بالتفصيل في مكان آخر الكشف 5 الحالي؛ يعرض مثال لصناديق ضمن ‎(ile‏ وفقًا لواحدة أو أكثر من تقنيات الكشف الحالي. ملف مطابق ل ‎ISOBMFF‏ يمكن أن يتضمن أنواع مختلفة من الصناديق. على سبيل المثال؛ ملف مطابق ل ‎(Sa ISOBMFF‏ أن يتضمن صندوق من نوع ‎(ile‏ صندوق بيانات وسائط صندوق عرض أفلام؛ صندوق تجزئة أفلام؛ وهكذا. في هذا المثتال» صندوق من نوع ملف يتضمن نوع الملف ومعلومات امكانيات التوافق. يمكن أن يحتوي صندوق بيانات وسائط على عينات (على سبيل المثال» صور مشفرة). يحتوي صندوق عرض أفلام ‎("MOOV")‏ على بيانات وصفية لتدفقات الوسائط المستمرة الموجودة في الملف. يمكن تمثيل كل من تدفقات الوسائط المستمرة في الملف كمسار. على سبيل ‎SEI‏ يمكن أن يحتوي صندوق عرض أفلام على بيانات وصفية تتعلق بفيلم (على سبيل المثال؛ العلاقات المنطقية والزمنية بين العينات» ومؤشرات أيضا إلى مواقع العينات). يمكن أن تتضمن صناديق عرض أفلام عدة أنواع من الصناديق الفرعية. يمكن أن تتضمن 5 الصناديق الفرعية في صندوق عرض أفلام واحدة أو أكثر من مسارات صندوق. يمكن أن يتضمن
صندوق مسار معلومات بشأن مسار فردي لفيلم. يمكن أن يتضمن صندوق مسار صندوق تروبسة مسار يحدد المعلومات الشاملة لمسار فرعي. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يتضمن صندوق مسار صندوق وسائط تحتوي على صندوق وسائط معلومات. يمكن أن تتضمن صندوق معلومات الوسائط صندوق جدول عينة تحتوي على فهرسة بيانات عينات الوسائط في المسار. يمكن استخدام المعلومات في صندوق جدول العينة لتحديد موقع العينات في الزمن المحدد و؛ لكل من عينات المسار» النوع؛ الحجم؛ الحاوية؛ وإزاحة في حاوية العينة. بالتالي؛ يتم تضمين البيانات الوصفية لمسار في صندوق مسار ‎Lai o('trak’)‏ يتم تضمين ‎(gine‏ الوسائط لمسار إما في صندوق بيانات وسائط ‎('Mdat’)‏ أو بصورة مباشرة في ملف منفصل. يشتمل محتوى الوسائط لمسارات على (على سبيل المثال؛ يتكون من) تسلسل من العينات؛ ‎Jie‏ وحدات الوصول السمعية 0 أو المرئية. يحيّد ‎ISOBMFF‏ الأنواع التالية للمسارات: مسار وسائط» يحتوي على تدفق وسائط أولي؛ مسار إشارة؛ والذي يتضمن إما تعليمات إرسال وسائط أو ‎Jia‏ تدفق حزم متلقاة؛ ومسار بيانات وصفية ‎alas‏ التوقيت؛ يشتمل على مسار ‎lily‏ وصفية تمت مزامنة توقيتها. تتضمن البيانات الوصفية لكل مسار قائمة بمدخلات وصف العينات؛ توفّر كل منها التشفير أو تنسيق التغليف المستخدم في 5 المسار وتهيئة البيانات المطلوية لمعالجة التنسيق المذكور. ترتبط كل عينة بإحدى مدخلات وصف عينات المسار. يجعل ‎ISOBMFF‏ من الممكن تحديد بيانات وصفية لعينات محدّدة بآليات متنوعة. تم ضبط صناديق معينة ضمن صندوق جدول العينات (ا510) لكي يستجيب للاحتياجات الشائعة. على سبيل المثال» يكون صندوق مزامنة العينات ('5155') عبارة عن صندوق ضمن صندوق جدول 0 العينات. يتم استخدام صندوق مزامنة العينات لسرد عينات الوصول العشوائي للمسار. يمكن أن يشير الكشف الحالي إلى العينات الواردة في القائمة المذكورة بواسطة صندوق مزامنة العينات كعينة مزامنة. في مثال آخرء تجعل آلية تصنيف العينات إلى مجموعات من الممكن تخطيط العينات وفقًا لنوع تصنيف في مجموعات مكوّن من أربع حروف إلى مجموعات لعينات تتشارك الخواص نفسها المحدّدة كمدخل وصف مجموعة عينات في الملف. تم تعيين أنواع المجموعات المختلفة في ‎ISOBMFF 5‏
صندوق جدول العينات ‎(Sa‏ أن يتضمن واحد أو ‎JST‏ من صناديق 58070161061000 وواحدة أو أكثر من صناديق وصف مجموعة العينات (أي؛ صناديق ‎.(SampleGroupDescription‏ ‏يمكن استخدام صندوق ‎Sample ToGroup‏ لتحديد مجموعة العينات التي تنتمي إليها العينة؛ إلى جانب الوصف ذو الصلة لمجموعة العينة. بمعنى ‎AT‏ يمكن أن يشير صندوق ‎SampleToGroup 5‏ إلى المجموعة التي تنتمي إلهيا العينة. يمكن أن يكون صندوق
‎SampleToGroup‏ من نوع '5090.” صندوق ‎SampleToGroup‏ يمكن أن يتضمن عنصر نوع تصنيف المجموعات ‎lo)‏ سبيل ‎(Jia)‏ ©90000109_1/0). يمكن أن يكون عنصر نوع تصنيف المجموعات ‎Ble‏ عن عدد صحيح ‎23a‏ نوع (أي؛ المعيار المستخدم لتشكيل مجموعة العينات) تصنيف العينات في مجموعات. علاوة على ذلك صندوق ‎SampleToGroup‏ يمكن
‏0 أن يتضمن مدخل واحد أو أكثر. يمكن أن يرتبط كل إدخال في صندوق ‎SampleToGroup‏ ‏بسلاسل مختلفة وغير متداخلة للعينات المتتابعة في المسار. يمكن أن يشير كل إدخال إلى عنصر عد عينات (على سبيل المثال؛ 00101 ‎(sample‏ وعنصر مؤشر وصف مجموعة (على سبيل المثال» ‎Sa (group_description_index‏ أن يشير عنصر عد عينات للمدخل إلى ‎ae‏ ‏العينات مرتبطة بالمدخل. بمعنى ‎«AT‏ عنصر عد العينات للمدخل يمكن أن يكون عدد صحيح
‏5 يعطي عدد العينات المتتابعة باستخدام وسيلة وصف مجموعات العينات نفسها. يمكن لعنصر مؤشر وصف المجموعات تحديد صندوق ‎SampleGroupDescription‏ يحتوي على وصف للعينات المرتبطة بالمدخل. يمكن لعناصر مؤشر وصف مجموعات مدخلات متعددة تحديد صندوق صندوق ‎SampleGroupDescription‏ نفصه. يمكن أن يكون لتصميمات تنسيق ملف حالي مشكلة واحدة أو أكثر. من أجل تخزين محتوى فيديو
‏0 التشفير فيديو معين بناءًا على ‎(ISOBMFF‏ يمكن أن يتطلب الأمر تحديد تنسيق الملف لتشفير الفيديو المذكور. من أجل تخزين تدفقات فيديو تحتوي على ‎sae‏ طبقات مثل ‎HEVC-MV‏ ‏و0/اًا5؛ من الممكن استثناف بعض المبادئ من تنسيق ملف ‎.MVC 3 SVC‏ على كل ‎Yoda‏ ‏يمكن مباشرةً استخدام العديد من أجزاء تدفقات فيديو ‎SHVC‏ و/151/0-1/1. يكون لتطبيق المباشر لتنسيق ملف ‎HEVC‏ المساوئ التالية على الأقل: يمكن أن يبدأ تيار بتات ‎SHVC‏
‎HEVC-MV 25‏ بوحدة وصول تحتوي على صورة ‎IRAP‏ في طبقة أساسية؛ ولكن يمكن أيضًا أن
تحتوي على صور غير ‎IRAP‏ في الطبقات ‎(AY)‏ أو العكس بالعكس. لا تسمح مزامنة العينات حاليًا بالإشارة إلى النقطة المذكورة للوصول العشوائي. يصف الكشف الحالي حلول ممكنة للمشاكل المذكورة أعلاه؛ بالإضافة إلى توفير تحسينات ممكنة أخرى؛ من أجل السماح بتخزين يتسم بالكفاءة والمرونة لتدفقات الفيديو التي تحتوي على عدة طبقات. من المحتمل أن تنطبق التقنيات الموصوفة في الكشف الحالي على أي ملف تنسيق
لتخزين محتوى فيديو المشفّر المذكور بواسطة أي برنامج تشفير فيديو؛ من خلال الوصف الخاص لتدفقات فيديو ‎SHVC‏ و/1-1/0-1/1) بناءًا على ملف تنسيق ‎(HEVC‏ التي تم تحديدها في ‎all‏ ‏6 من 14496-15 ‎ISO/IEC‏ ‏ستتم مناقشة التنفيذ المفصّل لتقنيات الكشف الحالي بالتفصيل أدناه. يمكن تلخيص تقنيات الكشف
0 الحالي في الأمثلة التالية. يمكن استخدام الأمثلة التالية بشكل منفصل. على نحو بديل؛ يمكن استخدام عدة توليفات من الأمثلة التالية معًا. في مثال أول ؛ تكون ‎Compressorname‏ عبارة عن ‎dad‏ محددة في صندوق ‎.VisualSampleEntry‏ على النحو الموصوف في قسم 8.5.2.1 من -14496 ‎ISO/IEC‏ ‏2 يكون صندوق ‎VisualSampleEntry‏ من نوع صندوق جدول عينة لمسارات الفيديو الذي
5 يخزن معلومات تفصيلية بشأن نوع التشفير المستخدم وأية معلومات تهيئة لازمة لهذا التشفير. تشير ‎Compressorname‏ إلى اسم ضاغط مستخدم لإنشاء بيانات الوسائط. يمكن أن تستخدم وسيلة فك تشفير فيديو القيمة ‎Compressorname‏ لتحديد كيفية و/أو ما إذا كان سيتم فك تشفير البيانات المرئية في الملف. على النحو المحدد في القسم 8.5.3 من -14496 ‎ISO/IEC‏ ‏2) يتم تنسيق ‎Compressorname‏ في حقل 32-بايت ثابت؛ مع البت الأولى التي تم
0 ضبطها إلى عدد البتات التي سيتم عرضهاء يليها عدد بتات البيانات القابلة للعرض؛ وبعد ذلك ترك مساحة لإكمال إجمالي 32 بتات (بما في ذلك البايت بالحجم). يسمح المثال الأول بقيمتين جديدتين من ©00111016550117817. تكون قيمة ‎Compressorname‏ الجديدة الأولى عبارة عن ‎Coding’‏ 10135117/06" للملف الذي يحتوي على ‎SHVC‏ تدفقات فيديو. تكون القيمة الجديدة الثانية ل ‎Compressorname‏ عبارة عن
‎\016MV-HEVC Coding’‏ للملف الذي يحتوي على تيارات الفيديو ‎Kar .MV-HEVC‏ استخدام هذا المثال الأول على النحو المبين في الأقسام ¢10.5.3.259.5.3.1.3 أدناه. على ‎sail‏ الموصوف باختصار أعلاه؛ يمكن أن يتضمن ملف صندوق عرض أفلام يحتوي على بيانات وصفية لمسارات الملف. يمكن أن يتضمن صندوق عرض الأفلام صندوق مسار لكل مسار ملف. علاوة على ذلك؛ يمكن أن يتضمن صندوق مسار صندوق وسائط معلومات يحتوي على جميع الأهداف التي تعلن عن المعلومات المميزة لوسائط المسار. يمكن أن يتضمن صندوق معلومات الوسائط صندوق جدول عينة. يمكن أن يحدد صندوق جدول العينة بيانات وصفية محددة للعينة. على سبيل ‎aS‏ يمكن أن يتضمن صندوق جدول العينة مجموعة من صناديق وصف العينة. يمكن أن تكون كل من صناديق وصف العينة عبارة عن مثيل على إدخال عينة. 0 في 14496-12 150/150 ‎(Sa‏ استخدام مثيلات لفئة ‎VisualSampleEntry‏ كمدخلات عينة. يمكن أن تعمل فئات مدخلات العينة المحددة لمعايير تشفير فيديو معينة على توسيع الفئة ‎VisualSampleEntry‏ على سبيل المثال؛ فئة مدخلات عينة محددة ل ‎HEVC‏ يمكن أن تعمل على توسيع الفئة ‎VisualSampleEntry‏ بالتالي؛ يمكن أن يشير هذا الكشف إلى الفئات المختلفة التي تعمل على توسيع الفئة ‎VisualSampleEntry‏ كأنواع إدخال ‎due‏ مختلفة. 5 في مثال ثاني؛ يتم تحديد نوعين جديدين لإدخال العينة (أي؛ "العينة')؛ "167/2" و "1/62" لمسارات ‎HEVC‏ يسمح النوعين الجديدين بإدخال العينة باستخدام المجمعات والمستخلصات. بصفة عامة؛ يقوم مجمع بتجميع وحدات ‎NAL‏ المتعددة في صورة وحدة فردية لبيانات مجمعة. على سبيل ‎cast)‏ يمكن أن يحتوي مجمع على وحدات ‎NAL‏ المتعددة و/أو يمكن أن يعمل على تسلسل وحدات ‎NAL‏ المتعددة بشكل افتراضي. بصفة ‎dale‏ يشير مستخلص إلى نوع البيانات 0 التي تم الحصول عليها من المسارات الأخرى. على سبيل التأكيد؛ يمكن ان ينتج عن تخزين بيانات الوسائط (على سبيل المثال؛ بيانات ‎(HEVC‏ على مسارات متعددة ملفات مضغوطة بسبب أنه يمكن تجنب مضاعفة البيانات بواسطة إحالة البيانات عبر مسارات الوسائط باستخدام وحدات بيانات صغيرة نسبيا تسمى المستخلصات ‎lly‏ يتم تضمينها كوحدة ‎NAL‏ في بيانات الوسائط. يمكن استخدام هذا المثال الثاني على ‎gail)‏ المبين في الأقسام 9.5.3.1.1» 9.5.3.1.2؛ 5 9.5.4 9.5.6 10.4.5 ¢10.5.3.25¢10.5.3.1.1.1 أدناه.
في مثال ثالث؛ يتم تعديل تعريف إدخال عينة يكون مرتبط بمتطلبات معينة عن تخزين مجموعات متغيرة ‎lal‏ بتات متعدد الطبقات من أجل تمكين وصول عشوائي ملائم إلى طبقة معينة أو نقطة تشغيلية معينة. على سبيل التأكيد. عندما يحتوي مسار ‎(MV-HEVC (SHVC‏ أو -30 ‎HEVC‏ على إدخال العينة وعندما تحتوي ‎die‏ على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل؛ سيتم تضمين جميع المتغيرات اللازمة لفك تشفير هذه ‎dual)‏ في إدخال العينة أو هذه العينة نفسها. في
هذا المثال» عندما لا تحتوي عينة على أية صور ‎IRAP‏ سيتم تضمين جميع المجموعات المتغيرة (على سبيل المثال؛ 1/055 ‎(PPSs (SPSs‏ اللازمة لفك تشفير هذه العينة إما في إدخال العينة أو في أي من العينات حيث تحتوي العينة السابقة على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل لهذه العينة نفسهاء؛ على وجه الحصر. يمكن استخدام هذا المثال الثالث على النحو المبين في القسم
0 9.5.3.1.1,؛ أدناه. في نسخة بديلة واحدة من المثال الثالث؛ عندما يحتوي مسار ‎(SHVC‏ 1121/0-/1/اء أو -30 ‎HEVC‏ على إدخال العينة وعندما تكون صورة في ‎die‏ عبارة عن صورة ‎(RAP‏ سيتم تضمين جميع المجموعات المتغيرة لازمة لفك تشفير تلك الصورة في إدخال العينة أو في تلك العينة نفسها. علاوة على ذلك؛ في هذا البديل؛ عندما لا تحتوي العينة على أية صور ‎(IRAP‏ سيتم تضمين
5 جميع المجموعات المتغيرة لازمة لفك تشفير الصورة إما في إدخال العينة أو في أي من العينات بعد العينة السابقة التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ على الأقل في نفس الطبقة لتلك العينة نفسهاء على وجه الحصر. في مثال رابع؛ يتم تحديد الحالات التالية لأنواع إدخال العينة الموجودة. في هذا المثال» تحتوي عينات تنتمي إلى أنواع إدخال ‎due‏ "1617/1" و"01701" على مجموعات تكرين ‎(SHVC (HEVC‏
‎MV-HEVC, 0‏ لمسارات ‎MV-HEVC 5 SHVC‏ مع وحدات ‎.HEVC VCL NAL‏ علاوة على ذلك؛ يتم تحديد أنواع إدخال ‎due‏ "76171" و'77061" التي تحتوي على مجموعات تكوين ‎SHVC‏ ‎MV-HEVC‏ لمسارات ‎SHVC‏ و1421/6-/1/ا بدون وحدات ‎HEVC NAL‏ ولكن مع وحدات ‎VCL NAL‏ ذات ‎nuh_layer id‏ أكبر من 0؛ حيث لا يتم السماح للمستخلصات. يمكن استخدام هذا المثال الرابع على النحو المبين في القسم 9.5.3.1.1؛ أدناه.
في مثال خامس» يتم تحديد عينة مزامنة في مسار ‎(MV-HEVC (SHVC‏ أو ‎3D-HEVC‏
لتكون عبارة عن عينة تحتوي على صور تمثل جميع الصور ‎(IRAP‏ يمكن استخدام هذا المثال
الخامس على النحو المبين في الأقسام 9.5.5 و10.4.3, أدناه. على النحو المحدد في القسم
أدناه؛ يتم أخذ ‎SHVC due‏ في الاعتبار لتكون عبارة عن ‎die‏ مزامنة إذا كانت كل 5 صورة مشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎(RAP‏ على النحو المحدد في 0//ا ‎HEVC‏
علاوة على ذلك؛ على النحو المحدد في القسم 10.4.3, أدناه؛ يتم أخذ عينة 1151/©0-/1/1 في
الاعتبار لتكون عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول عبارة عن
صورة ‎IRAP‏ بدون صور ا485؛ على النحو المحدد في ‎HEVC WD‏
بالتالي؛ في المثال الخامس؛ كجزء من عملية إنشاء ملف؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34
0 بإنشاء صندوق ‎die‏ مزامنة يتضمن جدول ‎die‏ مزامنة ‎Fis‏ عينات مزامنة لمسار البيانات المرئية متعددة الطبقات. تكون كل عينة مزامنة من المسار عبارة عن عينة وصول عشوائي من المسار. تكون عينة تشفير فيديو قابلة للقياس عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة وصول عبارة عن صورة ثاهحاا. تكون عينة تشفير فيديو متعددة المساقط ‎Ble‏ عن ‎die‏ مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون ا485>اصور .
5 في نسخة بديلة وفقا للمثال الخامس؛ يتم تحديد عينة مزامنة في مسار ‎(MV-HEVC (SHVC‏ أو ‎3D-HEVC‏ لتكون عبارة عن عينة تحتوي على صور تمثل جميع الصور ‎IRAP‏ بدون صور ‎(RASL‏ يقوم جدول العينة المزامنة بتوثيق عينات مزامنة. بصورة اختيارية؛ مجموعة ‎die‏ لعينة مزامنة ‎Fig‏ عينات مزامنة. بعبارة أخرى؛ مجموعة عينة لعينة مزامنة تتضمن معلومات تعين عينات مزامنة.
0 في مثال سادس؛ يتم تحديد مجموعة ‎Tap” die‏ لتحتوي على تلك العينات التي تحتوي على صور تمثل جميع الصور ‎ae) IRAP‏ أو بدون صور ‎(RASL‏ يمكن استخدام هذا المثال السادس على النحو المبين في القسم 9.5.5؛ أدناه. على نحو بديل؛ في المثال السادس؛ يتم تحديد مجموعة ‎"rap die‏ لتحتوي على تلك العينات التي تحتوي على صور تمثل جميع الصور ‎IRAP‏ ولكن باستثناء تلك العينات التي تتم الإشارة إليها كعينات مزامنة.
— 2 4 — في مثال سابع؛ يتم تحديد مجموعة عينة جديدة أو صندوق جديد ‎Ally‏ توثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل» نوع وحدة ‎NAL‏ من وحدات ‎VOL NAL‏ في صور ‎IRAP‏ في العينة؛ ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في العينة عبارة عن صور ‎(RAP‏ وإذا لم تكن؛ عدد صور ‎IRAP‏ في العينة؛ وقيم ‎ID‏ للطبقة من صور ‎IRAP‏ هذه في العينة.
بالتالي؛ في هذا المثال السابع؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار فى الملف . تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات. يمكن ان تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول للبيانات المرئية متعددة الطبقات . كجزءِ من عملية إنشاء الملف؛ يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء» فى الملف؛ صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل.
0 يمكن استخدام هذا المثال السابع جزتيا على النحو المبين في القسم 9.5.5.1؛ أدناه. على النحو المبين في القسم 9.5.5.1 أدناه؛ تعمل فئة إدخال عينة يمكن الوصول إليها عشوائيا على توسيع فئة ‎WVisualSampleGroupEntry‏ تتطابق مثيلات لفئة إدخال العينة التي يمكن الوصول إليها عشوائيا (أي؛ صناديق إدخال العينة التي يمكن الوصول إليها بشكل عشوائي) مع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. علاوة على ذلك؛ إدخال صندوق عينة يمكن
5 الوصول إليه بشكل عشوائي يتضمن ‎all_pics_are IRAP dad‏ التي تحدد ما إذا كانت جميع الصور المشفرة فى العينة المناظرة عبارة عن صور ‎IRAP‏ ‏بالتالي؛ في المثال السابع؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء دخل ‎die‏ تتضمن قيمة ‎le)‏ سبيل المثال» ‎IRAP‏ 8:36_يهأم_ال2). القيمة التى تساوي 1 تحدد أن كل صورة مشفرة في عينة تكون عبارة عن صورة ‎IRAP‏ القيمة التي تساوي 0 تحدد أنه ليست جميع صورة مشفرة في
0 العينة عبارة عن صور ثاهةا. علاوة على ‎EI‏ وفقا للمثال السابع؛ عندما لا تكون جميع الصور المشفرة لعينة عبارة عن صور ‎(IRAP‏ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ فى إدخال العينة المناظرة للعينة؛ قيمة تشير إلى عدد صور ‎IRAP‏ فى كل عينة من مجموعة العينة ‎٠‏ بصورة إضافية؛ عندما لا تكون جميع الصور
المشفرة في العينة عبارة عن صور ‎IRAP‏ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34 في إدخال العينة المناظرة للعينة؛ قيم تشير إلى مُعرّفات طبقة من صور ‎IRAP‏ في العينة. على نحو بديل؛ في المثال السابع؛ تقوم مجموعة العينة الجديدة أو الصندوق الجديد بتوثيق هذه العينات ولكن باستثناء تلك التي تتم الإشارة إليها كعينات مزامنة أو أعضاء لمجموعة العينة ‎rap’‏ ‏5 يمكن أن يحل هذا المثال السابع واحدة أو أكثر من المشكلات التي يمكن أن ‎Law‏ عندما يتم تخزين بيانات مرئية متعددة الطبقات باستخدام ‎ISOBMFF‏ أو الامتدادات الموجودة منها. على سبيل ‎call)‏ في طبقة تشفير فيديو فردية؛ توجد صورة مشفرة فردية فقط بصورة نمطية لكل وحدة وصول. مع ذلك؛ في تشفير فيديو متعدد الطبقات» توجد بصورة نمطية أكثر من صورة مشفرة واحدة لكل وحدة وصول. لا تقدم ‎ISOBMFF‏ والامتدادات الموجودة منها طريقة للإشارة إلى أي 0 من العينات تتضمن واحدة أو أكثر من صور ‎ARAP‏ يمكن أن يعرقل هذا الأمر قدرة وسيلة حوسبة على تحديد موقع نقاط الوصول العشوائي في ملف أو إجراء تبديل طبقة. على سبيل ‎cast‏ في غياب المعلومات التي تشير إلى أي من العينات تحتوي على واحدة أو أكثر من صور ‎(IRAP‏ يمكن أن تحتاج وسيلة الحوسبة إلى تحليل وتفسير وحدات ‎NAL‏ من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن استخدام وحدة وصول كنقطة وصول عشوائي و/أو لتبديل الطبقة. يمكن ان يضيف تحليل وتفسير وحدات ‎NAL‏ تعقيد إلى وسيلة الحوسبة ويمكن أن يستغرق وقت وموارد معالجة. علاوة على ذلك؛ لا تتم تهيئة بعض وسائل الحوسبة التي تنفذ الوصول العشوائي و/أو تبديل الطبقة؛ مثل الخوادم المتدفقة؛ لتحليل أو تفسير وحدات ‎NAL‏ ‏في مثال ثامن؛ يتم تضمين تقديم نوع جديد من عينة فرعية؛ حيث تحتوي كل عينة فرعية على صورة مشفرة واحدة ووحدات ‎NAL‏ غير ‎VOL‏ الخاصة بها. يمكن استخدام هذا المثال الثامن على 0 النحو المبين في القسم 9.5.8 أدناه. بالتالي؛ في هذا المثال الثامن؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف. تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات. تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول للبيانات المرئية متعددة الطبقات. كجزءِ من عملية إنشاء الملف؛ يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء؛ في الملف؛ صندوق معلومات ‎die‏ فرعية تحتوي على علامات تحدد نوع 5 معلومات عينة فرعية معطاه في صندوق معلومات العينة الفرعية. عندما يكون للعلامات قيمة
محددة؛ تحتوي عينة فرعية مناظرة لصندوق معلومات العينة الفرعية على صورة مشفرة واحدة بالضبط ووحدات ‎VOL‏ غير ‎NAL‏ تبلغ صفر أو أكثر مرتبطة بالصورة المشفرة. يمكن أن يحل هذا المثال الثامن واحدة أو أكثر من المشكلات التي يمكن أن ‎Law‏ عندما يتم تخزين بيانات مرئية متعددة الطبقات باستخدام ‎ISOBMFF‏ أو الامتدادات الموجودة منها. على سبيل التأكيد؛ في تشفير فيديو متعدد الطبقات؛ يمكن أن تكون هناك صور مشفرة متعددة لكل عينة.
على سبيل ‎(Jal)‏ يمكن أن تكون هناك واحدة أو أكثر من صور في العينة لكل طبقة. مع ذلك؛ في امتداد ‎ISOBMFF‏ ل ‎(HEVC 5 H.264/AVC‏ لا يقدم صندوق معلومات العينة الفرعية معلومات بشأن صور فردية داخل عينة عندما تتضمن العينة صور متعددة. يمكن أن تحل أساليب هذا المثال الثامن هذه المشكلة بواسطة تقديم نوع جديد من صندوق معلومات عينة فرعية يقدم
0 معلومات بشأن ‎die‏ فرعية تحتوي فقط على صورة مشفرة واحدة ووحدات ‎NAL‏ غير ‎VCL‏ ‏مرتبطة بالصورة المشفرة. يمكن أن يُمكُن تقديم معلومات بشأن صورة فردية مشفرة في بنية الملف؛ على العكس من تقديم فقط هذه المعلومات داخل وحدات ‎NAL‏ المرتبطة بالصورة المشفرة؛ وسيلة حوسبة لتحديد المعلومات بشأن الصورة المشفرة بدون الحاجة إلى تفسير وحدات ‎NAL‏ في بعض المثيلات؛ من أجل تقليل تعقيد وسيلة الحوسبة و/أو زيادة معدل نقل وسيلة الحوسبة؛ لا تتم تهيئة
5 وسيلة الحوسبة لتفسير وحدات ‎NAL‏ في بعض الأمثلة حيث تكون وسيلة حوسبة ‎Ble‏ عن وحدات ‎NAL‏ متدفقة مخزنة في ملف؛ يمكن أن تستخدم وسيلة الحوسبة المعلومات في صندوق معلومات العينة الفرعية لتحديد ما إذا كان سيتم ‎sale)‏ توجيه وحدات الا من العينة الفرعية إلى جهاز عميل. يتعلق مثال تاسع بمعالجة عينات لم يتم إنتاجها في سياق متعدد الطبقات. تحديداء في المثال
0 التاسع؛ عندما تحتوي وحدة وصول على بعض الصور المشفرة التي لها ‎pic_output_flag‏ ‏تساوي 1 وبعض الصور المشفرة الأخرى التي لها ‎pic_output flag‏ تساوي 0؛ يجب استخدام مسارين على الأقل لتخزين ‎lil)‏ بحيث داخل كل مسار جميع الصور المشفرة في كل عينة يكون لها نفس ‎.pic_output flag dad‏ هذا المثال التاسع يمكن تنفيذ على النحو المبين في القسم 9 أدناه.
بالتالي؛ في هذا المثال التاسع؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق بيانات وسائط يشمل محتوى الوسائط. يشتمل محتوى الوسائط على تسلسل من العينات. تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول للبيانات المرئية متعددة الطبقات. استجابة لتحديد أن وحدة وصول واحدة على الأقل من تيار بتات البيانات المرئية متعددة الطبقات تتضمن صورة مشفرة بها علامة خرج صورة (على سبيل المثال» ‎(pic_output flag‏ تساوي 1 وصورة مشفرة
بها علامة خرج صورة تساوي 0؛ يمكن أن يستخدم جهاز إنشاء ملف 34 مسارين على الأقل لتخزين تيار البتات في الملف. لكل مسار مناظر من المسارين على ‎(JY‏ جميع الصور المشفرة في كل عينة من المسار المناظر يكون لها نفس قيمة علامة خرج الصورة. يمكن أن يحل المثال التاسع المذكور مشكلة واحدة أو أكثر يمكن أن تظهر عند تخزين بيانات
0 مرئية متعددة الطبقات باستخدام ‎ISOBMFF‏ أو الامتداد الموجودة منه. على سبيل التأكيد؛ في حال استخدام مسار فرعي لتخزين صور مشفرة لها علامات خرج صورة ‎Gold‏ صفر وعلامات خرج صورة تساوي 1؛ سيتم خرق العديد من قواد تنسيق الملف. على سبيل المثال؛ تتطلب قواعد تنسيق الملف ‎Bale‏ وجود ‎die‏ واحدة في المسار لكل وقت محدّد. في حال تخزين مسار فرعي صور مشفرة بها علامات خرج صورة تساوي صفر وعلامات خرج صورة تساوي 1؛ سيكون هناك
5 عدة عينات في مسار لكل وقت محدنّد. إجبار الصور المشفرة التي لها قيم مختلفة لعلامة خرج الصورة بحيث توجد في مسارات مختلفة للملف من شأنه حل هذه المشكلة. تم أدناه وصف تضمين مثال لبعض تقنيات الكشف الحالي. يعتمد تضمين المثال الموصوف أدناه على آخر الخواص المدمجة ل 15-14496 في مستند خرج ‎MPEG W13478‏ تم تضمين التغييرات في الملحق (المبيّن أدناه) والأقسام التي تمت إضافتها (القسم 9 ل ‎SHVC‏ وقسم 10 ل
‎.(MV-HEVC 0‏ بمعنى آخرء يمكن لأمثلة ‎dine‏ للكشف الحالي تعديل ملحق 1 ‎ISO/IEC‏ ‏144965 ويمكنها إضافة القسمين 9 و/ أو 10ل 14496-15 ‎ISO/IEC‏ النص المبيّن أدناه ذو الخط المنفرد ومزدوج الخطوط يمكن أن يتعلق بشكل خاص بأمثلة الكشف الحالي. على الرغم أن المصطلح 5117/0 مستخدم في عدة أماكن في الأمثلة الموصوفة ‎(Lia‏ فإن تصميم الكشف الحالي لا يدعم فقط في الحقيقة برنامج تشفير ‎SHVC‏ ؛ ولكنه بدلاً من ذلك يدعم جميع
— 6 4 — برامج التشفير متعددة الطبقات ؛ بما في ذلك ‎(MV-HEVC‏ يمكن دعم ‎3D-HEVC‏ ؛ ما لم يتم ذكر خلاف ذلك صراحة. 9 التدفقات الأولية ل 5111/6 وتعريفات العينات 1 المقدمة يحدِّد هذا البند تنسيق تخزين بيانات 111/0ا5. ‎odes‏ تعريفات تنسيق تخزين ‎1١/6‏ في البند 8 تنسيق الملف لتخزين محتوى ‎SHVC‏ ؛ بحسب المحدّد فى هذا البند والملحقات لا استخدامات القدرات الموجودة لتنسيق ملف وسائط أساسية 150 وملف تنسيق ‎HEVC‏ بسيط (أي تنسيق الملف المحدّد في البند 8). بالإضافة إلى ذلك؛ تم استخدام البيانات أو الامتدادات التالية؛ إلى جانب ‎(gal‏ لدعم السمات الخاصة ب ‎SHVC‏ ‏0 1 المجمع ‎H‏ ‏هيكل لتمكين التصنيف بكفاءة إلى مجموعات قابلة للقياس لوحدات ‎NAL‏ عن طريق تغيير الأنماط غير المنتظمة لوحدات ‎NAL‏ إلى أنماط منتظمة لوحدات البيانات التى تم تجميعها. المستخلص : هيكل لتمكين الاستخراج بكفاءة إلى وحدات ‎NAL‏ من مسارات أخرى غير تلك التي تحتوي على بيانات الوسائط. كشوف البيانات الوصفية المؤقتة: بيانات لتخزين المعلومات ‎All‏ تمت محاذاتها ‎Bie)‏ لعينات الوسائط. توافق ‎:HEVC‏ ‏شرط لتخزين تيار بتات ‎SHVC‏ بطريقة متوافقة مع ‎(HEVC‏ بحيث يمكن استخدام الطبقة 0 الأساسية المتوافقة مع ‎HEVC‏ بواسطة أي قارئ متوافق مع تنسيق ملفات ‎HEVC‏ البسيطة. 2 هيكل التدفق الأولي
— 7 4 — يتم تخزين تدفقات ‎SHVC‏ وفقا ل 8.2؛ باستخدام التعريف التالي لتدفق أولي لفيديو ‎:SHVC‏ ‎٠‏ التدفقات الأولية لفيديو ‎SHVC‏ تحتوي على جميع ‎NAL clang‏ المتعلقة بتشفير الفيديو (أي وحدات ‎NAL‏ المذكورة التي تحتوي على بيانات فيديو أو هيكل فيديو يرسل إشارات) ‎(Sarg‏ أن تحتوي على وحدات ‎NAL‏ متعلقة بتشفير ملفات غير فيديو ‎Jie‏ رسائل ‎SEI‏ ووحدة الوصول إلى وحدات ‎NAL‏ المحدّدة. يمكن أيضًا أن توجد مجمعات (انظر ‎(2.A‏ أو مستخلصات (انظر 3.8). ينبغي معالجة المجمعات والمستخلصات ا5جميع بحسب المحددّد في المعايير الدولية ‎International Standard‏ الحالية (على سبيل ‎JE‏ ينبغي عدم وضعها مباشرة في ‎Bang‏ ‏التخزين المؤقت للخرج أثناء الولوج إلى الملف). يمكن أن توجد وحدات ‎NAL‏ أخرى لم يتم حظرها بوضوح 3 وفي حال عدم كشفها ينبغي تجهالها (على سبيل ‎JG‏ لا يتم وضعها في وحدة التخزين 0 المؤقت للخرج أثناء الولوج إلى الملف). لا ينبغي تخزين تدفقات 5111/0 باستخدام تدفقات مجموعات المتغيرات ذات الصلة. يمكن أن توجد وحدات ‎VOL NAL‏ لها ‎nuh_layer_id‏ تساوي صفرء وحدات ‎VCL NAL‏ لها ‎nuh_layer id‏ أكبر من ‎jaa‏ ¢ وتوجدات وحدات غير ‎VOL NAL‏ في تدفق أولي لفيديو ©56. بالإضافة إلى ذلك»؛ يمكن أن يوجد وحدات ‎NAL‏ مجمعة ووحدات ‎NAL‏ مستخلصة فى 5 تدفق أولى لفيديو ‎SHVC‏ ‏9.3 استخدام تنسيق ملف ‎HEVC‏ بسيط يعد تنسيق ملف 5117/6 عبارة عن امتداد لتنسيق ملف ‎HEVC‏ بسيط مححدّد فى البند 8. 4 تعريفات العينات والتهيئة 1 مقدمة ‎Lad SHVC duc a: SHVC duc 20‏ عبارة عن وحدة وصول بحسب المحدّد فى ملحق ‎JH‏ ‎ISO/IEC 23008-2‏ 2 الترتيب والقيود المتعارف عليها
— 8 4 — 1 القيود تنطبق القيود التالية على بيانات ‎SHVC‏ بالإضافة إلى المتطلبات فى 8.3.2. ‎٠‏ وحدات ‎:VOL NAL‏ ينبغي احتواء جميع وحدات ‎VOL NAL‏ في وحدة وصول واحدة 7ا5جميع في عينة يكون وقت التركيبة لها هو الوقت الظاهر في الصورة المعروضة بواسطة وحدة الوصول. ينبغى أن تحتوي عينة ‎SHVC‏ على ‎VOL‏ وحدة ‎NAL‏ واحدة على الأقل.
‎٠‏ المجمعات/المستخلصات: ترتيب جميع وحدات ‎NAL‏ التي يتم تضمينها في مجمع أو التي تتم الإشارة إليه بواسطة مستخلص يكون هو نفس ترتيب فك التشفير كما لو أن وحدات ‎NAL‏ موجودة في العينة التي لا تحتوي على المجمعات/المستخلصات. بعد معالجة المجمع أو المستخلص»؛ يجب أن تكون جميع وحدات ‎NAL‏ في ترتيب صحيح لفك التشغير بحسب المحدّد في ‎I SO/ EC‏
‏0 23008-2. 9.4.2.2 تسجيل هيئة وسيلة فك التشغير عند استخدام تسجيل هيئة وسيلة فك التشفير الموضّحة في 8.3.3.1 لتدفق الممكن اعتراضه ‎Jie‏ ‏فى صورة إما تدفق ‎SHVC‏ أو ‎(HEVC‏ ينبغى لتسجيل هيئة وسيلة فك تشفير ‎HEVC‏ أن يعكس خواص الطبقة الأساسية المتوافقة مع ‎(HEVC‏ على سبيل المثال ينبغي أن تحتوي فقط على
‏5 مجموعات المتغيرات المطلوية للطبقة الأساسيبة لفك تشفير ‎HEVC‏ ‏تكون وسيلة فك تشفير ‎SHV CConfigurationRecord‏ مطابقة من حيث الهيكل لوسيلة فك تشفير ‎ConfigurationRecord HEVC‏ تكون الصيغة كالتالى: الفئة ‎all‏ تمت محاذاتها )8( لوسيلة فك ‎SHVCConfigurationRecord eds‏ } // المجالات نفسها ‎(fic‏ فى بنية صياغة ‎HEVCDecoderConfigurationRecord‏
‏20 { تكون دلالات الألفاظ فى الحقول فى ‎HEVCDecoderConfigurationRecord‏ هى نفسها نفسها المحدّدة ل ‎.HEVCDecoderConfigurationRecord‏
— 4 9 —
الاشتقاق من تنسيق ملف الوسائط المعتمد على ‎ISO‏
1 بنية مسار ‎SHVC‏
تم تمثيل تدفق فيديو قابل للقياس بواسطة مسار فيديو واحد أو أكثر في الملف. كل مسار ‎Gia‏
واحدة أو أكثر من نقاط تشغيل التدفق القابل للقياس. يمكن؛ بالطبع؛ تنحيف التدفق القابل للقياس»
5 عند الحاجة.
باعتبار أن أدنى نقطة تشغيل تكون نقطة التشغيل من بين جميع النقاط الأخرى التي تحتوي على
وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh_layer id‏ تساوي صفر فقط ‎Temporalld g‏ تساوي صفر فقط. ينبغىي
ترشيح المسار الذي يحتوي على أدنى نقطة تشغيل باعتباره 'مسار يعتمد على قابلية القياس".
جميع المسارات الأخرى التي تعد جزءًا من ذات المعلومات المشفّرة القابلة للقباس ينبغي ربطها 0 بالمسار الأساسي المذكور بواسطة مرجع مسار من النوع ‎“sbas’‏ (قابل للقياس).
ينبغي لجميع المسارات التي تتشارك ذات المسار القابل للقياس أن تتشارك المقياس الزمني نفسه
للمسار القابل للقياس.
2 مشاركة البيانات واستخراجها
يمكن للمسارات المختلفة أن تتشارك البيانات على نحو منطقي. يمكن أن تتخذ هذه المشاركة 5 إحدى الصورتين التاليتين:
أ) يتم نسخ بيانات العينة من مسار إلى آخر (ومن الممكن ضغطها أو إعادة تعشيقها مع بيانات
أخرى 3 ‎Jie‏ الصوت) . يخلق هذا ملفات أكبر عمومًا 3 ولكن يمكن ضغط و/أو تعشيق بيانات معدل
البت المنخفض مع مواد أخرى» من أجل سهولة الاستخراج.
ب) يمكن أن توجد تعليمات بخصوص كيفية إجراء النسخ المذكور في الوقت الذي تتم فيه قراءة 0 الملف.
بالنسبة للحالة الثانية؛ يتم استخدام المستخلصات (المحدّدة في ‎(3A‏
3 تعريف تدفق فيديو ‎SHVC‏
— 0 5 — 9.5.3.1 اسم وتنسيق مدخل العينة 1 التعريف الأنواع: اود لصاف :775000250715061 الحاوية: صندوق وصف العينة ‎‘stsd)‏ ( الإلزام: يعد مدخل ‎(An 'hvel' dual)‏ 1بتك ‎"shel hev2' ('hve2'‏ أو ‎'shvl'‏ إلزاميًا الكمية: يمكن عرض واحدة أو أكثر من مدخلات العينة عندما يكون المدخل العينة ‎shel”‏ تكون القيمة الإلزامية والافتراضية لاكتمال المصفوفة 1 لمصفوفات جميع أنواع مجموعات المتغيرات» وصفر لجميع المصفوفات الأخرى. عندما يكون اسم مدخل العينة '507/1؛ تكون القيمة الافتراضية ل ‎array completeness‏ صفر لجميع
0 المصفوفات. عندما يكون اسم المدخل العينة ‎(Sv‏ ينطبق الآتي:
* فى حال احتوت العينة على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل بحسب المحدّد فى ‎ISO/IEC‏ ‏23008-2,؛ فإنه ينبغي تضمين على جميع مجموعات المتغيرات المطلوية لفك تشفير تلك العينة إما في مدخل العينة أو في تلك العينة نفسها.
‎٠ 5‏ بخلاف ذلك (لا تحتوي العينة على أي صورة ‎(IRAP‏ ينبغي تضمين جميع مجموعات المتغيرات المطلوية لفك تشفير تلك العينة في المدخل العينة أو في أي من العينات بما أن العينة السابقة تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل لهذه العينة نفسهاء؛ بشكل شامل. على نحو بديل؛ عندما يكون اسم مدخل العينة '50771'؛ ينطبق الآتى:
‏* إذا كانت الصورة مشفرة فى العينة عبارة عن صورة ‎IRAP‏ كما هو محدّد فى ‎ISO/IEC‏
‏20 8-2 2300 3 فإنه ينبغي تضمين جميع مجموعات متغيرات المطلوية لفك تشفير تلك الصورة
‏المشفرة إما فى مدخل العينة أو فى تلك العينة نفسها.
‎٠‏ بخلاف ذلك (لا تكون الصورة المشفرة في العينة صورة ‎(IRAP‏ ينبغي تضمين جميع مجموعات المتغيرات المطلوية لفك تشفير تلك الصورة المشفرة في مدخل العينة أو في أي من العينات بما أن العينة السابقة تحتوي على صورة ‎IRAP‏ في الطبقة نفسها مثل تلك الصورة المشفرة لتلك العينة نفسهاء بشكل شامل.
في حال احتوى التدفق الأولي ل ‎SHVC‏ على طبقة أساسية متوافقة مع ‎HEVC‏ يمكن استخدامها؛ من ثم ينبغي استخدام مدخل ‎due‏ بصرية ل ‎HEVC‏ 1701" أو '116171). هناء ينبغي أن يحتوي المدخل على صندوق تهيئة ‎HEVC‏ أولي؛ يمكن أن يتبعه صندوق تهيئة ‎SHVC‏ بحسب المحدّد أدناه. يوثق صندوق تهيئة ‎SHVC‏ ملف التعريف» ‎(Tier‏ ا76ا©ا؛ ومن الممكن ‎Wiad‏ مجموعات المتغيرات المتعلقة بالطبقة الأساسية المتوافقة مع ‎HEVC‏ بحسب المحدّد بواسطة
‎.HEVCDecoderConfigurationRecord 0‏ يوثق صندوق تهيئة ‎SHVC‏ ملف التعريفء؛ ‎Level (Tier‏ ومن الممكن أيضًا مجموعات المتغيرات المتعلقة بكامل التدفق الذي يحتوي على طبقات التحسين المتوافقة مع ‎SHVC‏ بحسب المحدّد بواسطة ‎(HEVCDecoderConfigurationRecord‏ المخزّنة في صندوق ‎SHVC dug‏ إذا لم يحتوي تدفق ‎SHVC‏ الأولي على طبقة أساسية ‎HEVC‏ قابلة للاستخدام؛ من ثم ينبغي
‏5 استخدام مدخل العينة البصرية ‎‘shcl’) SHVC‏ أو 1 ). ينبغي أن يحتوي مدخل عينة ‎SHVC‏ البصرية على صندوق تهيئة ‎(SHVC‏ بحسب المحدذّد أدناه. يتضمن هذا ‎«(HEVCDecoderConfigurationRecord‏ بحسب المحدذّد في المعيار الدولي ‎International Standard‏ المذكور . ينبغي أن يكون لحقل ‎lengthSizeMinusOne‏ في ‎SHVC‏ وتهيئات ‎HEVC‏ في أي مدخل
‏0 عينة معطى القيمة نفسها. يمكن استخدام المستخلصات أو المجمعات للوحدات ‎NAL‏ التي بها 63_108لا8ا_0ا0 أكبر من صفر في مسارات '0781» '871» ‎"shel »0672' chve2'‏ أو '5071. يمكن أن تكون ‎'extra_boxes’‏ في ‎'hve2'‏ أو ‎'hev2'‏ مدخل العينة عبارة عن صندوق تهيئة ‎SHVC‏ أو صناديق امتداد ‎CAT‏
— 2 5 — يلاحظ أنه عند الإشارة إلى التوافق مع ‎HEVC‏ ؛ قد يكون من الضروري الإشارة إلى مستوى غير واقعي لطبقة أساسية ل ‎HEVC‏ ؛ لتكييف معدل بتات التدفق بأكمله؛ بسبب اعتبار أن جميع وحدات ‎NAL‏ متضمنة في طبقة الأساسية ل ‎HEVC‏ ويما أنه من الممكن تغذيتها إلى وسيلة فك تشفير؛ المتوقع أن تتجاهل وحدات ‎NAL‏ المذكورة التي لا تتعرف عليها. يحدث هذا عند استخدام مدخل عينة '761 أو ‎'hev]'‏ وفى وجود ‎IS‏ من تهيئات ‎SHVC s HEVC‏ ‎(Sa‏ أن يوجد صندوق تهيئة ‎SHVC‏ فى مدخل عينة '17©61" أو '1671". فى هذه الحالة؛ ينطبق تعريف ‎HEVCSHVCSampleEntry‏ أدناه. ‎cpu‏ الجدول التالي جميع الاستخدامات الممكنة لمدخلات العينات؛ التهيئات وأدوات ‎SHVC‏ ‏(باستثناء البيانات الوصفية المحذّدة بوقت؛ التي يتم استخدامها دائمًا في مسار آخر): 0 الجدول 10 - استخدام مدخلات العينات لمسارات ‎SHVC y HEVC‏ 1701" أو ‎HEVC digi | 'hevl'‏ فقط مسار ‎HEVC‏ بسيط بدون وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh layer id‏ أكبر من صفر؛ لا ينبغي وجود مستخلصات ومجمعات . ‎'hvel‏ أو ‎'hevl'‏ | تهيئات ‎HEVC‏ و47/6ا5 | مسار ‎SHVC‏ به ‎A‏ من وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh _layer_id‏ تساوي ‎nuh layer id‏ أكبر من صفر؛ يمكن أن توجد مستخلصات ومجمعات ¢ لا ينبغي أن تشير المستخلصات إلى وحدات ‎NAL‏ ‏بها 63_10لا8ا_007 تساوي
صفر؛ لا ينبغي أن تحتوي المجمعات عليها ولكن يمكن أن تشير إلى وحدات ‎NAL‏ بها 6_0لا8ا_000 تساوي صفر. ‎"hve?!‏ أو ‎'hev2'‏ | تهيئة ‎HEVC‏ فقط مسار ‎HEVC‏ بسيط بدون وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh layer id‏ أكبر من صفر؛ يمكن أن توجد مستخلصات ويمكن استخدامها للإشارة إلى وحدات ا8/لا؛ يمكن أن توجد مجمعات لتحتوي وتشير إلى وحدات ‎NAL‏ ‎hve?!‏ أو ‎'hev?'‏ | تهيئات ‎HEVC‏ و47/6ا5 | مسار 5147/6 به كلاً من وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh _layer_id‏ تساوي ‎joa‏ ووحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh layer id‏ أكبر من صفر؛ يمكن أن توجد مستخلصات ومجمعات؛ يمكن أن تشير المستخلصات إلى أي وحدات ‎(NAL‏ يمكن أن تحتوي المجمعات وتشير إلى وحدات ‎NAL‏ ‎‘shel’‏ أو تهيئة ‎SHVC‏ مسار ‎SHVC‏ بدون وحدات ‎NAL 'shv]’‏ بها ‎nuh_layer id‏ تساوي صفر؛ يمكن أن توجد مستخلصات ويمكن استخدامها للإشارة إلى وحدات ‎(NAL‏ يمكن أن توجد
— 5 4 — ‏المجمعات لتحتوي على وتشير‎
NAL ‏إلى وحدات‎ ‏الصياغة‎ 2
Box(‘shcC’) ‏تكوين *«50اتعمل على توسيع)‎ #1255 SHVC
Record) SHVCConfig; ps<SHVCDecoder }
VisualSampleEntry (‘*hev2’ or ‏تعمل على توميع‎ #1255 HEVC2SampleEntry() 5 'hve2’) { hevconfig; 80«*نيوكتل١‎ EVC // optional MPEG4BitRateBox (); // optional MPEG4ExtensionDescriptorsBox (); // optional boxes; extra boxes 10 }
HEVCSampleEntry ‏تعمل على توميع)‎ #1855 HEVCSHVCSampleEntry() shvcconfig; Box ‏ن/ال اتكوين‎ }
HEVC2SampleEntry() {sus ‏على‎ Jexiclass HEVC2SHVCSampleEntry() 15 // optional shvcconfig; Box ‏ن/ال اتكوين‎ }
Use this if track is not HEVC compatible
VisualSampleEntry ('shvl’ or ‏على توسيع‎ Jaaiclass SHVCSampleEntry() 'shel) {20 shvcconfig; Box ‏ن/ال اتكوين‎ // optional MPEG4BitRateBox ();
— 5 5 — ‎optional MPEG4ExtensionDescriptorsBox ();‏ // ‎optional boxes; extra boxes‏ // } 3 الدلالات عندما يحتوي التدفق الذي ينطبق عليه إدخال العينة على وحدات ‎NAL‏ ذات ‎nuh_layer_id‏ ‏أكبر من 0 ‎Compressorname‏ في الفئة الأساسية ‎VisualSampleEntry‏ يشير إلى اسم الضاغط المستخدم مع القيمة ‎NO13SHVC Coding"‏ الموصى بها (013 تبلغ 11« طول السلسلة 'تشفير 5117/0" في البتات). ‎SHVC 9.5.4‏ العرض والارتفاع ‎all‏ ‏0 العرض والارتفاع المرئي الموثق في ‎VisualSampleEntry‏ من تدفق يحتوي على وحدات ‎NAL‏ ‏ذات ‎nuh_layer id‏ أكبر من 0 يمثل العرض والارتفاع المرئى الطبقة الأساسية ل 41/6 إذا تم وصف التدفق بواسطة إدخال عينة من نوع 07017» 08717 0170627 76727"؛ بخلاف ذلك يمثل العرض والارتفاع المرئي للصور التي تم فك تشفيرها من الطبقة الأعلى بواسطة فك تشفير التدفق بأكمله. 5 9.5.5 عينة مزامنة يتم أخذ ‎SHVC due‏ في الاعتبار كعينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎(IRAP‏ على النحو المحدد في 23008-2 150/1-0. يتم توثيق عينات مزامنة بواسطة جدول العينة المزامنة؛ ويمكن توثيقها بصورة إضافية بواسطة مجموعة العينة المزامنة ومجموعة العينة '80". 0 9.5.5.1 مجموعة عينة يمكن الوصول إليها بشكل عشوائي 1 التعريف أنواع المجموعة: ‎‘ras’‏
— 5 6 — ( ‘ras’) ‏الحاوية: صندوق وصف مجموعة العينة‎ ‏إلزامي: لا‎ ‏الكمية: صفر أو أكثر من‎
IRAP ‏مجموعة عينة يمكن الوصول إليها بشكل عشوائي يحدد العينات التي تحتوي على صورة‎ ‏واحدة على الأقل.‎ 5 ‏صياغة‎ 2 ‏255ا# تعمل على توسيع‎ RandomAccessibleSampleEntry()
VisualSampleGroupEntry (‘ras 4 unsigned int(1) reserved = 0; unsigned int(1) all_pics_are IRAP 10 unsigned int(6) IRAP_nal_unit_type if( tall_pics_are IRAP) { unsigned int(2) reserved = 0; unsigned int(6) num_IRAP_pics; for(i=0; i< num_IRAP_pics; i++) { 15 unsigned int(2) reserved = 0; unsigned int(6) IRAP_pic_layer 0 } } } 0 ‏الدلالات‎ 3
— 7 5 — ‎all_pics_are IRAP‏ تساوي 1 تحدد أن جميع الصور المشفرة في كل عينة من المجموعة تكون عبارة عن صور ‎RAP‏ عندما تكون القيمة مساوية ل 0؛ يمكن استخدام القيد المذكور أعلاه أو يمكن عدم استخدامه. ‎IRAP _nal unit type‏ تحدد نوع وحدة ‎IRAP Hall NAL‏ في كل عينة من المجموعة. سوف تكون قيمة ‎IRAP _nal_unit_type‏ في نطاق يتراوح من 16 إلى 23؛ على ‎dag‏ الحصر.
‎num IRAP pics‏ تحدد عدد صور ‎IRAP‏ فى كل عينة من المجموعة. ‎IRAP pic layer id‏ تحدد قيمة ‎nuh layer id‏ لصورة ‎IRAP‏ من 170-ا فى كل عينة من المجموعة. 6. 5 . 9 مجموعات عينة على نقاط استرداد الوصول العشوائى ونقاط الوصول العشوائى
‏0 بالنسبة للبيانات المرئية الموصوفة بواسطة إدخال ‎die‏ من نوع ‎hve?’ hevl’ c‘hvel”‏ أو ‎‘hev2’‏ مجموعة عينة استرداد الوصول العشوائى ومجموعة عينة الوصول العشوائى تحدد نقاط استرداد الوصول العشوائى ونقاط الوصول العشوائى 3 على التوالى 3 لكل من وسيلة فك تشفير 1/6 ووسيلة فك تشفير ‎SHVC‏ (إن وجد) تعمل على التدفق بأكمله بتات. بالنسبة للبيانات المرئية الموصوفة بواسطة إدخال عينة من نوع 50017" أو 501717' مجموعة
‏5 عينة استرداد الوصول العشوائى تحدد استرداد وصول عشوائى فى تيار بتات ‎SHVC‏ بأكمله ومجموعة ‎die‏ الوصول العشوائى تحدد نقاط الوصول العشوائى فى تيار بتات ‎SHVC‏ بأكمله. يتم أخذ عينة ‎SHVC‏ في الاعتبار كنقطة وصول عشوائي إذا كانت كل صور مشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ (مع أو بدون صور ‎(RASL‏ على النحو المحدد فى ‎(ISO/IEC 23008-2‏ والعينات الأولية فى 14496-2 ‎ISO/IEC‏ تكون عبارة عن عينات
‏0 تكون فيها جميع الصور عبارة عن صور ‎RASL‏ على النحو المحدد في 23008-2 ‎ISO/IEC‏ ‏7 5 . 9 صندوق عينات مستقل يمكن إزالته
— 8 5 — إذا تم الاستخدام في مسار الذي يكون متوافق مع كل من ‎¢SHVC 3 HEVC‏ من ثم يجب الانتباه إلى أن البيانات تكون صحيحة مهما كانت المجموعة الفرعية لبيانات ‎SHVC‏ صحيحة (بصورة ممكنة فقط بيانات ‎(HEVC‏ التي يتم استخدامها. يمكن أن تكون القيم "غير المعروفة" ‎dad)‏ 0 للحقول التي تعتمد عليها العينة؛ يتم الاعتماد على العينة؛ وتتميز العينة بالتكرار) لازمة إذا تنوعت المعلومات. 8 تعريف ‎die‏ فرعية ل ‎SHVC‏ ‏يعمل هذا البند الفرعي على توسيع تعريف العينة الفرعية ل ‎HEVC‏ في 8.4.8. لاستخدام صندوق معلومات العينة الفرعية (8.7.7 من 14496-12 ‎(ISO/IEC‏ في تدفق ‎SHVC‏ يتم تحديد عينة فرعية على أساس ‎dad‏ علامات صندوق معلومات العينة الفرعية على 0 النحو المحدد أدناه. يكون وجود هذا الصندوق اختياري؛ مع ذلك؛ إذا كان موجود في مسار يحتوي على بيانات ‎SHVC‏ سيتمتع بالدلالات المحددة هنا. علامات تحدد نوع معلومات العينة الفرعية المعطاه في هذا الصندوق على النحو التالي: 0: عينات فرعية أساسها وحدة-ا8/لا. ‎die‏ فرعية تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات ‎NAL‏ ‏القريبة. ‏5 1: عينات فرعية أساسها وسيلة فك تشفير. عينة فرعية تحتوي على وسيلة فك تشفير واحدة بالضبط. 2: عينات فرعية أساسها لوحة. إما أن تحتوي عينة فرعية على إطار واحد ووحدات ‎NAL‏ غير ‎VOL‏ المرتبطة؛ إن وجدت؛ من وحدة(وحدات) ‎ill VOL NAL‏ تحتوي على اللوحة؛ أو تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات ‎NAL‏ غير ‎VCL‏ ‏0 3: عينات فرعية أساسها صفٌ-لا01. إما أن تحتوي ‎die‏ فرعية على صفٌ ‎CTU‏ واحد داخل شريحة ووحدات ‎NAL‏ غير ‎VOL‏ المرتبطة؛ إن وجدت؛ من وحدة (وحدات) ‎VOL NAL‏ التي تحتوي على الصفٌ ‎CTU‏ أو تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات ‎NAL‏ غير ‎VOL‏ ين يتم
— 9 5 — استخدام هذا النوع من معلومات العينة الفرعية عندما ‎entropy _coding_sync_enabled_flag‏ تساوي 0. 4: عينات فرعية أساسها شريحة. إما أن تحتوي عينة فرعية على شريحة واحدة (حيث يمكن أن تحتوي كل شريحة على واحدة أو ‎JST‏ من مقاطع شريحة؛ كل منها تكون عبارة عن وحدة ‎(NAL‏ ‏5 ووحدات ‎NAL‏ غير ‎VOL‏ المرتبطة؛ إن وجدت؛ أو تحتوي على واحدة أو أكثر من وحدات ‎NAL‏ ‏غير ‎VCL‏ ‏5: عينات فرعية أساسها صورة. عينة فرعية تحتوي على صورة مشفرة واحدة ووحدات ‎NAL‏ غير ‎VCL‏ المرتبطة. يتم الاحتفاظ بالقيم الأخرى للعلامات. 0 سوف يتم ضبط حقل ‎subsample priority‏ إلى قيمة وفقا لمواصفات هذا الحقل في ‎ISO/IEC 14496-2‏ سوف يتم ضبط الحقل القابل للاستبعاد إلى 1 فقط إذا كان لا يزال فك تشفير هذه العينة إذا تم تجاهل هذه العينة فرعية (على سبيل المثال تتكون العينة الفرعية من وحدة ‎(SEI NAL‏ ‎Lovie‏ يتم تضمين ‎cull‏ الأولى لوحدة ‎NAL‏ في عينة فرعية؛ ينبغي تضمين الحقل ذو الطول السابق أيضا فى نفس العينة الفرحية. ‎if(flags == 0) {‏ ‎unsigned int(1) SublLayerRefNalUnitFlag;‏ ‎unsigned int(1) RapNalUnitFlag;‏ ‎unsigned int(1) VcINalUnitFlag;‏ ‎unsigned int(1) DiscardableFlag; 20‏ ‎unsigned int(1) NolnterLayerPredFlag;‏ ‎unsigned int(6) Layerld;‏ ‎unsigned int(3) Templd;‏ unsigned int(18) reserved = 0;
Jelse if(flags == 1) unsigned int(32) reserved = 0; else if(flags == 2) { unsigned int(2) vcl_idc; 5 unsigned int(2) reserved = 0; unsigned int(4) log2_min_luma_ctb; unsigned int(12) ctb x; unsigned int(12) ctb_y; } else if(flags == 3 || flags == 4) { 10 unsigned int(2) vcl_idc; unsigned int(30) reserved = 0; } esle if(flags == 5) { unsigned int(1) DiscardableFlag; unsigned int(6) VcINalUnitType; 15 unsigned int(6) Layerld; unsigned int(3) Templd; unsigned int(1) NolnterLayerPredFlag; unsigned int(1) SublLayerRefNalUnitFlag; unsigned int(14) reserved = 0; 20 } ‏في العينة الفرعية‎ NAL ‏تساوي 0 إلى أن جميع وحدات‎ SublLayerRefNalUnitFlag ‏تشير‎ ‏من صورة غير مرجعية لطبقة فرعية على النحو المحدد في‎ VOL NAL ‏تكون عبارة عن وحدات‎
Ble ‏في العينة الفرعية تكون‎ NAL ‏تشير قيمة 1 إلى أن جميع وحدات‎ ISO/IEC 23008-2
— 1 6 — عن وحدات ‎VOL NAL‏ من صورة مرجعية لطبقة فرعية على النحو المحدد فى ‎ISO/IEC‏ ‏23008-2. ‏تشير ‎RapNalUnitFlag‏ تساوي 0 إلى أنه لا توجد وحدات ‎NAL‏ فى العينة الفرعية لها ‎(DR _W_RADL (gl. nal_unit_type‏ ما_لا_+انال ‎«BLA_W_LP CRA_NUT‏ ‎RSV_IRAP_VCL23 4 (RSV_IRAP_VCL22 (BLA N LP (BLA W RADL 5‏ على النحو المحدد فى 23008-2 ‎ISO/IEC‏ تشير ‎dad‏ 1 إلى أن جميع وحدات ‎NAL‏ في العينة ‎duc jill‏ لها ‎«CRA_NUT «IDR_N_LP (DR _W_RADL (gb. nal_unit_type‏ ‎«(RSV_IRAP_VCL22 (BLA N LP (BLA W_RADL (BLA W LP‏ أو ‎RSV_IRAP_VCL23‏ على النحو المحدد فى 23008-2 ‎ISO/IEC‏ ‏0 تشير ‎VeINalUnitFlag‏ تساوي 0 إلى أن جميع وحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية تكون عبارة عن وحدات ‎NAL‏ غير ‎VCL‏ تشير ‎dad‏ 1 إلى أن جميع وحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية تكون عبارة عن وحدات ‎.VCL NAL‏ تشير ‎DiscardableFlag‏ إلى قيمة ‎discardable flag‏ للوحدات ‎VCL NAL‏ فى العينة الفرعية. سوف تحتوي جميع وحدات ‎VOL NAL‏ في العينة الفرعية على نفس قيمة ‎.discardable flag 5‏ العينة الفرعية. تشير ‎NolnterLayerPredFlag‏ إلى قيمة ‎inter layer pred enabled flag‏ لوحدات ‎VOL NAL‏ في العينة الفرعية. جميع وحدات ‎VOL NAL‏ في العينة الفرعية سوف يكون لها نفس 0 قيمة ‎.inter_layer pred enabled flag‏ تشير ‎Layerld‏ إلى قيمة ‎nuh layer id‏ للوحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية. جميع وحدات ‎NAL‏ فى العينة الفرعية سوف يكون لها نفس ‎.nuh_layer id dad‏
— 2 6 — تشير 1600010 إلى قيمة ‎Temporalld‏ للوحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية. جميع وحدات ‎NAL‏ ‏فى العينة الفرعية سوف يكون لها نفس قيمة 160700013110 . تشير ‎vel ide‏ إلى ما إذا كانت تحتوي العينة الفرعية على بيانات طبقة تشفير مرئية (ا/)؛ بيانات غير ‎VOL‏ أو كلاهماء على النحو التالى: ‎:١© 5‏ تحتوي العينة الفرعية على بيانات ‎VOL‏ ولا تحتوي على بيانات غير ‎VOL‏ ‏1: لا تحتوي العينة الفرعية على بيانات ‎VOL‏ وتحتوي على بيانات غير ‎VOL‏ ‏2: يمكن أن تحتوي العينة الفرعية على كلا من بيانات ‎VOL‏ وغير ‎VOL‏ التي تكون مرتبطة ببعضها البعض. على سبيل ‎«Jill‏ يمكن أن تحتوي عينة فرعية على رسالة ‎SEI‏ لمعلومات وسيلة فك تشفير يليها مجموعة وحد ات ‎NAL‏ مرتبطة برسالة -5. 0 3: تم الحفاظ عليها تشير ‎log2 min _luma ctb‏ إلى وحدة *_615 ولا_010؛ المحددة على النحو التالى: 0: 8 عينات ‎luma‏ ‎luma due 16 :1‏ ‎luma due 32 :2‏ ‎luma due 64 :3 5‏ تحدد ‎ct X‏ الإحداثي الذي أساسه الصفر من عينات 10118 أقصى اليمين من الإطار المرتبط بالعينة الفرعية عندما تكون العلامات مساوية ل 2 5 ‎vel ide‏ تساوي 1 أو 2؛ فى الوحدات المشتقة من 010 ‎log2 min luma‏ على النحو المحدد أعلاه. تحدد ‎ctb_y‏ الإحداثي الذي أساسه الصفر من عينات ‎uma‏ أقصى القاعدة من الإطار المرتبط 0 بالعينة الفرعية عندما تكون العلامات مساوية ل 2 5 ‎vel ide‏ تساوي 1 أو 2؛ فى الوحدات المشتقة من 010 ‎log2 min luma‏ على النحو المحدد أعلاه.
— 6 3 —
تشير ‎VelNalUnitType‏ إلى قيمة ‎nal unit type‏ للوحدات ‎VCL NAL‏ فى العينة الفرعية.
سوف تحتوي جميع وحدات ‎VOL NAL‏ في العينة الفرعية على نفس قيمة ‎-nal_unit_type‏
9 معالجة العينات لم يتم إنتاجها
تنطبق المواصفات في 8.4.9 مع "11/0 الذي يتم استبداله ب ‎"WSHVC!‏ ويتم تحديد عينة لم
يتم إنتاجها كعينة تكون فيها الصورة(الصور) من الطبقات المستهدفة التي تم انتاجها لها
‎pic_output flag‏ تساوي 0. ‎Laie‏ تحتوي وحدة وصول على بعض الصور المشفرة التي لها
‎pic_output flag‏ تساوي 1 وبعض الصور المشفرة ‎GAY‏ التى لها ‎pic_output flag‏ تساوي
‏0< يجب استخدام مسارين على الأقل لتخزين التيار؛ بحيث داخل كل مسار جميع الصور المشفرة
‏في كل عينة يكون لها نفس قيمة ‎pic_output_flag‏ ‏00 1010 تدفق عنصري لذ ‎MV-HEVC‏ وتعريفات العينة
‏1 المقدمة
‏يحدد هذا البند تنسيق تخزين بيانات ‎.MV-HEVC‏ يعمل على توسيع تعريفات تنسيق تخزين
‎.8 all ‏فى‎ ١١/0
‏تنسيق الملف لتخزين محتوى ‎(MV-HEVC‏ على النحو المحدد فى هذا البند والملحقات من أ إلى 5 د يستخدم القدرات الموجودة لتنسيق ملف الوسائط الأساسية 150 وتنسيق ملف ‎HEVC‏ العادي
‏(أي تنسيق الملف المحدد في البند 8). بالإضافة إلى ذلك؛ يتم استخدام البنيات أو الامتدادات
‎MV-HEVC ‏من بين أمور أخرى؛ لدعم السمات المحددة ل‎ cdl
‏المجمع :
‏بنية لتمكين تجميع فعال قابل للقياس لوحدات ‎NAL‏ بواسطة تغيير الأنماط غير المنتظمة لوحدات ‎NAL 0‏ إلى الأنماط المنتظمة لوحدات البيانات المجمعة.
‏المستخلص :
— 4 6 — بنية لتمكين استخلاص فعال لوحدات ‎NAL‏ من المسارات الأخرى من الواحد الذي يحتوي على بيانات الوسائط. امكانيات توافق 151/6: شرط لتخزين تيار بتات ‎MV-HEVC‏ بطريقة متوافقة مع ‎(HEVC‏ بحيث يمكن استخدام الطبقة الأساسية المتوافقة مع ‎HEVC‏ بواسطة أي قارئ متوافق مع تنسيق ملف ‎HEVC‏ عادي. يتضمن دعم ‎MV-HEVC‏ عدد من الأدوات؛ وتوجد ‎Tz dai’‏ متنوعة عن كيفية استخدامها. تحديدا؛ يمكن وضع تيار ‎MV-HEVC‏ في مسارات بعدة طرق؛ من بينها ما يلي: ‎٠ 1‏ جميع المساقط في مسار واحد ؛ مرقمة بمجموعات عينة؛ 2 كل مسقط فى مساره الخاص 13 مرقم فى مدخلات العينة؛ 3. مسار واحد مختلط يحتوي على جميع المساقط؛» وواحد أو أكثر من المسارات ذات المسقط الفردي يحتوي كل منها على مسقط يمكن تشفيره بصورة مستقلة؛ 4 النقاط التشغيلية المتوقعة كل في مسار (على سبيل المثال قاعدة 181/6 زوج مجسم؛ مشهد متعدد المساقط). يسمح تنسيق ملف ‎MV-HEVC‏ بتخزين واحدة أو أكثر من المساقط في مسار» بصورة مشابهة لدعم ‎SHVC‏ فى البند 9. يمكن استخدام تخزين مساقط متعددة لكل مسارء على سبيل ‎JE‏ ‏عندما يرغب مزود محتوى في تقديم تيار بتات متعدد المساقط لا يهدف إلى تقليل حجم أو عندما يتم إنشاء تيار البتات لعدد ضئيل من المجموعات المحددة مسبقا لخرج المساقط (مثل 1؛ 2 5؛ أو 9 مساقط) حيث يمكن إنشاء المسارات بالتبعية. إذا تم تخزين أكثر من مسقط واحد في مسار وكان هناك عدة مسارات (أكثر من واحد) ‎Jia‏ تيار بتات ‎(MV-HEVC‏ تتم التوصية باستخدام 0 آلية تجميع العينة. عندما يتم تمثيل تيار بتات ‎MV-HEVC‏ بواسطة مسارات متعددة ويستخدم ‎Jade‏ نقطة تشغيلية تحتوي على البيانات فى مسارات متعددة؛ ينبغى أن يعيد المشغل تشكيل وحدات وصول -/1/ا
MV- ‏قبل تمريرها إلى وسيلة فك تشفير 11517/6-/1/ا. يمكن تمثيل النقطة التشغيلية ل‎ HEVC ‏صراحة بواسطة مسار؛ أي؛ يتم إعادة تشكيل وحدة الوصول ببساطة بواسطة حل جميع‎ HEVC ‏للمستخلص والمجمع من عينة. إذا كان عدد النقاط التشغيلية كبير؛ يمكن أن تشغل‎ NAL ‏وحدات‎ ‏تشكيل وحدات‎ sale) ‏حيز ويكون غير عملي إنشاء مسار لكل نقطة تشغيلية. في كل حالة؛ يتم‎
وصول ‎MV-HEVC‏ على النحو المحدد في 10.5.2. يحتوي سجل تهيئة وسيلة فك تشفير ‎MV-HEVC‏ على حقل يشير إلى ما إذا كانت العينات المرتبطة تستخدم إعادة تشكيل وحدة وصول واضح أو ضمني (انظر حقل ‎.(explicit_au_track‏ ‏2 بنية مسار ‎MV-HEVC‏ ‏يتم تخزين تيارات ‎MV-HEVC‏ وفقا ل 8.2؛ مع التعريف التالي لتدفق عنصري مرئي ‎MV=‏
‎:HEVC 0‏ © سوف تحتوي تدفقات عنصرية مرئية ‎MV-HEVC‏ على جميع وحدات ‎NAL‏ المتعلقة بتشفير الفيديو ‎(gl)‏ وحدات ‎NAL‏ تلك التي تحتوي على بيانات مرئية أو بنية فيديو لإرسال الإشارات) ويمكن أن تحتوي على وحدات غير ‎NAL‏ المتعلقة بتشفير الفيديو ‎Jie‏ رسائل ‎SEI‏ ومُحدّد وحدة وصول وحدات ‎NAL‏ أيضا يمكن أن توجد المجمعات (انظر 8.2) أو المستخلصات (انظر
‎(A315‏ سوف تتقدم المجمعات والمستخلصات على النحو المحدد في هذا المعيار الدولي (على سبيل المثال لن يتم وضعها بصورة مباشرة في المخزن المؤقت للخرج بينما يتم الوصول إلى الملف). يمكن ان توجد وحدات ‎NAL‏ الأخرى التي لا يتم حظرها صراحة؛ وإذا لم تكن معروفة يجب تجاهلها (على سبيل المثال عدم وضعها في المخزن المؤقت للخرج بينما يتم الوصول إلى الملف).
‏0 لن يتم تخزين تيارات ‎MV-HEVC‏ باستخدام تدفقات تم ضبطها بالمعلم المرتبط» عند الحاجة. يمكن أن تكون هناك وحدات ‎VCL NAL‏ ذات ‎nuh_layer_id‏ تساوي 0؛؛ وحدات ‎VCL NAL‏ ذات ‎nuh layer id‏ أكبر من 0؛ ووحدات اهلا الأخرى غير ‎VOL‏ موجودة في تدفق عنصري لفيديو ‎.MV-HEVC‏ بصورة إضافية؛ يمكن أن تكون هناك وحدات ‎NAL‏ للمجمع أو المستخلص الموجودة في تدفق عنصري لفيديو ‎MV-HEVC‏
— 6 6 — 3 استخدام تنسيق ملف ‎HEVC‏ العادي يكون تنسيق ملف ‎MV-HEVC‏ عبارة عن امتداد لتنسيق ملف ‎HEVC‏ العادي المحدد في البند 8 4 تحديد العينة والتهيئة 10.4.1 مقدمة
عينة ‎:MV-HEVC‏ عينة ‎MV-HEVC‏ تكون أيضا عبارة عن وحدة وصول على النحو المحدد في ملحق ‎F‏ من 23008-2 ‎ISO/IEC‏ ‏2 التترتيب والقيد المتعارف عليه 1 القيود
0 تنطبق القيود التالية على بيانات ‎MV-HEVC‏ بالإضافة إلى المتطلبات فى البند 8.3.2. ‎٠‏ وحدات ‎:VCL NAL‏ سيتم تضمين جميع وحدات ‎VCL NAL‏ فى وحدة وصول واحدة فى العينة التي يكون زمن تركيبها هو الخاصة بالصورة الممثلة بواسطة وحدة الوصول . سوف تحتوي عينة ‎MV-HEVC‏ على وحدة ‎VCL NAL‏ واحدة على الأقل. ‎٠‏ المجمعات/المستخلصات: يكون ترتيب جميع وحدات ‎NAL‏ المتضمنة في مجمع أو المشار إليها
5 بواسطة مستخلص هو ترتيب فك التشفير بالضبط كما لو كانت وحدات ‎NAL‏ هذه موجودة فى ‎due‏ لا تحتوي على المجمعات/المستخلصات. بعد معالجة المجمع أو المستخلص؛ ينبغي أن تكون جميع وحدات ‎NAL‏ في ترتيب فك تشفير صحيح على النحو المحدد في ‎ISO/IEC‏ ‏23008-2. ‏2 سجل تهيئة وسيلة فك تشفير
0 عندما يتم استخدام سجل تهيئة وسيلة فك التشفير المحدد في البند 8.3.3.1 لتدفق يمكن تفسيره باعتباره إما ‎MV-HEVC‏ أو تدفق ‎(HEVC‏ سوف يعكس سجل تهيئة وسيلة فك تشفير ‎HEVC‏
— 7 6 — خواص المسقط القاعدي المتوافق مع ‎HEVC‏ على سبيل المثال سوف يحتوي فقط على مجموعات متغيرة لازمة لفك تشفير مسقط قاعدي ل ‎HEVC‏ ‎MVHEVCDecoderConfigurationRecord‏ يكون متطابق هيكليا مع ‎\HEVCDecoderConfigurationRecord‏ تكون الصياغة على النحو التالى: ‎aligned(8) class MVHEVCDecoderConfigurationRecord { 5‏ ‎same fields as in HEVCDecoderConfigurationRecord syntax‏ ‎structure‏ ‏} ‏دلالات الحقول فى ‎085i MVHEVCDECODERCONFIGURATIONRECORD‏ هى ‎gus 0‏ على النحو المحدد ل ‎.HEVCDecoderConfigurationRecord‏ ‏3 عينة مزامنة يتم أخذ عينة ‎MV-HEVC‏ فى الاعتبار كعينة مزامنة إذا كانت كل صور مشفرة فى وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور ‎(RASL‏ على النحو المحدد فى ‎ISO/IEC‏ ‏23008-2. يتم توثيق عينات المزامنة بواسطة جدول عينة المزامنة؛ ويمكن توثيقها بصورة إضافية بواسطة مجموعة عينة المزامتة ومجموعة عينة ‎rap’‏ المحددة المشابهة كما هو الحال فى ‎.SHVC‏ ‏4 0.4 1 صندوق عينات مستقل ‎(Sag‏ إزالته )13 تم استخدامه في مسار يكون متوافق مع كل من ‎(MV-HEVC 3 HEVC‏ من ثم يجب الانتباه إلى أن البيانات تكون صحيحة مهما كان يتم استخدام المجموعة الفرعية صحيحة للبيانات -/1/ا ‎HEVC 0‏ (بصورة ممكنة فقط بيانات 151/6!). يمكن أن تكون القيم "غير المعروفة" (قيمة 0 للحقول التي تعتمد عليها العينة؛ يتم الاعتماد على العينة؛ وتتميز العينة بالتكرار) لازمة إذا تنوحت المعلومات. 5 . 4 0 1 مجموعات عينة على نقاط استرداد الوصول العشوائي ونقاط الوصول العشوائي
— 8 6 — بالنسبة للبيانات المرئية الموصوفة بواسطة إدخال عينة من نوع ‎hve?’ hevl’ c‘hvel”‏ أو 0672 مجموعة عينة استرداد الوصول العشوائى ومجموعة عينة الوصول العشوائى تحدد نقاط استرداد الوصول العشوائى ونقاط الوصول العشوائى 3 على التوالى 3 لكل من وسيلة فك تشفير 16 ووسيلة فك تشفير ‎MV-HEVC‏ (إن وجد) تعمل على تيار البتات بأكمله. بالنسبة للبيانات المرئية الموصوفة بواسطة نوع إدخال عينة ‎(MV-HEVC‏ مجموعة عينة استرداد
الوصول العشوائى تحدد استرداد وصول عشوائى فى تيار البتات بأكمله ذ ‎MV-HEVC‏ ومجموعة عينة الوصول العشوائى تحدد نقاط الوصول العشوائى فى تيار البتات بأكمله 1 ‎MV-HEVC‏ ‏5 الاشتقاق من تنسيق ملف الوسائط الأساسية ‎ISO‏ ‏1 بنية مسار ‎MV-HEVC‏
يتم تمثيل تدفق فيديو متعددة المساقط بواسطة واحدة أو أكثر من مسارات الفيديو فى ملف. كل مسار يمثل واحدة أو أكثر من مساقط التيار. توجد أدنى مجموعة من واحدة أو أكثر من مسارات التى؛ عند أخذها معاء تحتوي على المجموعة الكاملة من المعلومات المشفرة. سوف تحتوي جميع هذه المسارات على العلامة ‎"complete representation‏ التي تم ضبطها في جميع مدخلات العينة الخاصة بها. يطلق
5 على مجموعة المسارات هذه التى تشكل المعلومات المشفرة الكاملة اسم "المجموعة الفرعية الكامل". جعل النقطة التشغيلية الأدنى تمثل إحدى جميع النقاط التشغيلية التي تحتوي على وحدات ‎NAL‏ ‏ذات 18 8263| _00ا تساوي 0 فقط 5 ‎Temporalld‏ تساوي 0 فقط. سوف تتم تسمية مسار يحتوي على النقطة التشغيلية الأدنى باسم "مسار مسقط قاعدي". سيتم ربط جميع المسارات الأخرى التي تشكل جزءا من نفس التيار بهذا المسار القاعدي بواسطة مرجع مسار من نوع
‎‘sbas’ 0‏ (قاعدة مسقط). ينبغي أن تشترك جميع المسارات التي تشترك في نفس مسار المسقط القاعدي في نفس مقياس الزمن مثل مسار المسقط القاعدي.
— 9 6 — مسقط بيني سيتم تضمين مرجع مسار من نوع ‎'scal’‏ في المسار الذي يشير إلى مسار المصدر لتوقع المسقط البيني. إذا تم استخدام جميع عمليات التحرير على مسارات تحتوي على مكونات مسقط من تيار بتات ‎(MV-HEVC 5‏ سوف تكون قوائم التحرير ‎dude‏ مع جميع المسارات الخاضعة لعمليات التحرير . 2 . 5 . 0 1 إعادة تشكيل وحدة وصول من أجل إعادة تشكيل وحدة وصول عينات لواحدة أو أكثر من مسارات ‎«MV-HEVC‏ يمكن أن تحتاج مساقط الخرج المستهدفة إلى أن يتم تحديدها أولا. يمكن استنتاج المساقط المطلوية لفك تشفير مساقط الخرج المستهدفة المحددة من مُعرّفات المسقط 0 المرجعي المتضمنة في صندوق مُعرّف المسقط أو مراجع المسار ‎scl’‏ ‏إذا كانت العديد من المسارات تحتوي على بيانات لوحدة الوصول؛ يتم إجراء محاذاة العينات المناظرة في المسارات في زمن فك ‎atl‏ أي باستخدام جدول الزمن-إلى-العينة فقط بدون اعتبار قوائم التحرير. يتم إعادة تشكيل وحدة الوصول من العينات المناظرة فى المسارات المطلوية بواسطة ترتيب وحدات ‎NAL 5‏ الخاصة بها في ترتيب مطابق ل 230085-02 ‎ISO/IEC‏ يقدم الترتيب التالي مخطط تفصيلي للإجراء لتشكيل وحدة وصول مطابقة : ‎٠‏ جميع وحدات ‎NAL‏ التي تم ضبطها بالمعلم (من مسارات تم ضبطها بالمعلم المرتبط ومن مسارات التدفق العنصري المرتبطة). ‎٠‏ جميع وحدات اللا ‎SEI‏ (من مسارات تم ضبطها بالمعلم المرتبط ومن مسارات التدفق 0 العنصري المرتبطة). * مكونات مسقط فى ترتيب تنازلى لقيمة مؤشر ترتيب مسقط. تكون وحدات ‎NAL‏ داخل مكون مسقط فى ترتيب مظهرها داخل العينة.
-7 0 ٠ ‏إدخال عينة‎ 3 ‏صناديق لإدخال العينة‎ 1 ‏رصندوق مُعرْف مسقط‎ 71 ‏التعريف‎ 1 "718/10 7 ‏نوع الصندوق:‎ 5 ) 007/17 ‘mhcl’ ‏(17ر16كث 0/617 6/27 (62ات‎ due ‏الحاوية: إدخال‎
MultiviewGroupEntry ‏أى‎ ‏إلزامي: نعم (لمدخلات العينة)‎ ‏الكمية: واحدة بالضبط (لمدخلات العينة)‎ 10 عند التضمين فى إدخال ‎due‏ يشير هذا الصندوق إلى المساقط المتضمنة فى المسار ‎٠‏ يشير هذا الصندوق أيضا إلى مؤشر ترتيب المسقط لكل مسقط مدرج. بصورة إضافية؛ يتضمن الصندوق قيم الحد الأدنى والحد الأقصى من ‎temporal id‏ المتضمنة في المسار عندما يتم تضمين صندوق مُعرّف المسقط فى إدخال عينة. علاوة على ذلك؛ يشير الصندوق إلى المساقط المرجعية المطلوية لفك تشفير المساقط المتضمنة فى المسار . 10.5.3.1.1.2 الصياغة class ViewldentifierBox extends FullBox (‘vwid’ , version=(), flags) { unsigned int(2) reserved6 = 0; unsigned int(3) min_temporal id; unsigned int(3) max_temporal_id; 20 num_views; unsigned int(16) for (i=0; i<num_ views; i++) {
— 1 7- ‎unsigned int(6) reserved] = 0;‏ ‎unsigned int(6) layer_id[i];‏ ‎unsigned int(10) view_id[i];‏ ‎base _view_type; unsigned int(2)‏ ‎for (j = 0; j > layer_id[i]; j++) { 5‏ ‎depdent layerfi][j; unsigned int(1)‏ } } } 0 10.5.3.1.1.3 الدلالات ‎max_temporal_id «min_temporal_id‏ تأخذ قيمة الحد الأدنى والحد الأقصى؛ على التوالى» من عنصر صياغة 18000018(_10 الموجود فى امتداد ترويسة وحدة ‎NAL‏ من وحدات ‎NAL‏ المخططة إلى المسار أو طبقة عندما يتم تضمين صندوق مُعرّف المسقط في إدخال عينة؛ على التوالى. بالنسبة لتدفقات ‎AVC‏ يأخذ هذا القيمة التى تكون؛ أو يمكن أن تكون» فى وحدة للخل القريبة. ‎<nUM_ views‏ عندما يكون صندوق مُعرّف المسقط موجود فى إدخال ‎due‏ يشير إلى عدد المساقط المتضمنة فى المسار . ‎layer id]i]‏ تشير إلى قيمة عنصر صياغة ‎nuh_layer id‏ فى ‎dung yi‏ وحدة ‎NAL‏ من الطبقة المتضمنة في المسار عندما يتم تضمين صندوق مُعرٌف المسقط في إدخال عينة. ‎view id 20‏ تشير إلى المسقط المُعرّزف من طبقة ‎i-th‏ مع ‎nuh_layer id‏ تساوي ‎dayer_id[i]‏ ‏على النحو المحدد في ملحق ‎F‏ من 23008-2 ‎ISO/IEC‏ ‎base view_type‏ تشير إلى ما إذا كان المسقط ‎Ble‏ عن مسقط قاعدي (افتراضي أو لا). تأخذ القيم التالية:
— 7 2 —
0 تشير إلى أن المسقط لا يكون عبارة عن مسقط قاعدي ولا مسقط قاعدي افتراضي.
1 سيتم استخدامها لترقيم المسقط القاعدي غير الافتراضي لتيار البتات ‎MV-HEVC‏
2 عبارة عن قيمة محفوظة ولن يتم استخدامها.
3 تشير إلى أن المسقط مع ‎[View id‏ عبارة عن مسقط قاعدي افتراضي. المسقط غير القاعدي
المناظر بصورة مستقلة مع 7/160/_10] يبقى في المسار الآخر. عندما ‎base _view_type‏
تساوي 3 سوف 01000_61_1/160/5 اللاحقة تساوي 0.
تشير [[[[[]187/61 0600601 إلى ما إذا كانتت طبقة ‎j-th‏ مع ‎NUh_layer id‏ تساوي [ يمكن أن
تكون عبارة عن طبقة مرجعية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من طبقة ذات
‎nuh_layer_id‏ تساوي [63-10]1لا8ا. عندما يتم تضمين صندوق مُعرّف المسقط في إدخال عينة؛ 0 تتم التوصية بالإشارة إلى المساقط المرجعية في نفس إدخال العينة.
‏2 إدخال عينة التعريف
‎<mhcC’¢’mhvl’ 061 ‘hev2' ‘hve?’ ‏أنواع إدخال عينة:‎
‏الحاوية: صندوق وصف العينة ) ’ ‎(‘stsd‏
‏إلزامى: إحدى صناديق '701» '67/1» '117/62» '087/2» '0061"؛ أو '7071" يكون الزامى 5 الكمية: يمكن أن توجد واحدة أو أكثر من مدخلات العينة
‏إذا كان تدفق عنصري ل ‎MV-HEVC‏ يحتوي على مسقط قاعدي متوافق مع ‎HEVC‏ قابل
‏للاستخدام» من ثم سيتم استخدام إدخال عينة افتراضية ل ‎HEVC‏ ( لعن 1ر18 ‎hve2’‏
‎a ٠ (hev2'‏ سوف يحتوي ‎J‏ لإدخال يبشكل أولى على صندوق تكوين ‎HEVC‏ ¢ بصورة ممكنة
‏يليه صندوق تكوين ‎MV-HEVC‏ على النحو المحدد أدناه . صندوق تكوين ‎HEVC‏ يوثق الملف التعريفى 3 المستوى ‘ وبصورة ممكنة أيضا مجموعات متغيرة ‎add‏ المسقط القاعدي المتوافق مع
‎.HEVCDECODERCONFIGURATIONRECORD ‏على النحو المحدد بواسطة‎ HEVC
‏صندوق تكوين ‎MV-HEVC‏ يوثق الملف التعرريفى ‘ المستوى ومعلومات ضبط ‎add plas‏ التدفق
— 7 3 —
بأكمله الذي يحتوي على المساقط غير القاعدية على النحو المحدد بواسطة
‎(MVHEVCDecoderConfigurationRecord‏ المخزنة فى
‎.MVHEVCCONFIGURATIONBOX
‏بالنسبة لجميع مدخلات العينة ‎‘hev2,” “hve “*hevl hve]‏ حقول العرض والارتفاع
‏5 فى إدخال العينة توثق الطبقة الأساسية ‎HEVC‏ بالنسبة لإدخال عينة ‎MV-HEVC‏ 0617
‎(‘mh‏ يوثق العرض والارتفاع درجة الوضوح التي تم تحقيقها بواسطة فك تشفير أي مسقط
‏فردي من التدفق بأكمله.
‏إذا كان التدفق العنصري ل ‎MV-HEVC‏ لا يحتوي على مسقط قاعدي قابل للاستخدام ل
‎.) "101/17 ‏(17عط0‎ MV-HEVC ‏افتراضية من‎ due ‏من ثم سيتم استخدام إدخال‎ «HEVC (MV-HEVC ‏على صندوق تكروين‎ MV-HEVC ‏سوف يحتوي إدخال العينة الافتراضية من‎ 10
‏على النحو المحدد أدناه. يتضمن هذا
‎(MVHEVCDECODERCONFIGURATIONRECORD‏ على التنحو المحدد فى هذا
‏المعيار الدولى.
‎lengthSizeMinusOne Jas‏ في مجموعات تكوين ‎HEVC s MV-HEVC‏ فى أي إدخال عينة معين سوف يكون له نفس القيمة.
‏تنطبق المتطلبات اللازمة لأنواع إدخال العينة 07017" و786717" على النحو الموثق في
‎ia ‏أيضا‎ 1
‎‘hevl' ’hvel’ due ‏أن يكون موجود فى إدخال‎ MVHEVCCONFIGURATIONBOX
‎.'hev2' hve?’‏ فى هذه الحالات» ينطبق تعريف ‎HEVCMVHEVCSAMPLEENTRY‏ أو ‎coal HEVC2MVHEVCSAMPLEENTRY 0‏ على التوالى.
‎Compressorname‏ في الفئة الأساسية ‎VisualSampleEntry‏ تشير إلى اسم الضاغط
‏المستخدم؛ ذو القيمة ‎"\014MV-HEVC Coding"‏ الموصى بها (016 تبلغ 14 طول
‏السلسلة ‎MV-HEVC coding”‏ " في البتات).
— 4 7 — مجموعات المتغيرة المطلوية لوحدة فك تشفير ‎NAL‏ التى تكون موجودة فى بيانات العينة من تدفق فيديو» إما بصورة مباشرة أو بالإشارة من مستخلص» سوف تكون موجودة في تكوين وسيلة فك التشفير لتدفق الفيديو هذا أو في تدفق تم ضبطه بمعلم مرتبط (إن وجد). الجدول التالي يبين فيديو يتبع جميع الاستخدامات الممكنة لمدخلات عينة عندما يتم تخزين تدفق عنصري ل ‎MV-HEVC‏ في واحدة أو أكثر من المسارات؛ مجموعات تكوين» وأدوات ‎MV=‏ ‎.HEVC‏ ‏الجدول 14 استخدام مدخلات عينة لمسارات ‎MV-HEVC 5 HEVC‏ ‎'hvel!‏ أو تهيئة ‎Las HEVC‏ مسار ‎HEVC‏ بسيط بدون وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh_layer id 'hev]’‏ أكبر من صفر؛ لا ينبغى وجود مستخلصات ومجمعات . '1701 أو تهيئات ‎HEVC‏ و-/1/ا | مسار ‎MV-HEVC‏ به ‎A‏ من ‎lang‏ ‎NAL HEVC ‘hev]’‏ بها ‎nuh_layer id‏ تساوي صفر ووحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh layer id‏ أكبر من صفر؛ يمكن أن توجد مستخلصات ومجمعات؛ لا ينبغى أن تشير المستخلصات إلى وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh_layer id‏ تساوي صفر؛ لا ينبغي أن تحتوي المجمعات عليها ولكن يمكن أن تشير إلى وحدات ‎NAL‏ ‏بها 63-10لا8ا_00 تساوي صفر. ‎"hve?!‏ أو تهيئة ‎Las HEVC‏ مسار ‎HEVC‏ بسيط بدون وحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh layer id 167/2‏ أكبر من صفر؛ يمكن أن توجد مستخلصات ويمكن استخدامها للإشارة
— 5 7 — إلى وحدات ‎(NAL‏ يمكن أن توجد مجمعات لتحتوي وتشير إلى وحدات ‎.NAL‏ ‎'mhel’‏ أو تهيئات ‎١ ا/١/-و ١١/0‏ مسار ‎MV-HEVC‏ به كلا من وحدات ‎NAL HEVC 'mhv]’‏ بها ‎nuh_layer id‏ تساوي صفر ووحدات ‎NAL‏ بها ‎nuh layer id‏ أكبر من صفر ¢ يمكن أن توجد مستخلصات ومجمعات؛ يمكن أن تشير المستخلصات إلى أي وحدات ‎(NAL‏ يمكن أن تحتوي المجمعات وتشير إلى وحدات ‎.NAL‏ ‎‘shel’‏ أو تهيئة ‎SHVC‏ مسار ‎SHVC‏ بدون وحدات ‎NAL‏ بها ‎nUh_layer id 'shv]'‏ تساوي صفر؛ يمكن أن توجد مستخلصات ويمكن استخدامها للإشارة إلى وحدات ‎(NAL‏ يمكن أن توجد المجمعات لتحتوي على وتشير إلى وحدات ‎.NAL‏ ‏إدخال العينة ‎mvheve-type‏ فيمايلى يكون إحدى ‎{mhcl 6 mhvl}‏ 3 صياغة ‎class MVHEVCConfigurationBox extends Box(‘mhcC’) {‏ ‎MVHEVCDecoderConfigurationRecord() MVHEVCConfig;‏ } ‎class HEVCMVHEVCSampleEntry() extends HEVCSampleEntry() {‏ ‎optional view identifiers; ViewldentifierBox‏ // ‎optional mvhevcconfig; MVHEVCConfigurationBox‏ //
— 6 7 — ‎class HEVC2MVHEVCSampleEntry() extends HEVC2SampleEntry() {‏ ‎optional view identifiers; ViewldentifierBox‏ // ‎optional mvhevcconfig; MVHEVCConfigurationBox‏ // } ‎Use this if the track is NOT HEVC compatible 5‏ ‎class MVHEVCSampleEntry() extends VisualSampleEntry(mvhevc-type) {‏ ‎mandatory mvhevcconfig; MVHEVCConfigurationBox‏ ‎mandatory view identifiers; ViewldentifierBox‏ // ‎optional MPEG4BitRateBox bitrate;‏ // ‎optional MPEG4ExtensionDescriptorsBox descr; 10‏ // } 4 تعريف عينة فرعية ل ‎MV-HEVC‏ ‏يتم تحديد تعريف العينة الفرعية ل ‎MV-HEVC‏ بصورة مشابهة لتلك المحددة ل ‎SHVC‏ ‏5 معالجة العينات التي لم يتم إنتاجها يتم تحديد معالجة عينات لم يتم إنتاجها ل 111/2-/11/ا بصورة مشابهة لتلك المحددة ل ‎SHVC‏ ‏يتم توضيح تغييرات على الملحق أ أدناه. ملحق أ (معياري) البنيات المتدفقة إلى الداخل 1.1 مقدمة 0 تكون المجمعات والمستخلصات عبارة عن بنيات داخلية لتنسيق الملف تمكن تجميع فعال لوحدات ‎NAL‏ أو استخلاص لوحدات ‎NAL‏ من المسارات الأخرى.
— 7 7 — تقوم المجمعات والمستخلصات باستخدام صياغة وحدة ‎\NAL‏ هذه البنيات مبينة كوحدات ‎NAL‏ ‏في سياق بنية العينة. بينما عند الوصول إلى العينة؛ يجب ‎A)‏ المجمعات (التي تغادر وحدات ‎NAL‏ المتضمنة فيها أو المرجعية) ويجب استبدال المستخلصات بواسطة البيانات التي تشير إليها. يجب ألا تكون المجمعات والمستخلصات موجودة في تدفق خارج تنسيق الملف. هذه البنيات تستخدم نوع ‎NAL clang‏ محجوز لتطبيق/ نقل طبقة بواسطة -14496 ‎ISO/IEC‏
0 أو 23008-2 ‎ISO/IEC‏ ‏لاحظ أن ما يلي هو من 14496-10 ‎ISO/IEC‏ ‏"لاخظ أنه يمكن استخدام وحدات ‎NAL‏ من النوع 0 و31..24 كما هو محدد بواسطة التطبيق. لم يتم تحديد عملية فك تشفير لهذه القيم الخاصة ب ‎nal unit type‏ في هذه التوصية | المعيار
الدولي." لاحظ أن ما يلي هو من 23008-2 ‎:ISO/IEC‏ ‏'ملحوظة 1 _ يمكن استخدام نوع وحدات ‎NAL‏ في نطاق يتراوح من ‎UNSPEC48..UNSPEC63‏ كما هو محدد بواسطة التطبيق. لم يتم تحديد عملية فك تشغير لقيم ‎nal_unit_type‏ المحدد في هذا الوصف. حيث يمكن أن تستخدم التطبيقات نوع وحدات
‎NAL 5‏ لأغراض مختلفة؛ يجب تقديم عناية بعينها فى تصميم المشفرات التي تولد وحدات ‎NAL‏ لها قيم ‎nal _unit_type‏ وفي تصميم وسائل فك تشفير تفسر محتوى وحدات ‎NAL‏ لها قيم ‎".nal_unit_ type‏ 2.100 تعريف
‏0 - يوضح هذا البند الفرعي المجمعات؛ والتي تسمح بمدخلات ‎NALU-map-group‏ بأت تكون متوافقة ومتكررة. (انظر ملحق 8). يتم استخدام المجمعات إلى مجموعة وحدات ‎NAL‏ تنتمي إلى نفس العينة.
— 8 7 — لتخزين ‎(ISOJIEC 14496-10 suas‏ تنطبق القوانين التالية: [ا تستخدم المجمعات نفس تروبسة وحدة ‎NAL‏ مثل لوحدات ‎SVC VOL NAL‏ أو وحدات ‎(SVC VCL NAL‏ ولكن مع قيمة مخلفة لنوع وحدة ‎NAL‏ ‏لا عندما تكون ‎sve_extension flag‏ لصياغة وحدة ‎NAL‏ (المحدد في 7.3.1 من ‎(ISO/IEC 14496-10 5‏ لمجمع يساوي 1» يتم استخدام ‎dawg i‏ وحدة ‎NAL‏ لوحدات ‎SVC‏
MVC VCL NAL ‏لوحدات‎ NAL ‏للمجمع. بخلاف ذلك؛ يتم استخدام ترويسة وحدة‎ VEL NAL ‏على النحو المحدد‎ NAL ‏لتخزين فيديو 23008-2 150/156؛ تستخدم المجمعات تروسة وحدة‎
MV-HEVC 4 ‏6/انا‎ (HEVC ‏والتى لها نفس الصياغة ل‎ ISO/IEC 23008-2 ‏فى‎ عادي . يمكن أن تقوم المجمعات؛ بواسطة التضمين؛ بتجميع كل من وحدات ‎NAL‏ داخلها (داخل الحجم المشار إليه بواسطة طولها) وأيضا تجمع؛ بالإشارة؛ وحدات ‎NAL‏ التي تليها (داخل المساحة بواسطة حقل البتات الإضافية داخلها). عندما يتم مسح التدفق بواسطة قارئ ملف ‎AVC‏ أو 1/6 فقط تتم رؤية وحدات ‎NAL‏ المتضمنة على أنها 'داخل" المجمع. هذا يسمح لفارئ ملف ‎AVC 5‏ أو ‎HEVC‏ بتخطى مجموعة كاملة من وحدات ‎NAL‏ غير مطلوية عندما يتم تجميعها بواسطة التضمين. وهذا يسمح أيضا لقارئ ‎AVC‏ أو ‎HEVC‏ بألا يتخطى وحدات ‎NAL‏ المطلوية ولكن يجعلها تظل في -تدفق عندما يتم تجميعها بالإشارة. يمكن استخدام المجمعات لتجميعة طبقة أساسية أو طريقة عرض وحدات ‎NAL‏ أساسية. إذا تم استخدام هذه المجمعات في مسار 87017'؛ '701؛ أو ‎'hevl'‏ وبعد ذلك لا يقوم المجمع ‏0 باستخدام التضمين ولكن الإشارة للطبقة الأساسية أو طريقة عرض وحدات ‎NAL‏ الأساسية (يتضمن طول المجمع فقط الترويسة الخاصة به وقد تم تحديد وحدات ‎NAL‏ المشار إليها بواسطة المجمع بواسطة البتات الإضافية). عندما تتم الإشارة إلى المجمع بواسطة إما مستخلص له طول بيانات يساوي صفرء أو بواسطة مجموعة عينة خربطة؛ تتم معالجة المجمع على أنه يجمع كل من البتات المتضمنة والمشار إليها.
— 9 7 — يمكن أن يتضمن المجمع أو يشير إلى المستخلصات. يمكن أن يقوم مستخلص بالاستخلاص من المجمعات. يجب ألا يتضمن المجمع أو يشير إلى مجمع ‎AT‏ بصورة مباشرة؛ مع ذلك؛ يمكن أن يتضمن المجمع أو يشير إلى مستخلص يشير إلى مجمع. عند مسح التيار: أ) إذا تم التعرف على المجمع ‎lo)‏ سبيل المثال بواسطة قارئ ‎AVC‏ أو ‎HEVC‏ أو وسيلة فك تشفير) يمكن التخلص منه مع محتواه المتضمن ؛ ب) إذا لم تكن هناك ‎dala‏ للمجمع (أي أنه ينتمي إلى طبقة غير مطلوبة) فسوف يكون من السهل التخلص منه ومن محتواه بواسطة التضمين والإشارة (باستخدام طولها وحقول البتات الإضافية)؛ ‎(z 0‏ إذا كانت هناك حاجة للمجمع؛ يتم تجاهل ‎Zug ill‏ الخاصة بها ومحتوياتها التي تم الحصول عليها. يتم تخزين المجمع داخل عينة ‎ie‏ أي وحدة ‎NAL‏ أخرى. تظل جميع وحدات ‎NAL‏ فى ترتيب فك التشغير داخل مجمع. الصياغة ‎class aligned(8) Aggregator (AggregatorSize) { 5‏ ‎NALUnN itHeader() :‏ ‎unsigned inti = sizeof(NALUnitHeader());‏ ‎unsigned int((lengthSizeMinusOne+1)*8)‏ ‎additional bytes;‏ ‎i += lengthSizeMinusOne+1; 20‏ ‎while (i<AggregatorSize) {‏ ‎unsigned int((lengthSizeMinusOne+1)*8)‏ ‎NALUnitLength;‏
— 8 0 — unsigned int(NALUnitLength*8) NALUnit; i += NALUnitLength+lengthSizeMinusOne+1;
} ‏أ.2.3 الدلالات‎ 5
‎dad‏ حجم المجمع المتغير تساوي حجم وحدة ‎NAL‏ للمجمع» ويعود ‎function sizeof(X)‏ إلى ‎:NALUNitHeader()‏ أول أربعة بتات ‎MVC 5 SVC‏ وحدات ‎WCL NAL‏ أو أول اثنين من بتات 23008-2 ‎ISO/IEC‏ وحدات ‎NAL‏
‏10 سوف يتم ضبط ‎gginal_unit‏ إلى نوع وحدة ‎NAL‏ للمجمع (نوع 30 لفيدير ‎ISO/IEC‏ ‏14496-0 ونوع 48 ‎(ISO/IEC 23008-2 sil‏ بالنسبة لمجمع يتضمن أو يشير إلى وحدات ‎(SVC NAL‏ ينطبق ما يلي. سوف يتم ضبط ‎forbidden_zero_bit and reserved_three_2bits‏ على النحو المحدد في ‎ISO/IEC 14496-10‏
‎«no_inter_layer_pred_flag «priority_id idr_flag «nal_ref_idc) ‏الحقول الأخرى‎ 5 use ref base pic flag, temporal id (quality id «dependency id ‏سوف يتم ضبطها على النحو‎ (output_flag 5 «discardable_flag «discardable_flag 4.1 ‏المحدد فى‎ ‏ينطبق ما يلي.‎ (NAL ‏وحدات‎ MVC ‏بالنسبة لمجمع يتضمن أو يشير إلى‎
‎reserved_one bit 4 forbidden_zero_bit 0‏ سوف يتم ضبطها على النحو المحدد في ‎ISO/IEC 14496-10‏
— 1 8 — الحقول ‎«temporal_id «view _id «priority_id «non_idr_flag «nal_ref_idc) GAYS‏ ‎(inter_view_flag g canchor_pic_flag‏ سوف يتم ضبطها على النحو المحدد في ‎SA‏ ‏بالنسبة لمجمع يتضمن أو يشير إلى 23008-2 ‎ISO/I EC‏ وحدات ‎«NAL‏ ينطبق ما يلى. ‎forbidden_zero_bit‏ سوف يتم ضبطها على النحو المحدد في 23008-2 ‎ISO/IEC‏ ‏5 الحقول الأخرى ‎ nuh_layer_id)‏ 151ام_00_16000018(_10ا0) سوف يتم ضبطها على النحو
المحدد فى أ.6. ‎:additional_bytes‏ عدد البتات الذي يلي وحدة 8لا للمجمع هذه الذي يجب أخذه في الاعتبار باعتباره مجمع عندما تتم الإشارة إلى هذا المجمع بواسطة مستخلص ذو ‎data_length‏ ‏تساوي صفر أو مجموعة عينة مخططة .
‎:NALUnitLength 0‏ تحدد الحجم؛ في البتات؛ لوحدة ‎NAL‏ التالية. يتم تحديد حجم هذا الحقل باستخدام الحقل ‎JengthSizeMinusOne‏ ‎:NALUNIT‏ وحدة ‎NAL‏ على النحو المحدد فى 14496-10 ‎ISO/IEC‏ أو ‎ISO/IEC‏ ‏23008-2؛ تتضمن تروبسة وحدة الظلا. يتم تحديد الحجم لوحدة ‎NAL‏ بواسطة ‎.NALUnitLength‏
‎A315‏ المستخلصات 3.1.1 التعريف يصف هذا البند الفرعى المستخلصات؛ والتى تسمح بتنسيق مضغوط للمسارات التى تستخلصهاء بواسطة الإشارة» بيانات وحدة ‎NAL‏ من المسارات الأخرى. يمكن أن يتضمن المجمع أو يشير إلى المستخلصات. يمكن أن يشير المستخلص إلى المجمعات.
‏0 عندما تتم معالجة المستخلص بواسطة قارئ ملف يتطلبهاء يتم استبدال المستخلص بواسطة البتات التى تشير إليها. يجب ألا تحتوي البتات على مستخلصات؛ يجب ألا يشير المستخلص؛ بصورة مباشرة أو بصورة مباشرة؛ إلى مستخلص آخر.
— 2 8 — لاحظ أن المسار المشار ‎ad)‏ يمكن أن يحتوي على المستخلصات حتى على الرغم من البيانات المشار إليها بواسطة المستخلص يجب ألا تتم الإشارة إليها. يبقى المستخلص الذي يحتوي على أداة لاستخلاص البيانات من مسار آخرء والمربوطة بالمسار الذي يبقى فيه المستخلص 3 بواسطة مسار مرجعى للنوع ا508". سوف تكون البتات المنسوخة أي مما يلى: أ) وحدة ‎NAL‏ واحدة كاملة؛ يرجى ملاحظة أنه عند الإشارة إلى مجمع؛ كل البتات المتضمنة والمشار إليها منسوخة ب أكثر من وحدة ‎NAL‏ كاملة فى كلتا الحالات تبداً البتات المستخلصة ‎Joba‏ حقل متاحة وتروسة وحدة ‎NAL‏ ‏10 يتم نسخ البتات فقط من العينة الفردية المحددة في المسار المشار إليه من خلال مسار ‎‘scal’‏ ‏المرجعي المشار إليه. تتم المحاذاة على زمن فك التشفير؛ أي باستخدام ‎die‏ الجدول الزمني فقطء متبوعا بواسطة بدء عد في رقم عينة. المستخلصات قائمة على مفهوم مستوى الوسائط ‎Allg‏ ‏تنطبق على مسار الوجهة قبل تحرير أي قائمة ليتم أخذها في الاعتبار. (مع ذلك؛ يمكن بشكل طبيعي توقع أن القائمة التي تحرر في المسارين سوف تكون مطابقة). 5 ...3.2 صياغة ‎class aligned(8) Extractor () {‏ ‎NALUnN itHeader() :‏ ‎unsigned int(8) track_ref_index;‏ ‎signed int(8) sample_offset;‏ ‎unsigned int((lengthSizeMinusOne+1)*8) 20‏ ‎data offset;‏ ‎unsigned int((lengthSizeMinusOne+1)*8)‏
— 8 3 — data length;
}
أ.3.3 الدلالات
‎:NALUNitHeader()‏ أول أربعة بتات ‎MVC 5 SVC‏ وحدات ‎WCL NAL‏ أو أول اثنين من
‏5 بتات وحدات املا من 23008-2 ‎ISO/IEC‏
‏سوف يتم ضبط ‎ggnal_unit‏ إلى نوع وحدة ال//لا للمستخلص (نوع 31 لفيدير ‎ISO/IEC‏
‏14496-10 ونوع 49 ل فيديو 23008-2 ‎(ISO/IEC‏
‏بالنسبة لوحدات ‎SVC NAL‏ إحالة المستخلص؛ ينطبق ما يلى.
‏سوف يتم ضبط ‎forbidden_zero_bit and reserved_three_2bits‏ على النحو المحدد في ‎ISO/IEC 14496-10 0‏
‎«no_inter_layer_pred_flag «priority_id idr_flag «nal_ref_idc) GAYS ‏الحقول‎
‎use ref base pic flag, temporal id (quality id «dependency id
‎(output_flag 5 «discardable_flag «discardable_flag‏ سوف يتم ضبطها على النحو
‏المحدد فى 4.1 بالنسبة لوحدات ‎MVC NAL‏ إحالة المستخلص؛ ينطبق ما يلى.
‎reserved_one bit 4 forbidden_zero_bit‏ سوف يتم ضبطها على النحو المحدد في
‎ISO/IEC 14496-10
‎«temporal_id «view _id «priority_id «non_idr_flag «nal_ref_idc) ‏الحقول الأخرى‎
‎SA ‏و610/_189ا/ا_-1018) سوف يتم ضبطها على النحو المحدد في‎ canchor_pic_flag coh ‏ينطبق ما‎ (NAL ‏وحدات‎ ISO/IEC 23008-2 ‏مستخلص إحالة‎ For 0
‎ISO/IEC 23008-2 ‏سوف يتم ضبطها على النحو المحدد في‎ forbidden_zero_bit
— 4 8 — الحقول الأخرى ‎(NUh_temporal_id_plus] nuh_layer_id)‏ سوف يتم ضبطها على النحو المحدد فى أ.6. تقوم ‎track ref index‏ بتحديد مؤشر المسار المرجعي من نوع “ا568" للاستخدام للحصول على المسار الذي يتم منه استخلاص البيانات. تتم محاذاة العينة التي فيها تستخلص البيانات من المسار بشكل مؤقت أو أقرب عينة سابقة في خط زمن فك تشفير الوسائط أي باستخدام ‎due‏ ‏الجدول الزمنى فقط المعدل بواسطة بداية محددة بواسطة بداية عينة بالعينة التى تحتوي على المستخلص. يتضمن المسار الأول إشارة لها قيمة المؤشر 1؛ ‎Jig‏ حجز القيمة صفر. بدء العينة يعطي المؤشر النسبي للعينة في المسار المربوط حيث سيتم استخدامها كمصدر معلومات. العينة 0 (صفر) هي العينة التي لها نفس أو أقرب زمن فك تشفير سابق مقارنة بزمن 0 فك التشفير للعينة ‎ill‏ تحتوي على المستخلص؛ العينة 1 (واحد) هي العينة التالية؛ العينة -1 (سالب 1) هي العينة السابقة؛ وهكذا. بدء البيانات: إزاحة البت الأول داخل العينة المرجعية للنسخ. إذا كان بدء الاستخلاص بواسطة البت الأول من البيانات فى هذه العينة؛ تأخذ الإزاحة القيمة صفر. سوف تشير الإزاحة إلى حقل طول بداية وحدة ‎NAL‏ ‏5 طول البيانات: عدد البتات الذي سيتم نسخه. إذا أخذ هذا الحقل القيمة صفرء بعد ذلك يتم نسخ وحدة ‎NAL‏ الفردية كاملة المشار إليها (أي الطول لأخذ النسخ من طول الحقل المشار إليه بواسطة بدء البيانات؛ التي تزيد بواسطة البتات الإضافية ‎Jos‏ في حالة المجمعات). لاحظ أنه إذا استخدام المسارين قيم ‎lengthSizeMinusOne‏ مختلفة؛ فإن البيانات المستخلصة سوف تحتاج إلى إعادة تنسيق للتوافق مع حجم حقل طول مسار الوجهة. 0 4.1 قيم ترويسة ‎SVC INAL saa‏ تستخدم كل المستخلصات والمجمعات امتداد ترويسة وحدة ‎NAL SVC‏ وحدات ‎NAL‏ ‏المستخلصة بواسطة مستخلص أو المجمعة بواسطة مجمع هي كل وحدات ‎NAL‏ المشار إليها أو المتضمنة بواسطة الفحص المتكرر لمحتويات المجمع أو المستخلص وحدات ‎NAL‏
— 8 5 —
«dependency id temporal id «priority id ‏علوت‎ flag «nal ref idc ‏الحقول‎ use ref base pic flag, output flag «discardable flag (quality id
‎take shall no_inter_layer_pred_flag 4 «discardable_flag‏ القيم التالية:
‎nal_ref ide‏ سوف يتم ضبط إلى القيمة الأعلى للحقل في جميع وحدات ‎NAL‏ المستخلصة أو المجمعة.
‏1069 سوف يتم ضبط إلى القيمة الأعلى للحقل في جميع وحدات ‎NAL‏ المستخلصة أو
‏المجمعة.
‎quality id «dependency _id <temporal_id «priority_id‏ سوف يتم ضبط إلى القيم
‏الأقل للحقول؛ على التوالي؛ في جميع وحدات ‎NAL‏ المستخلصة أو المجمعة.
‎discardable_flag 0‏ سوف يتم ضبط إلى 1 إذا كانت وإذا لم تكن فقط جميع وحدات ‎NAL‏ ‏المستخلصة أو المجمعة ‎discardable_flag the have‏ تم ضبطها إلى 1؛ وتم ضبطها إلى 0 بخلاف ذلك. ‎be should output flag‏ تم ضبطها إلى 1 ‎if‏ واحدة على الأقل من 116 وحدات ‎NAL‏ ‏المجمعة أو المستخلصة ‎this has‏ علامة تم ضبطها إلى 1؛ وبخلاف ذلك تم ضبطها إلى 0.
‏5 عام ‎base‏ 8©_61لاعلامة سوف يتم ضبط إلى 1 إذا كانت وإذا لم تكن فقط واحدة على الأقل من ‎the‏ وحدات ‎VCL NAL‏ المستخلصة أو المجمعة ‎ref base pic the have‏ _©5لاعلامة تم ضبطها إلى 1؛ وتم ضبطها إلى 0 بخلاف ذلك. ‎NO_inter_layer_pred_flag‏ سوف يتم ضبط إلى 1 إذا كانت واذا لم تكن فقط جميع وحدات ‎VCL NAL‏ المستخلصة أو المجمعة لها ‎no_inter_layer_pred_flag the‏ تم ضبطها إلى
‏0 1. وتم ضبطها إلى 0 بخلاف ذلك. إذا كانت مجموعة وحدات ‎NAL‏ المستخلصة أو المجمعة فارغة؛ بعد ذلك تأخذ كل من هذه الحقول قيمة متوافقة مع وصف الرصف.
— 6 8 — لاحظ أن المجمعات يمكن أن تقوم بتجميع وحدات ‎NAL‏ ذات معلومات مختلفة ذات قابلية للقياس. لاحظ أن المجمعات يمكن استخدامها لتجميع وحدات ‎NAL‏ تنتمي إلى مستوى قابلية القياس والتي يمكن ألا تتم إرسال إشارة فيها بواسطة ‎dung i‏ وحدة ‎NAL‏ (على سبيل المثال وحدات ‎NAL‏ ‏5 تنتمى إلى منطقة اهتمام) . يمكن وصف هذه المجمعات مع وصف التراصف ومجموعات مخطط
وحدة ‎NAL‏ في هذه الحالة؛ يمكن أن يتم أكثر من مجمع واحد له نفس معلومات قابلية القياس في عينة واحدة. لاحظ أن المسارات القابلة للقياس المتعددة تشير إلى نفس بيانات الوسائط بعد ذلك يجب أن يقوم المجمع بتجميع وحدات ‎NAL‏ ذات معلومات قابلية قياس متطابقة فقط. وهذا يضمن أن النمط
0 الناتج يمكن تقييمه بواسطة كل من المسارات. لاحظ أنه لا توجد وحدة ‎NAL‏ من طبقة معينة موجودة في وحدة وصول ‎dag‏ ذلك يمكن وجود المجمع (حيث يتضمن طول المجمع فقط الترويسة؛ وتكون البتات الإضافية صفر). أ.5 قيم ترويسة وحدة اظلا ل ‎MVC‏ ‏تقوم كل من المجمعات والمستخلصات باستخدام امتداد ترويسة وحدة ‎MVC‏ اخلا. وحدات ‎NAL‏
المستخلصة بواسطة مستخلص أو المجمعة بواسطة مجمع هي كل وحدات ‎NAL‏ تلك المشار إليها أو المتضمنة بواسطة الفحص المتكرر لمحتويات المجمع أو المستخلص وحدات ‎NAL‏ ‏سوف تأخذ الحقول ‎«temporal id «view id (priority id non _idr flag nal ref idc‏ ‎inter_view_flag 4 «anchor _pic_flag‏ القيم التالية: سوف يتم ضبط 106 ‎nal_ref‏ إلى القيمة الأعلى للحقل في جميع وحدات ‎NAL‏ المجمعة أو
0 المستخلصة. سوف يتم ضبط ‎non_idr_flag‏ إلى القيمة الأقل للحقل في جميع وحدات ‎NAL‏ المجمعة أو المستخلصة.
— 7 8 — سوف يتم ضبط ‎temporal id g priofity_id‏ إلى القيم الأقل للحقول؛ على التوالي؛ في جميع وحدات ‎NAL‏ المجمعة أو المستخلصة. ف يتم ضبط ‎view id‏ إلى قيمة ‎view id‏ توحدة ‎VCL NAL‏ ؤشر ترتيب المسقط سوف يتم - إلى قيمة ‎1d‏ مع مؤشر ترتي الأدنى من بين جميع وحدات ‎VOL NAL‏ المجمعة أو المستخلصة. سوف يتم ضبط ‎inter view flag 5 anchor pic flag‏ القيمة الأعلى للحقول» على التوالي» في جميع وحدات ‎VOL NAL‏ المجمعة أو المستخلصة. إذا كانت مجموعة وحدات اللا المستخلصة أو المجمعة فارغة؛ من ثم كل من هذه الحقول يأخذ قيمة متوافقة مع وصف الطبقة المخططة. أ.6 ترويسة وحدة ‎NAL‏ قيم ‎ISO/IEC 23008-2 if‏ 0 تستخدم كل من المجمعات والمستخلصات تروسة وحدة ‎NAL‏ على النحو المحدد في ‎ISO/IEC‏ ‏23008-2. تكون وحدات ‎NAL‏ المستخلصة بواسطة مستخلص أو المجمعة بواسطة مجمع عبارة عن جميع وحدات ‎NAL‏ تلك التي تتم الإشارة إليها أو تضمينها بواسطة فحص بصورة متكررة محتويات وحد ات ‎NAL‏ للمجمع أو المستخلص . سوف يتم ضبط الحقول ‎nuh_layer_id‏ و ‎nuh_temporal_id_plusl‏ على النحو التالي: 5 سوف يتم ضبط ‎nuh_layer id‏ إلى القيمة الأقل للحقل في جميع وحدات ‎NAL‏ المجمعة أو المستخلصة. سوف يتم ضبط ‎nuh_temporal_id_plus]‏ إلى القيمة الأقل للحقل في جميع وحدات ‎NAL‏ ‏المجمعة أو المستخلصة. في مثال واحد يتم تحديد بديل؛ بنية جديدة؛ جدول؛ أو مجموعة ‎de‏ لتوثيق جميع وحدات وصول ‎IRAP 20‏ على النحو المحدد فى ملحق ‎F‏ من ‎MV-HEVC WD35‏ أو ‎.SHVC WD3‏ على نحو بديل 3 يتم تحديد البنية الجديدة؛ الجدول 3 أو مجموعة العينة لتوثيق جميع وحدات وصول ‎IRAP‏ ‏على النحو المحدد فى ‎F Gale‏ من ‎MV-HEVC WD5‏ أو ‎SHVC WD3‏ ولكن باستثناء
وحدات الوصول تلك حيث تكون جميع الصور المشفرة عبارة عن صور ‎IRAP‏ في مثال بديل ‎AT‏ يتم إعادة تحديد إدخال مجموعة عينة لعينة المزامنة ‎SyncSampleEntry‏ ليتضمن ‎aligned sync flag‏ في إحدى البتات المحجوزة التي تحدد أن جميع الصورة في العينة التي تنتمي لهذه المجموعة تكون عبارة عن صور ‎(IDR‏ صور ‎SCRA‏ صور ‎BLA‏ في مثال بديل آخرء يتم تحديد تنسيق ملف مشترك ل ‎MV-HEVC 4 SHVC‏ بما في ذلك جميع الجوانب المشتركة من تنسيقات ملف ‎(MV-HEVC 3 SHVC‏ ويتم فقط إعادة تحديد تنسيقات ملف ‎SHVC‏ و111/0-/1/ا لتتضمن فقط الجوانب المتعلقة فقط بهذا التمديد. في مثال بديل آخرء يتم تحديد إدخال عينة بيانات وصفية ل ‎SHVCMETADATASAMPLEENTRY SHVC‏ ‎«SHVCMetadataSampleConfigBox 4‏ ودتم ‎La‏ تحديد نوع بيان عينة بيانات وصفية ‎.scalabilityInfoSHVCStatement 0‏ الشكل 2 عبارة عن مخطط كتلي يوضح مشفر فيديو تمثيلي 20 يمكن أن يستخدم الأساليب الموصوفة في هذا الكشف. يمكن تهيئة مشفر الفيديو 20 ليخرج مسقط من نوع فردي؛ متعدد المساقط قابل للقياس؛ ثلاثي الأبعاد؛ والأنواع الأخرى للبيانات المرئية. يمكن تهيئة مشفر الفيديو 0 ليخرج كيان ‎ie‏ معالجة للمعالجة البعدية 27. يكون الهدف من كيان المعالجة للمعالجة 5 البعدية 27 تمثيل مثال على كيان مرئي؛ مثل ‎MANE‏ أو جهاز توصيل/تحرير؛ يمكن أن يعالج بيانات مرئية مشفرة من مشفر الفيديو 20. في بعض المثيلات؛ يمكن أن يكون كيان المعالجة للمعالجة البعدية عبارة عن مثال على كيان شبكة. في بعض أنظمة تشفير الفيديو؛ يمكن أن يكون كيان المعالجة البعدية 27 ومشفر الفيديو 20 عبارة عن أجزاء من ‎gal‏ منفصلة؛ بينما في الحالات الأخرى» يمكن ‎shal‏ الوظيفة الموصوفة ‎Lash‏ يتعلق بكيان المعالجة البعدية 27 بواسطة نفس الجهاز الذي يشتمل على مشفر الفيديو 20. يمكن أن يكون كيان المعالجة البعدية 27 عبارة عن جهاز فيديو. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يكون كيان المعالجة البعدية 27 هو نفسه ‎Jie‏ ‏جهاز إنشاء ملف 34 وفقا للشكل 1. من الممكن أن يقوم مشفر الفيديو 20 بالتشفير الداخلي والبيني لكتل الفيديو» وذلك ضمن شرائح الفيديو. يعتمد التشفير الداخلي على التوقع المكاني؛ وذلك للحد أو التخلص من التكرار المكاني في 5 الفيديو داخل إطار فيديو معين أو صورة. ويعتمد التشفير البيني على التوقع الزمني؛ وذلك للحد أو
التخلص من التكرار الزمني في الفيديو ضمن الإطارات المتجاورة؛ أو الصورالخاصة بتتابع الفيديو. يمكن أن يشير النمط الداخلي (النمط = ا) إلى أي من الأنماط العديدة لضغط الفيديو على الأساس المكاني. يمكن أن يشير النمط البيني مثل التوقع أحادي الاتجاه (النمط ‎(P=‏ أو التوقع ثنائي الاتجاه (النمط - 8) إلى أي من الأنماط العديدة للضغط على الأساس الزمني. في المثال وفقا للشكل 2؛ يتضمن مشفر الفيديو 20 وحدة تقسيم 35؛ وحدة معالجة توقع 41
وحدة مرشح 63؛ ذاكرة صورة مرجعية 64؛ مجمع 50؛ وحدة ‎dallas‏ تحويل 52« ‎Bang‏ تحديد الكمية 54؛ ووحدة تشفير ‎Lug ii)‏ 56. وحدة معالجة توقع 41 تتضمن وحدة تقدير حركة 42 وحدة تعويض حركة 44؛ ووحدة معالجة توقع بينية 46. بالنسبة ‎soley‏ تشكيل كتلة الفيديو؛ يتضمن مشفر الفيديو 20 أيضا وحدة تحديد كمية عكسية 58؛ وحدة معالجة تحويل عكسية 60؛
0 ومجمع 62. يُعتزم أن تمثل وحدة مرشح 63 واحد أو أكثر من مرشحات حلقية مثل مرشح فك تكتّل» مرشح حلقي ملائم (811)؛ ومرشح إزاحة عينة ملائم ‎(SAO)‏ على الرغم من أنه يتم توضيح وحدة المرشح 63 في الشكل 2 باعتبارها مرشح ‎(ila‏ في التهيئات الأخرى؛ يمكن استخدام وحدة المرشح 63 كمرشح حلقي بعدي. يمكن أن تخزن ذاكرة بيانات مرئية لمشفر الفيديو 20 بيانات مرئية مطلوب تشفيرها بواسطة
5 مكونات مشفر الفيديو 20. يمكن الحصول على البيانات المرئية المخزنة في ذاكرة البيانات المرئية؛ على سبيل المثال» من مصدر مرئي 18. ‎(Kar‏ أن تكون ذاكرة صورة مرجعية 64 عبارة عن ذاكرة صورة مرجعية تخزن بيانات مرئية مرجعية للاستخدام في تشفير بيانات مرئية بواسطة مشفر الفيديو 20؛ على سبيل المثال؛ في أنماط تشفير بينية أو داخلية. يمكن تشكيل ذاكرة البيانات المرئية وذاكرة صورة مرجعية 64 بواسطة أية مجموعة متنوعة من أجهزة الذاكرة؛ ‎Jie‏
0 ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (054)؛ بما في ذلك ‎DRAM‏ التزامنية ‎(SDRAM)‏ ‎RAM‏ المقاومة المغناطيسية ‎RAM (MRAM)‏ المقاومة ‎(RRAM)‏ أو الأنواع الأخرى من أجهزة الذاكرة. يمكن تقديم ذاكرة البيانات المرئية وذاكرة صورة مرجعية 64 بواسطة نفس جهاز الذاكرة أو أجهزة الذاكرة المنفصلة. في الأمثلة المختلفة» يمكن أن تكون ذاكرة البيانات المرئية على رقاقة مع المكونات الأخرى لمشفر الفيديو 20؛ أو خارج الرقاقة نسبة إلى تلك المكونات.
على النحو المبين في الشكل 2؛ يستقبل مشفر الفيديو 20 بيانات مرئية؛ وتقسم وحدة التقسيم 35 البياتات إلى كتل الفيديو. يمكن أن يتضمن هذا التقسيم أيضا التقسيم إلى شرائح» إطارات؛ أو وحدات أخرى ‎«ST‏ إلى جانب تقسيم كتلة الفيديو» على سبيل المثال» وفقا لبنية شجرة رياعية من ‎LCUs‏ و5لا0. يوضح مشفر الفيديو 20؛ بشكل عام؛ المكونات التي تقوم بتشفير كتل الفيديو داخل شريحة الفيديو المطلوب تشفيرها. ومن الممكن أن يتم تقسيم الشريحة إلى عدة كتل فيديو (كما أنه من الممكن تقسيمها إلى مجموعات من كتل الفيديو التي يشار إليها بالبلاطات). ومن ‎Saal‏ أن تقوم وحدة التوقع 41 باختيار مجموعة واحدة أو أكثر من أنماط التشفير الممكنة؛ وذلك مثل اختيار واحدة من مجموعة أنماط التشفير الداخلي؛ أو واحدة من مجموعة أنماط التشفير البيني؛ وذلك لكتلة الفيديو الحالية وعلى أساس نتائج الخطأً (مثل معدل التشفير ومستوى التشويه). 0 يمكن أن تقوم وحدة ‎dallas‏ التوقع 41( بتقديم الكتلة المشفرة بينياً أو داخلياً إلى الناتجة وحدة الجمع 50؛ وذلك بغرض إنشاء بيانات الكتلة المتبقية؛ كما تقوم بتزويدها إلى وحدة الجمع 62؛ وذلك بغرض إعادة تكوين الكتلة المشفرة لاستخدامها في الصورة المرجعية. يمكن أن تجري وحدة التوقع الداخلي 46 داخل وحدة التوقع 41 تشفير داخلي توقعي لكتلة الفيديو الحالية نسبة إلى واحدة أو أكثر من الكتل المجاورة في نفس الإطار أو الشريحة بوصفها الكتلة 5 الحالية المطلوب تشفيرها لتوفير الانضغاط المكاني. تجري وحدة تقدير الحركة 42 ووحدة تعويض الحركة 44 داخل وحدة التوقع 41 تشفير بيني التوقع لكتلة الفيديو الحالية نسبة إلى واحدة أو أكثر من الكتل التوقعية في واحدة أو أكثر من الصور المرجعية لتوفير انضغاط مؤقت. يمكن تهيئة وحدة تقدير الحركة 42( لتقوم بتحديد نمط التوقع البيني لشريحة الفيديو؛ وذلك وفقاً للنمط المحدد مسبقاً والخاص بتتابع الفيديو. ومن الممكن أن يقوم النمط المحدد مسبقاً بتخصيص 0 شاائح الفيديو في التتابع ‎ie‏ الشرائح ©؛ الشرائح 8 أو الشرائح 6058. يمكن أن تتمتع وحدة تقدير الحركة 42« ووحدة تعويض الحركة 44 بقدر عالي من التكامل» وإن كان قد تم توضيحهما بشكل منفصل» وذلك لأغراض تتعلق بسهولة الفهم. عملية تقدير الحركة؛ التي تتم بواسطة وحدة التقدير 2 هي العملية التي يتم فيها إنشاء متجهات الحركة؛ التي تقوم بتقدير حركة ‎JIS‏ الفيديو. ومن الممكن أن يشير ناقل الحركة؛ على سبيل المثال؛ إلى الإزاحة الخاصة بوحدة التوقع في الإطار 5 الحالي؛ وذلك بالنسبة إلى العينة المرجعية الخاصة بالإطار المرجعي.
— 1 9 — تعتبر الكتلة التوقعية؛ هي الكتلة التي يتم إيجادها لتتوافق بشكل كبير مع الكتلة المطلوب تشفيرهاء على هيئة فرق البكسل؛ والتي من الممكن تحديدها بواسطة جمع الفرق المطلق (5/0)؛ وجمع فرق المريع ‎(SSD)‏ أو مقاييس الفرق الأخرى. في بعض الأمثلة من الممكن أن يقوم مشفر الفيديو 20 بحساب قيم مواقع البكسل ذات الأعداد الصحيحة الفرعية؛ الخاصة بالصور المرجعية المخزونة في ذاكرة الصورة المرجعية 64. وعلى سبيل المثال؛ فإنه من الممكن أن يقوم مشفر
الفيديو 20 باستكمال القيم الخاصة بمواقع ال 4/1 بكسل ومواقع ال 8/1 ‎(Ju‏ أو المواقع الأخرى لأجزاء البكسل الخاصة بالصورة المرجعية. ومن ثم؛ فإنه من الممكن أن تقوم وحدة تقدير الحركة 2 ببحث الحركة بالنسبة لمواقع البكسل الكاملة؛ وكذلك بالنسبة لمواقع الأجزاء من البكسل»؛ وأن تقوم بإخراج متجه حركة ذات درجة دقة الأجزاء من البكسل.
تقوم وحدة تقدير الحركة 42 بحساب ‎Jal‏ الحركة ‎PU.‏ الخاص بكتلة الفيديو فى شريحة التشغير الداخلي» وذلك عن طريق مقارنة موقع ال ‎PU‏ بموقع الكتلة التوقعية الخاصة بالصورة المرجعية. ومن الممكن أن يتم اختيار الصورة المرجعية من قائمة الصورة المرجعية الأولى( القائمة صفر) ؛ أو قائمة الصورة المرجعية الثانية (القائمة 1)؛ حيث تميز كل واحدة منهاء صورة مرجعية واحدة أو أكثر مخزونة فى ذاكرة الصورة المرجعية 64. تقوم وحدة تقدير الحركة 42 بإرسال ناقل الحركة
5 1 المحسوب إلى وحدة تشفير ‎f‏ لإنتروبيا 5 3 ‎Js‏ وحدة تعوبض الحركة 44 . يمكن أن تشتمل عملية تعويض الحركة؛ التي تتم بواسطة ‎Bang‏ تعويض الحركة 44؛ على جلب أو إنشاء الكتلة التوقعية وذلك على أساس ناقل الحركة الذي يتم تحديده بواسطة تقدير الحركة؛ ومن الممكن أن يتم إجراء الاستكمال إلى مستوى دقة البكسل الفرعي. ويمجرد استلام ناقل الحركة ‎PUL‏ الخاصة بكتلة الفيديو الحالية؛ فإنه من الممكن أن تقوم وحدة تعويض الحركة 44 ؛ بتحديد
0 مكان الكتلة التوقعية التي يشير إليها ناقل الحركة؛ والموجودة في قوائم الصورة المرجعية. يمكن أن يشكل مشفر الفيديو 20 كتلة الفيديو المتبقية؛ وذلك عن طريق طرح قيم البكسل الخاصة بالكتلة التوقعية؛ من قيم البكسل الخاصة بكتلة الفيديو الحالية التى تم تشفيرهاء ومن ثم تشكيل قيم فرق البكسل. وتشكل قيم فرق البكسل البيانات المتبقية للكتلة. ومن الممكن أن تشتمل على كل من مكونات فرق ال "السطوع” و'كثافة اللون”. وتمثل وحدة الجمع 50 المكون أو المكونات التي تقوم
5 بإجراء عملية الطرح المذكورة. يمكن أن تقوم وحدة تعويض الحركة 44؛ بإنشاء عناصر الصياغة
المصحوبة بكتل الفيديو وشريحة الفيديو؛ وذلك لاستخدامها بواسطة وسيلة فك تشفير الفيديو 30؛ بغرض فك تشفير كتل الفيديو الخاصة بشريحة الفيديو. يمكن أن تقوم وحدة معالجة التوقع الداخلي 46 بإجراء التوقع الداخلي للكتلة الحالية؛ وذلك كبديل للتوقع البيني الذي يتم بواسطة وحدة تقدير الحركة 42؛ ووحدة تعويض الحركة 44؛ وذلك كما ورد بالوصف أعلاه. ومن الممكن؛ على ‎dng‏ الخصوص؛ أن تقوم وحدة معالجة التوقع الداخلي 46؛ بتحديد نمط التوقع الداخلي الذي يجب استخدامه لتشفير الكتلة الحالية. ومن الممكن؛ في بعض الأمثلة؛ أن تقوم ‎dallas sang‏ التوقع الداخلي 46 بتشفير الكتلة الحالية؛ وذلك باستخدام أنماط توقع داخلي متنوعة؛ وذلك أثناء تمريرات التشفير المنتفصلة على سبيل المثال؛ كما أنه من الممكن أن تقوم وحدة معالجة التوقع الداخلي 46 (أو وحدة اختيار النمط 40؛ في بعض الأمثلة) باختيار 0 نمط توقع داخلي مناسب؛ وذلك لاستخدامه من الأنماط التي تم اختبارها. يمكن؛ على سبيل ‎(Jal‏ أن تقوم وحدة التوقع الداخلي 46 بحساب قيم معدل الشوشرة؛ وذلك باستخدام تحليل معدل الشوشرة وذلك بالنسبة لأنماط التوقع الداخلي المختلفة التي تم اختبارهاء وكذلك اختيار نمط التوقع الداخلي الذي يشتمل على أفضل خصائص لمعدل الشوشرة بين جميع الأنماط التي تم اختبارها. يقوم تحليل معدل الشوشرة؛ بصفة عامة؛ بتحديد مقدار الشوشرة (أو الخطأ) بين إحدى الكتل 5 المشفرة؛ وبين كتلة أصلية غير مشفرة؛ والتي كان قد تم تشفيرها بغرض إنتاج الكتلة المشفرة؛ وكذلك تحديد معدل البت (بمعنى عدد البتات) المستخدمة لإنتاج الكتلة المشفرة. ومن الممكن أن تقوم وحدة التوقع الداخلي 46 بحساب نسب من الشوشرة ومعدلات للكتل المشفرة المختلفة؛ وذلك بغرض تحديد اي أنماط التوقع الداخلي تقدم أفضل قيمة لمعدل الشوشرة للكتلة. يمكن أن تقوم وحدة معالجة التوقع الداخلي 46؛ في أي حالة من الأحوال وبعد اختيار نمط التوقع 0 الداخلي للكتلة؛ بتوفير المعلومات الدالة على نمط التوقع الداخلي المختار الخاص بالكتلة؛ إلى وحدة تشفير الإنتروبيا 56. ومن الممكن أن تقوم وحدة تشفير الإنتروبيا 56( بتشفير المعلومات الدالة على نمط التوقع الداخلي المختار طبقاً لتقنيات هذا الكشف. يمكن أن يتضمن مشفر الفيديو 0 في تيار البتات المرسل بيانات الهيئة؛ التي يمكن أن تتضمن مجموعة من جداول مؤشر وضع توقع داخلي ومجموعة من جداول مؤشر وضع توقع داخلي معدلة (ويشار إلى ذلك أيضاً باسم 5 جداول تخطيط كلمة الشفرة)؛ وتعريفات تشفير السياقات لكتل متنوعة؛ وبيانات لأكثر وضع توقع
داخلي احتمالاًء وجدول مؤشر وضع توقع داخلي؛ وجدول مؤشر وضع توقع داخلي معدل للاستخدام لكل واحد من السياقات. بعد أن تقوم وحدة التوقع 41 بإنشاء الكتلة التوقعية لكتلة الفيديو الحالية إما عن طريق التوقع البيني أو عن طريق التوقع الداخلي؛ يمكن أن يشكل مشفر الفيديو 20 ‎AS‏ الفيديو المتبقية ‎Alyy‏ ‏5 عن طريق طرح الكتلة التوقعية من كتلو الفيديو الحالية. ومن الممكن تضمين بيانات الفيديو المتبقية في الكتلة المتبقية؛ في وحدات5لا1 واحدة أو أكثرء وأن يتم تطبيقها على وحدة معالجة التحويل 52. تقوم وحدة معالجة التحويل 52 بتحويل بيانات الفيديو المتبقية إلى معاملات التحويل المتبقية وذلك باستخدام أسلوب تحويل؛ وذلك مثل تحويل جيب التمام المتقطع (001)؛ أو التحويل التفاهمي المتماثل. ومن الممكن أن تقوم وحدة معالجة التحويل 52 بتحويل بيانات الفيديو 0 المتبقية من نطاق ‎dad‏ بكسل؛ إلى نطاق تحويل؛ مثل نطاق التردد. يمكن أن ترسل وحدة معالجة التحويل 52 معاملات التحويل الناتجة إلى وحدة تحديد الكمية 54. تقوم وحدة تحديد الكمية 54 بتحديد كمية معاملات التحويل لاختزال معدل البتات بشكل إضافي. يمكن أن تختزل عملية تحديد الكمية عمق البتات المرتبط ببعض أو جميع المعاملات. يمكن تعديل درجة تحديد الكمية بواسطة ضبط متغير تحديد كمية. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تقوم ‎Bang‏ ‏5 تحديد الكمية 54 بعد ذلك بإجراء مسح على المصفوفة التي تتضمن معاملات التحويل محددة الكمية. على نحو بديل؛ يمكن أن تقوم وحدة تشفير إنتروبيا 56 بإجراء المسح. بعد تحديد الكمية؛ يمكن أن تشفر وحدة تشفير ‎Lug‏ 56 عناصر صياغة تمثل معاملات التحويل محددة الكمية. على سبيل المثال» يمكن أن تقوم وحدة تشفير إنتروبيا 56 بإجراء تشفير طول متغير تكيفي للسياق ‎((CAVLC)‏ تشفير حسابي ثنائي تكيفي للسياق ‎((CABAC)‏ تشفير 0 حسابي تكيفي ثنائي أساسه الصياغة ‎((SBAC)‏ تشفير الإنتروبيا لاحتمال تقسيم الفاصل الزمني ‎(PIPE)‏ أو أية منهجية أخرى لتشفير الإنتروبيا التكيفي للسياق. بعد التشفير إنتروبيا بواسطة وحدة تشفير إنتروبيا 56؛ يمكن نقل تيار البتات المشفر إلى وسيلة فك تشفير الفيديو 30؛ أو أرشفته للإرسال اللاحق أو الاسترداد بواسطة وسيلة فك تشفير الفيديو 30. يمكن أن تشفر وحدة تشفير إنتروبيا 56 أيضا إنتروبيا نواقل الحركة وعناصر الصياغة الأخرى لشريحة الفيديو الحالية المطلوب تشفيرها.
تستخدم وحدة تحديد كمية عكسية 58 ووحدة معالجة تحويل عكسية 60 تحديد كمية عكسية وعملية تحويل عكسية؛ على التوالي؛ ‎sale‏ تشكيل الكتلة المتبقية في نطاق البكسل للاستخدام اللاحق ككتلة مرجعية لصورة مرجعية. يمكن أن تقوم بحساب وحدة تعويض حركة 44 كتلة مرجعية بواسطة إضافة الكتلة المتبقية إلى كتلة متوقعة لإحدى الصور المرجعية داخل إحدى قوائم الصورة المرجعية. يمكن أن تستخدم وحدة تعوبيض حركة 44 أيضا واحد أو أكثر من مرشحات الاستنتاج على الكتلة المتبقية التي تم إعادة تشكيلها لحساب قيم بكسل لعدد صحيح فرعي للاستخدام في تقدير الحركة. يضيف مجمع 62 الكتلة المتبقية التي تم إعادة تشكيلها إلى كتلة التوقع المعادلة بالحركة الناتجة بواسطة وحدة تعويض حركة 44 لإنتاج كتلة مرجعية للتخزين في ذاكرة صورة مرجعية 64. ‎(Kay‏ استخدام الكتلة المرجعية بواسطة وحدة تقدير حركة 42 ووحدة 0 تعويض حركة 44 ككتلة مرجعية لتوقع بيني لكتلة في صورة أو إطار فيديو لاحق. يمثل مشفر الفيديو 20 مثال على مشفر فيديو مهياً ينشئ بيانات مرئية يمكن ‎Linas‏ باستخدام أساليب تنسيق الملف الموصوفة في هذا الكشف. الشكل 3 عبارة عن مخطط كتلي يوضح وسيلة فك تشفير فيديو تمثيلية 30 يمكن أن تستخدم الأساليب الموصوفة في هذا الكشف. يمكن تهيئة وسيلة فك تشفير الفيديو 30 لفك تشفير نوع 5 طريقة عرض فردية؛ طريقة عرض متعددة؛ قابل للقياس» ثلاثي ‎Cala)‏ والأنواع الأخرى للبيانات المرئية. في المثال وفقا للشكل 3« تتضمن وسيلة فك تشفير الفيديو 30 وسيلة فك تشفير إنتروبيا 80« وحدة ‎dallas‏ توقع 81« وحدة تحديد الكمية العكسية 86؛ وحدة معالجة تحويل عكسية 68؛ مجمع 90؛ وحدة مرشح 91( وذاكرة صورة مرجعية 92. تتضمن وحدة ‎dallas‏ التوقع 51 ‎Bang‏ ‏تعويض حركة 82 ووحدة معالجة توقع بينية 84. يمكن أن تقوم وسيلة فك تشفير الفيديو 30؛ في 0 بعض الأمثلة؛ بإجراء مسار فك تشفير بصفة عامة عكس مسار التشفير الموصوف فيما يتعلق بمشفر الفيديو 20 من الشكل 2. يمكن أن يستقبل مخزن مؤقت لصورة مشفرة ‎(CPB)‏ 79 ويخزن بيانات مرئية مشفرة (على سبيل ‎«Jal‏ وحدات ‎(NAL‏ من تيار بتات. يمكن الحصول على البيانات ‎all‏ المخزنة في ‎CPB‏ ‏9. على سبيل المثال» من الرابط 16؛ على سبيل المثال» من مصدر مرئي محلي؛ مثل كاميراء 5 عن طريق اتصالات شبكة سلكية أو لا سلكية للبيانات المرئية؛ أو بواسطة الوصول إلى وسائط
تخزين البيانات المادية. يمكن أن يشكل ‎CPB‏ 79 ذاكرة بيانات مرئية تخزن بيانات مرئية مشفرة من تيار بتات مرئي مشفر. يمكن أن يكون ‎CPB‏ 79 عبارة عن ذاكرة صورة مرجعية تخزن بيانات مرئية مرجعية للاستخدام في فك تشفير بيانات مرئية بواسطة وسيلة فك تشفير الفيديو 30؛ على سبيل المثال؛ في أنماط تشفير بينية أو داخلية. يمكن تشكيل 0808© 79 وذاكرة صورة مرجعية 92 بواسطة أية مجموعة متنوعة من أجهزة الذاكرة؛ مثل ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ‎(DRAM)‏ بما في ذلك ‎DRAM‏ التزامنية ‎RAM (SDRAM)‏ المقاومة المغناطيسية ‎RAM (MRAM)‏ المقاومة ‎((RRAM)‏ أو الأنواع الأخرى من أجهزة الذاكرة. يمكن تقديم ‎CPB‏ ‏9 وذاكرة صورة مرجعية 92 بواسطة نفس جهاز الذاكرة أو أجهزة الذاكرة المنفصلة. في الأمثلة المختلفة؛ يمكن أن تكون ‎CPB‏ 79 على رقاقة مع المكونات الأخرى لوسيلة فك تشفير الفيديو 0 30 أو خارج الرقاقة نسبة إلى تلك المكونات. أثناء عملية فك التشفير؛ تستقبل وسيلة فك تشفير الفيديو 30 تيار بتات مرئي مشفر يمثل كتل الفيديو لشريحة مرئية مشفرة وعناصر صياغة مرتبطة من مشفر الفيديو 20. يمكن أن تستقبل وسيلة فك تشفير الفيديو 30 تيار البتات المرئي المشفر من كيان شبكة 29. يمكن أن يكون كيان شبكة 29؛ على سبيل المثال؛ عبارة عن خادم؛ ‎(MANE‏ محرر/مجزئ فيديو؛ أو جهاز آخر من 5 هذا ‎Lge‏ لتنفيذ واحدة أو أكثر من الأساليب الموصوفة أعلاه. يمكن أن يتضمن أو يمكن ألا يتضمن كيان شبكة 29 مشفر فيديو؛ مثل مشفر الفيديو 20. يمكن تنفيذ بعض الأساليب الموصوفة في هذا الكشف بواسطة كيان شبكة 29 قبل أن يرسل كيان الشبكة 29 تيار البتات المرئي المشفر إلى وسيلة فك تشفير الفيديو 30. في بعض أنظمة فك تشفير الفيديو؛ يمكن أن يكون كيان شبكة 29 ووسيلة فك تشفير الفيديو 30 عبارة عن أجزاء من أجهزة منفصلة؛ بينما في 0 الحالات الأخرى» يمكن إجراء الوظيفة الموصوفة فيما يتعلق بكيان شبكة 29 بواسطة نفس الجهاز الذي يشتمل على وسيلة فك تشفير الفيديو 30. يمكن اعتبار أن كيان شبكة 29 عبارة عن جهاز فيديو. علاوة على ذلك؛ في بعض الأمثلة؛ يكون كيان شبكة 29 عبارة عن جهاز إنشاء الملف 4 وفقا للشكل 1. تعمل وسيلة فك تشفير بالإنتروبيا 80 لجهاز فك شفرة الفيديو 30 على فك تشفير بالأنتروبيا 5 لعناصر صياغة تيار البتات لتكوين معاملات محددة الكمية؛ ومتجهات حركة؛ وعناصر صياغة
أخرى. ترسل وسيلة فك تشفير بالإنتروبيا 80 متجهات الحركة وعناصر صياغة أخرى إلى وحدة معالجة التوقع 81. يمكن أن يتلقى جهاز فك شفرة الفيديو 30 عناصر الصياغة على مستوى شريحة الفيديو و/أو مستوى ‎ALS‏ الفيديو. يمكن أن تقوم وحدة معالجة التوقع الداخلي 84 الخاصة بوحدة التوقع 81؛ عندما يتم تشفير
شريحة الفيديو كشريحة ‎(I)‏ مشفرة داخلياً؛ بإنشاء بيانات التوقع لكتلة الفيديو الخاصة بشريحة الفيديو الحالية؛ وذلك على أساس نمط التوقع الداخلي المؤّشّرء وكذلك البيانات القادمة من الكتل التي تم إزالة تشفيرها من قبل؛ والخاصة بالإطار الحالي للصورة. وعندما يتم تشفير إطار الفيديو كشريحة مشفرة بينياً (بمعنى» 8؛ © أو 608)؛ تقوم ‎sang‏ تعويض الحركة 82 الخاصة بوحدة معالجة التوقع 81؛ بإنتاج كتل توقعية لكتلة الفيديو الخاصة بشريحة الفيديو الحالية؛ وذلك على
0 أساس متجهات الحركة؛ وذلك بالإضافة إلى عناصر الصياغة الأخرى التي يتم استقبالها من وحدة إزالة تشفير الإنتروبيا 80. ومن الممكن أن يتم إنتاج الكتل التوقعية من إحدى الصور المرجعية الموجودة ضمن قوائم الصور المرجعية. ومن الممكن أن يقوم مزيل تشفير الفيديو 30 ببناء قوائم الإطار المرجعيء القائمة 0؛ والقائمة 1؛ باستخدام تقينات البناء الافتراضية؛ وذلك على أساس الصور المرجعية المخزونة في ذاكرة الصورة المرجعية 92.
5 تقوم وحدة تعويض الحركة 82( بتحديد معلومات التوقع لكتلة الفيديو الخاصة بشريحة الفيديو الحالية؛ وذلك عن طريق تحليل متجهات الحركة وعناصر الصياغة ‎(AY)‏ بالإضافة إلى استخدام معلومات ‎adsl)‏ بغرض إنتاج الكتل التوقعية الخاصة بكتلة الفيديو الحالية التي يتم إزالة تشفيرها. على سبيل ‎(JOA)‏ تستخدم وحدة تعويض الحركة 82؛ بعضاً من عناصر الصياغة التي تم اسقبالهاء وذلك لتحديد نمط التوقع (على سبيل المثال؛ التوقع الداخلي أو البيني) المستخدم
0 "ا لتشفير كتل الفيديو الخاصة بشريحة الفيديو؛ كما تستخدم شريحة من نمط التوقع الداخلي (شريحة 8 ؛ شريحة © أو شريحة 608)؛ ومعلومات البناء الخاصة بقائمة واحدة أو أكثر للصور المرجعية للشريحة؛ ومتجهات الحركة لكل كتلة فيديو ‎Bide‏ بينياً من الشريحة؛ وحالة التوقع البيني لكل كتلة فيديو مشفرة بينياً من الشريحة؛ وذلك بالإضافة إلى معلومات أخرى لإزالة تشفير كتل بالفيديو الموجودة في شريحة الفيديو الحالية.
تقوم وحدة تعويض الحركة 82 بإجراء عملية استكمال بيني وذلك على أساس مرشحات الاستكمال البيني. ومن الممكن أن تقوم وحدة تعويض الحركة 82 باستخدام مرشحات الاستكمال البيني؛ كما تم استخدامها بواسطة مشفر الفيديو 20 في أثناء تشفير كتل الفيديو؛ وذلك لحساب القيم التي تم استكمالها ‎(ly‏ بالنسبة للبكسلات الفرعية الخاصة بالكتل المرجعية. ومن الممكن؛ في هذه الحالة؛ أن تقوم وحدة تعويض الحركة 82 بتحديد مرشحات الاستكمال البيني؛ المستخدمة بواسطة مشفر الفيديو 20« من عناصر الصياغة المستقبلة؛ واستخدام مرشحات الاستكمال البيني بغرض إنتاج الكتل التوقعية. تقوم وحدة التحديد الكمي العكسي 86 بإجراء عكس لعملية تحديد الكمية؛ وذلك بمعنى فك تكميم معاملات التحويل محددة الكمية المزودة في تدفق ‎cull‏ والتي تم فك تشفيرها بواسطة وحدة إزالة 0 تشفير الإنتروبيا 80. ومن الممكن أن تشتمل عملية تحديد الكمية العكسية على استخدام بارامتر تحديد الكمية الذي يتم حسابه بواسطة مشفر الفيديو 20؛ وذلك بالنسبة لكل كتلة فيديو في شريحة الفيديو ويغرض تحديد درجة تحديد الكمية؛ وكذلك وبطريقة مشابهة؛ تحديد درجة تحديد الكمية العكسية التي يجب تطبيقها. تقوم وحدة التحويل العكسي 88 بتطبيق التحويل العكسي؛ وذلك مثل ‎DCT‏ العكسي؛ وتحويل العدد الصحيح العكسي؛ أو تطبيق التحويل العكسي المتشابه من الناحية 5 المفاهيمية على معاملات التحويل؛ وذلك بغرض إنتاج الكتل المتبقية في نطاق البكسل. تقوم وسيلة فك تشفير الفيديو 30؛ بعد أن تقوم ‎Bang‏ تعويض الحركة 82 أو وحدة التوقع الداخلي 4 بإنشاء الكتلة التوقعية الخاصة بكتلة الفيديو الحالية؛ وذلك على أساس متجهات الحركة بالإضافة إلى عناصر الصياغة الأخرى؛ بتشكيل ‎AS‏ فيديو تمت إزالة تشفيرهاء وذلك عن طريق جمع الكتل المتبقية من وحدة التحويل العكسي 88؛ مع الكتل التوقعية المناظرة المتولدة بواسطة 0 وحدة تعويض الحركة 82. وتمثل وحدة الجمع 90 المكون أو المكونات التي تقوم بإجراء عملية الجمع المذكورة. في ‎dls‏ الرغبة في ذلك؛ يمكن أيضا استخدام مرشحات حلقية (إما في حلقة التشفير أو بعد حلقة التشفير)؛ وذلك لضمان سلاسة عمليات انتقال البكسل؛ ‎Vly‏ فإنه يلزم تحسين جودة الفيديو. يكون الهدف من وحدة المرشح 91 أن تمثل واحد أو أكثر من المرشحات الحلقية مثل مرشح فك التكتّل؛ المرشح الحلقي الملائم ‎(ALF)‏ ومرشح إزاحة العينة ‎(SAO) aD‏ على 5 الرغم من أنه يتم توضيح ‎sang‏ المرشح 91 في الشكل 3 باعتبارها مرشح حلقي؛ في التهيئات
الأخرى؛ يمكن استخدام وحدة مرشح 91 كمرشح حلقي بعدي. يتم من ثم تخزين كتل الفيديو التي تم إزالة تشفيرها والموجودة في إطار أو صورة معينة؛ في ذاكرة الصورة المرجعية 92 والتي يتم فيها تخزين الصور المرجعية المستخدمة في التعويض اللاحق للحركة. تقوم أيضاً ذاكرة الصورة المرجعية 92 بتخزين الصور الذي تم إزالة تشفيرها؛ وذلك بغرض تقديمها ‎Lad‏ بعد على جهاز للعرض؛ وذلك ‎Jie‏ جهاز العرض 28 المبين في الشكل 1.
تمثل وسيلة فك تشفير الفيديو 30 وفقا للشكل 3 مثال على وسيلة فك تشفير فيديو مهيأة لفك تشفير بيانات مرئية يمكن تخزينها باستخدام أساليب تنسيق الملف الموصوفة في هذا الكشف. الشكل 4 عبارة عن مخطط كتلي يوضح مجموعة تمثيلية من الأجهزة التي تشكل ‎ein‏ من شبكة 0. في هذا المثال» تتضمن شبكة 100 أجهزة التوجيه 1104 104ب (أجهزة التوجيه 104(
0 وجهاز تحويل الشفرة 106. يُعتزم أن تمثل أجهزة التوجيه 104 وجهاز تحويل الشفرة 106 عدد صغير من الأجهزة التي يمكن أن تشكل جزءا من شبكة 100. يمكن أيضا تضمين أجهزة الشبكة الأخرى؛ مثل المفاتيح» الموزعات؛ البوابات» جدران الحماية؛ الجسور» وأجهزة أخرى داخل الشبكة 0. علاوة على ذلك؛ يمكن تقديم أجهزة الشبكة الإضافية بامتداد مسار شبكة بين جهاز الخادم 2 وجهاز العميل 108. يمكن أن يكون جهاز الخادم 102 مناظر لجهاز المصدر 12 (الشكل
5 1)؛ بينما يمكن أن يكون جهاز العميل 108 مناظر لجهاز تحديد الوجهة 14 (الشكل 1)؛ في بعض الأمثلة. بصفة عامة؛ ‎Mt‏ أجهزة التوجيه 104 واحدة أو أكثر من بروتوكولات التوجيه لتبادل بيانات الشبكة من خلال الشبكة 100. في بعض ‎AY)‏ يمكن تهيئة أجهزة التوجيه 104 لإجراء عمليات بروكسي أو ذاكرة تخزين مؤقت. بناء على ذلك» في بعض ‎ABN‏ يمكن الإشارة إلى أجهزة
0 التوجيه 104 ‎aul‏ أجهزة بروكسي. بصفة ‎dale‏ تنفذ ‎Sigal‏ التوجيه 104 بروتوكولات التوجيه لاكتشاف مسارات من خلال الشبكة 100. بواسطة تنفيذ بروتوكولات التوجيه هذه؛ يمكن أن يكتشف جهاز توجيه 104ب مسار شبكة من نفسه إلى جهاز الخادم 102 عن ‎Gob‏ جهاز التوجيه 104أ.
يمكن تنفيذ أساليب هذا الكشف بواسطة أجهزة الشبكة أجهزة التوجيه هذه 104 وجهاز تحويل الشفرة 106« ولكن أيضا يمكن تنفيذها بواسطة جهاز العميل 108. بهذه الطريقة؛ تمثل أجهزة التوجيه 104؛ جهاز تحويل الشفرة 106؛ وجهاز العميل 108 أمثلة على الأجهزة المهيأة لتنفيذ أساليب هذا الكشف. علاوة على ذلك؛ تكون الأجهزة وفقا للشكل 1؛ والمشفر 20 الموضح في
الشكل 2 ووسيلة فك التشفير 30 الموضحة في الشكل 3 عبارة عن أمثلة على الأجهزة التي يمكن
تهيئتها لإجراء واحدة أو ‎SST‏ من تقنيات هذا الكشف. الشكل 5 ‎Ble‏ عن مخطط تصوري يوضح بنية تمثيلية لملف 300 وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. في المثال وفقا للشكل 5؛ يتضمن ملف 300 صندوق عرض أفلام 302 ومجموعة من صناديق بيانات الوسائط 304. على الرغم من الموضح في المثال وفقا للشكل 5
0 باحتباره في نفس الملف؛ في الأمثلة الأخرى يمكن أن يكون صندوق عرض أفلام 302 وصناديق بيانات الوسائط 304 في ملفات منفصلة. على النحو المبين أعلاه؛ يمكن أن يكون صندوق عبارة عن كتلة إنشائية موجهة لهدف محددة بواسطة مُعرّف من نوع فريد وطول. على سبيل التأكيد؛ يمكن أن يكون صندوق عبارة عن بنية الصياغة العنصرية في 5081/175)؛ بما في ذلك نوع صندوق مشفر ‎dal‏ أحرف؛ عدد البايت للصندوق؛ وحمولة.
5 يمكن أن يحتوي صندوق عرض أفلام 302 على بيانات وصفية لمسارات الملف 300. يمكن أن يشتمل كل مسار ملف 300 على تدفق متصل من بيانات الوسائط. يمكن أن يتضمن كل من صناديق بيانات الوسائط 304 واحدة أو أكثر من العينات 305. يمكن أن تشتمل كل من عينات 5 على وحدة وصول سمعية أو مرئية. على النحو الموصوف في مكان آخر في هذا الكشف؛ يمكن أن تشتمل كل وحدة وصول على صور مشفرة متعددة في تشفير متعدد المساقط (على سبيل
‎(3D-HEVC 3 MV-HEVC (Jul 0‏ وتشفير فيديو قابل للقياس (على سبيل المثال» ‎(SHVC‏ ‏على سبيل التأكيد؛ يمكن أن تتضمن وحدة وصول واحدة أو أكثر من الصور المشفرة لكل طبقة. علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 5؛ يتضمن صندوق عرض أفلام 302 صندوق مسار 6. يمكن أن يشمل صندوق مسار 306 بيانات وصفية لمسار ملف 300. في الأمثلة الأخرى؛ يمكن أن يتضمن صندوق عرض أفلام 302 مسارات صندوق متعددة لمسارات الملف المختلفة
‏5 300. يتضمن صندوق المسار 306 صندوق وسائط 307. يمكن أن يحتوي صندوق الوسائط
7 على جميع الأهداف التي تعلن عن معلومات بشأن بيانات الوسائط داخل المسار. يتضمن صندوق الوسائط 307 صندوق وسائط معلومات 308. يمكن أن يحتوي صندوق معلومات الوسائط 308 على جميع الأهداف التي تعلن عن المعلومات المميزة لوسائط المسار. صندوق معلومات الوسائط 308 يتضمن صندوق جدول عينة 309. يمكن أن يحدد صندوق جدول العينة 309 بيانات وصفية محددة للعينة. ]0159[ في المثال وفقا للشكل 5؛ تتضمن صندوق جدول ‎die‏ 309 صندوق ‎SampleToGroup‏ 310 وصندوق ‎SampleGroupDescription‏ 312. في الأمثلة الأخرى؛ يمكن أن يتضمن صندوق جدول عينة 309 الصناديق الأخرى بالإضافة إلى صندوق ‎SampleToGroup‏ 310 وصندوق ‎SampleGroupDescription‏ 312 و/أو يمكن أن 0 يتضمن صناديق ‎SampleToGroupe‏ متعددة وصناديق ‎.SampleGroupDescriptione‏ ‏يمكن أن يخطط صندوق 58070161061000 310 العينات (على سبيل المثال؛ العينات المحددة من العينات 305) إلى مجموعة من العينات. يمكن أن يحدد صندوق ‎SampleGroupDescription‏ 312 خاصية مشتركة بواسطة العينات في مجموعة العينات (أي؛ مجموعة عينة). علاوة على ذلك؛ يمكن أن يتضمن صندوق جدول عينة 309 مجموعة من 5 صناديق إدخال عينة 311. يمكن أن تكون كل من صناديق إدخال العينة 311 مناظرة لعينة في مجموعة العينات. في بعض الأمثلة؛ تكون صناديق إدخال عينة 311 عبارة عن مثيلات لفئة إدخال عينة يمكن الوصول إليها عشوائيا ‎lly‏ تعمل على توسيع فئة وصف مجموعة عينة أساسية على النحو المحدد في القسم 9.5.5.1.2؛ أعلاه. وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف؛ يمكن أن يحدد صندوق ‎SampleGroupDescription 0‏ 312 أن كل ‎due‏ من مجموعة العينة تحتوي على صورة ‎IRAP‏ ‏واحدة على الأقل. بهذه الطريقة؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار 306 يحتوي على بيانات وصفية لمسار في ملف 300. تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات 305. يمكن أن تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات ‎Ao)‏ سبيل ‎(Jil‏ بيانات مرئية5-11/0 ؛ ‎MV-‏ ‎(HEVC 5‏ أو ‎((3D-HEVC‏ علاوة على ‎aS cell)‏ من عملية إنشاء ملف 300 يمكن أن ‎ast‏
جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء؛ في ملف 300؛ صندوق إضافي (أي؛ صندوق جدول عينة 309) يوثق جميع عينات 305 التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. بعبارة أخرى؛ يحدد الصندوق الإضافي جميع عينات 305 التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. في المثال وفقا للشكل 5؛ يحدد الصندوق الإضافي مجموعة عينة توثق (على سبيل ‎(JE‏ يعرف)
جميع عينات 305 التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. بعبارة أخرى؛ يحدد الصندوق الإضافي أن العينات 305 التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل تنتمي لمجموعة عينة. علاوة على ذلك»؛ وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف؛ يمكن أن تتضمن كل من صناديق إدخال عينة 311 قيمة (على سبيل المثال؛ ‎(all_pics_are IRAP‏ تشير إلى ما إذا كانت جميع
0 الصور المشفرة في العينة المناظرة عبارة عن صور ‎IRAP‏ في بعض الأمثلة؛ القيمة التي تساوي 1 تحدد أنه ليست جميع الصورة المشفرة للعينة تكون عبارة عن صور ‎IRAP‏ القيمة التي تساوي 0 تحدد أنه لا يكون من المطلوب أن كل صورة مشفرة في كل عينة من مجموعة العينة تكون عبارة عن صورة ‎ARAP‏ ‏في بعض الأمثلة؛ عندما لا تكون جميع الصور المشفرة في ‎die‏ محددة عبارة عن صور ‎(RAP‏
‎(Sa 5‏ أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ في إحدى صناديق إدخال عينة 311 للعينة المحددة؛ قيمة (على سبيل المثال؛ 1065م_اا_01000) تشير إلى عدد صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة. بصورة إضافية؛ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ في إدخال العينة للعينة المحددة؛ قيم تشير إلى مُعرّفات طبقة من صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة. يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 4 أيضاء في إدخال العينة للعينة المحددة؛ قيمة تشير إلى نوع وحدة ‎NAL‏ من ‎VOL lang‏
‏0 لظلا في صور ‎IRAP‏ من العينة المحددة. علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 5 تتضمن صندوق جدول ‎die‏ 309 صندوق معلومات ‎die‏ فرعية 314. على الرغم من أن المثال وفقا للشكل 5 يبين فقط صندوق معلومات ‎die‏ فرعية ‎(Sa cas‏ أن يتضمن صندوق جدول عينة 309 صناديق معلومات عينة فرعية متعددة. بصفة عامة؛ يتم تصميم صندوق معلومات عينة فرعية لاحتواء معلومات عينة فرعية. تكون عينة فرعية
عبارة عن نطاق قريب من بتات عينة. يشير 14496-12 ‎ISO/IEC‏ أن التعريف المحدد لعينة فرعية سوف يتم إمداده لنظام تشفير معطى» مثل ‎H.264/AVC‏ أو ‎HEVC‏ ‏قسم 8.4.8 من 14496-15 150/150 يحدد تعريف ‎die‏ فرعية ل ‎HEVC‏ تحديدا؛ قسم 8 من 14496-15 ‎ISO/IEC‏ يحدد أنه لاستخدام صندوق معلومات العينة الفرعية (8.7.7 من 14496-12 ‎(ISO/IEC‏ في تدفق ‎(HEVC‏ يتم تحديد عينة فرعية على أساس
قيمة ‎Jia‏ علامات لصندوق معلومات العينة الفرعية. وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشفء إذا كان حقل العلامات في صندوق معلومات عينة فرعية 314 يساوي 5؛ تحتوي عينة فرعية مناظرة لصندوق معلومات ‎die‏ فرعية 314 على صورة مشفرة واحدة ووحدات ‎NAL‏ غير ‎VCL‏ ‏المرتبطة. يمكن أن تتضمن وحدات ‎NAL‏ غير ‎VOL‏ المرتبطة وحدات ‎NAL‏ التي تحتوي على
0 رسائل ‎SEI‏ القابلة للتطبيق على الصورة المشفرة ووحدات ‎NAL‏ التي تحتوي على مجموعات متغيرة ‎le)‏ سبيل المثال» 1/055 ‎(SPSs‏ 0055 إلخ) القابلة للتطبيق على الصورة المشفرة. ‎(July‏ في أحد الأمثلة؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف (على سبيل المثال؛ ملف 300( يشتمل على صندوق مسار (على سبيل ‎(JB‏ صندوق مسار 306) يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف. في هذا المثال؛ تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على
5 تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات (على سبيل المثال؛ بيانات مرئية ل ‎(MV-HEVC (SHVC‏ أو ‎.(3D-HEVC‏ علاوة على ذلك في هذا ‎(JE)‏ كجزء من جهاز إنشاء ملف 34 إنشاء الملف؛ يمكن أن يقوم جهاز ‎slay)‏ ملف 34؛ في الملف؛ بإنشاء صندوق معلومات ‎de‏ فرعية (على سبيل ‎(Jl)‏ صندوق معلومات عينة فرعية 314) يحتوي على علامات تحدد نوع معلومات عينة فرعية معطاه في
0 صندوق معلومات العينة ‎de dll‏ عندما يكون للعلامات ‎dad‏ محددة؛ تحتوي عينة فرعية مناظرة لصندوق معلومات العينة الفرعية على صورة مشفرة واحدة بالضبط ووحدات ‎VOL‏ غير اهلا تبلغ صفر أو أكثر مرتبطة بالصورة المشفرة. علاوة على ‎Bag coll)‏ لواحدة أو ‎ST‏ من تقنيات هذا الكشف؛ إذا كان ‎Jia‏ العلامات لصندوق معلومات عينة فرعية 314 يساوي 0؛ يتضمن صندوق معلومات عينة فرعية 314 كذلك قيمة
‎(DiscardableFlag 5‏ قيمة ‎<NolnterLayerPredFlag‏ قيمة ‎<Layerld‏ وقيمة ‎.Templd‏ إذا
كان حقل العلامات لصندوق معلومات عينة فرعية 314 يساوي 5؛ يمكن أن يتضمن صندوق معلومات ‎due‏ فرعية 314 قيمة ‎«DiscardableFlag‏ قيمة ‎VcINalUnitType‏ قيمة 0/ها قيمة ‎(Templd‏ قيمة ‎«NolnterLayerPredFlag‏ قيمة ‎(SubLayerRefNalUnitFlag‏ وقيمة محفوظة.
تشير ‎SubLayerRefNalUnitFlag‏ تساوي 0 إلى أن جميع وحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية تكون عبارة عن وحدات ‎VOL NAL‏ من صورة غير مرجعية لطبقة فرعية على النحو المحدد في ‎ISO/IEC 23008-2‏ (أيء ‎.(HEVC‏ تشير ‎SubLayerRefNalUnitFlag‏ تساوي 1 إلى أن جميع وحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية تكون عبارة عن وحدات ‎VOL NAL‏ من صورة مرجعية لطبقة فرعية على النحو المحدد في 23008-2 ‎ISO/IEC‏ (أي؛ ‎(HEVC‏ بالتالي؛ عندما يُنشئ
جهاز إنشاء ملف 34 صندوق معلومات عينة فرعية 314 وتحتوي العلامات على ‎dad‏ محددة (على سبيل المثال؛ 5)؛ يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ في صندوق معلومات عينة فرعية 314 علامة إضافية تشير إلى ما إذا كانت جميع وحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية تكون عبارة عن وحدات ‎VOL NAL‏ من صورة غير مرجعية لطبقة فرعية. تشير قيمة ‎DiscardableFlag‏ إلى قيمة قيمة ‎discardable_flag‏ لوحدات ‎VCL NAL‏ في
5 العينة الفرعية. على النحو المحدد في القسم 8.4 من 14496-15 ‎(ISOJIEC‏ سوف يتم ضبط القيمة ‎discardable flag‏ لتبلغ 1 إذا وإذا كانت فقط جميع وحدات ‎NAL‏ المستخلصة أو المجمعة لها ‎discardable_flag‏ تم ضبطها إلى 1؛ وتم ضبطها إلى 0 بخلاف ذلك. يمكن أن تحتوي وحدة ‎NAL‏ على ‎discardable_flag‏ تم ضبطها إلى 1 إذا كان يمكن فك تشفير تيار البتات الذي يحتوي على وحدة ‎NAL‏ بشكل صحيح بدون وحدة ‎NAL‏ بالتالي؛ يمكن أن تكون
0 وحدة ‎NAL‏ عبارة عن ‎AWE‏ للاستبعاد" إذا كان يمكن فك تشفير تيار البتات الذي يحتوي على وحدة ‎NAL‏ بشكل صحيح بدون وحدة ‎(NAL‏ سوف تحتوي جميع ‎VOL NAL lang‏ في العينة الفرعية على نفس ‎dad‏ 01568108516-1189. بالتالي؛ عندما يُنشئ جهاز إنشاء ملف 34 صندوق معلومات عينة فرعية 314 وتحتوي العلامات على ‎dad‏ محددة (على سبيل المثال؛ 5)؛ يتضمن ‎lea‏ إنشاء ملف 34؛ في صندوق معلومات عينة فرعية 314؛ علامة إضافية ‎le)‏ سبيل
المثال» ‎(discardable flag‏ تشير إلى ما إذا كانت جميع وحدات ‎VOL NAL‏ من العينة الفرعية تكون قابلة للاستبعاد. تشير ‎NolnterLayerPredFlag dad‏ إلى قيمة ‎inter layer pred enabled flag‏ لوحدات ‎VOL NAL‏ في العينة الفرعية. سوف يتم ضبط ‎Inter_layer_pred_enabled flag‏ إلى 1
إذا كانت وإذا لم تكن فقط جميع وحدات ‎VOL NAL‏ المستخلصة أو المجمعة لها ‎inter_layer_pred_enabled_flag‏ تم ضبطها إلى 1؛ وتم ضبطها إلى 0 بخلاف ذلك. جميع وحدات ‎VOL NAL‏ في العينة الفرعية سوف يكون لها نفس قيمة 9 _0160_6085160-_63لا8١_+016ا.‏ بالتالي؛ ‎Lexie‏ يُنشئ جهاز إنشاء ملف 34 صندوق معلومات عينة فرعية 314 وتحتوي العلامات على ‎dad‏ محددة (على سبيل المثال؛ 5)؛ يتضمن
جهاز إنشاء ملف 34؛ في صندوق معلومات عينة ‎dad 314 dep‏ إضافية (على سبيل المثال؛ ‎(interlayer _pred_enabled_flag‏ تشير إلى ما إذا كان يتم تمكين توقع طبقة داخلية لجميع وحدات ‎VOL NAL‏ من العينة الفرعية. تشير ‎Layerld‏ إلى قيمة ‎nuh layer id‏ للوحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية. جميع وحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية سوف يكون لها نفس ‎.nuh_layer id dad‏ بالتالي؛ عندما يُنشئ جهاز
5 إنشاء ملف 34 صندوق معلومات عينة فرعية 314 وتحتوي العلامات على قيمة محددة (على سبيل المثال؛ 5)؛ يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ في صندوق معلومات عينة فرعية 314 تشير قيمة إضافية ‎Jo)‏ سبيل المثال؛ ‎(Layerld‏ إلى ‎Shan‏ طبقة من كل وحدة ‎NAL‏ من العينة الفرعية. تشير ‎Templd‏ إلى قيمة ‎Temporalld‏ للوحدات ‎NAL‏ في العينة الفرعية. جميع وحدات ‎NAL‏
0 في العينة الفرعية سوف يكون لها نفس قيمة 10ل16070008. بالتالي؛ عندما يُنشئ جهاز إنشاء ملف 34 صندوق معلومات عينة فرعية 314 وتحتوي العلامات على قيمة محددة (على سبيل المثال» 5( يتضمن جهاز إنشاء ملف 34 ‎«A‏ صندوق معلومات عينة فرعية 314 قيمة إضافية ‎Ae)‏ سبيل ‎(Templd (JBN‏ تشير إلى مُعرّف مؤقت لكل وحدة ‎NAL‏ من العينة الفرعية.
تشير ‎VelNalUnitType‏ إلى عنصر صياغة ‎nal unit type‏ لوحدات ‎NAL‏ ا)/ا فى العينة الفرعية. عنصر صياغة ‎nal_unit type‏ يكون عبارة عن ‎pale‏ صياغة فى ترويسة ‎Bang‏ ‎NAL‏ لوحدة ‎NAL‏ يحدد ‎pate‏ صياغة ‎nal unit type‏ نوع ‎RBSP‏ المتضمنة في ‎Bang‏ ‎NAL‏ جميع وحدات ‎١/01 NAL‏ من ‎nal unit type‏ في العينة الفرعية سوف يكون لها نفس قيمة 17/06-]001ا_ا08. بالتالى؛ عندما يُنشئ جهاز إنشاء ملف 34 صندوق معلومات ‎due‏ فرعية 314 وتحتوي العلامات على قيمة محددة (على سبيل المثال؛ 5( ¢ يتضمن جهاز إنشاء ملف 34 فى صندوق معلومات عينة فرعية 314؛ تشير قيمة إضافية (على سبيل المثال؛ ‎(VeINalUnitType‏ إلى نوع وحدة ‎NAL‏ من وحدات ‎VOL NAL‏ من العينة الفرعية. جميع وحدات ‎VOL NAL‏ من العينة الفرعية لها نفس نوع الوحدة ‎NAL‏ ‏0 الشكل 6 عبارة عن مخطط تصوري يوضح بنية تمثيلية لملف 300( وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. على النحو المحدد في القسم 8.4.9 من 14496-15 0 50/1ا؛ يسمح ‎HEVC‏ باستخدام عينات تنسيق ملف كمرجع فقط وليس كخرج. على سبيل المتال ؛ يسمح ‎HEVC‏ بصورة مرجعية غير معروضة في الفيديو. علاوة على ذلك؛ يحدد ‎aud‏ 8.4.9 من 14496-15 ‎ISO/IEC‏ أن ‎Laie‏ تكون أية عينة لم يتم 5 1 إنتاجها موجودة فى مسار 13 سوف يتم ‎Angi‏ الملف على النحو التالى . 1. سيتم إعطاء عينة لم يتم إنتاجها زمن تركيب التي تكون خارج الإطار الزمني للعينات التي يتم إنتاجها . 2. سيتم استخدام قائمة تحرير لاستثناء أزمنة تركيب العينات التي لم يتم إنتاجها. 3. عندما يتضمن المسار ‎«(‘ctts’) CompositionOffsetBox‏ 0 أ١.‏ نسخة 1 من ‎CompositionOffsetBox‏ سيتم استخدام؛ ب. سوف يتم ضبط ‎dad‏ 011561 _5807016 لتساوي -2 31 لكل عينة لم يتم إنتاجهاء ج. يجب تضمين ‎(‘cslg’) CompositionToDecodeBox‏ في ‎Sample TableBox‏ (”ا510') للمسارء و
د. ‎Laie‏ تكون ‎CompositionToDecodeBox‏ موجودة للمسارء؛ قيمة حقل ‎leastDecodeToDisplayDelta‏ في الصندوق سوف تساوي أصغر إزاحة تركيب في ‎CompositionOffsetBox‏ باستثناء قيم ‎sample offset‏ لعينات لم يتم إنتاجها. ملحوظة: بالتالي؛ ‎leastDecodeToDisplayDelta‏ تكون أكبر من -231.
على النحو المحدد في 14496-12 ‎(ISO/IEC‏ تقدم ‎CompositionOffsetBox‏ الإزاحة بين زمن فك التشفير وزمن التركيب. تتضمن ‎CompositionOffsetBox‏ مجموعة من قيم ‎.sample_offset‏ تكون كل من قيم ‎sample offset‏ عبارة عن عدد صحيح غير سلبي يعطي الإزاحة بين زمن التركيب وزمن فك التشفير. يشير زمن التركيب إلى زمن يتم عنده إنتاج عينة. يشير زمن فك التشفير إلى زمن يتم عنده فك تشفير عينة.
0 على النحو المبين ‎coded‏ يمكن أن تتضمن وحدة ‎NAL‏ لشريحة مشفرة تروسة مقطع شريحة. يمكن أن يكون ‎dung i‏ مقطع الشريحة ‎Ble‏ عن جزءِ من مقطع شريحة ‎(Sag Bide‏ أن تحتوي على عناصر بيانات تخص أول أو جميع ‎CTUS‏ في مقطع الشريحة. في ‎(HEVC‏ تتضمن ترويسة مقطع الشريحة عنصر صياغة ‎flag‏ 01ا016_0010. بصفة عامة؛ يتم تضمين عنصر صياغة ‎pic_output_flag‏ في ترويسة مقطع شريحة أولى من شريحة صورة. ‎oe Jal‏ يمكن ان
5 بشير هذا الكشف إلى ‎pic_output flag‏ لترويسة مقطع الشريحة الأولى من شريحة الصورة باعتبارها ‎pic_output flag‏ من الصورة. على النحو المحدد في القسم 7.4.7.1 من ‎(HEVC WD‏ يؤثر عنصر صياغة ‎pic_output flag‏ على خرج الصورة التي تم فك تشفيرها وعمليات الإزالة على النحو المحدد في ملحق ج من ‎HEVC WD‏ بصفة عامة؛ إذا كان عنصر صياغة ‎pic_output flag‏ من
0 تروبسة مقطع شريحة من مقطع شريحة يبلغ 1؛ يتم إنتاج صورة تتضمن شريحة مناظرة لترويسة مقطع الشريحة. بخلاف ذلك؛ إذا كان عنصر صياغة ‎pic_output flag‏ من ترويسة مقطع الشريحة من مقطع شريحة يبلغ 0؛ يمكن فك تشفير صورة تتضمن الشريحة المناظرة لترويسة مقطع الشريحة للاستخدام كصورة مرجعية؛ ولكن لا تكون عبارة عن خرج.
وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف؛ يمكن استبدال المراجع في القسم 8.4.9 من ‎ISO/IEC 14496-5‏ إلى ‎HEVC‏ بالمراجع المناظرة ل ‎(MV-HEVC (SHVC‏ أو -30 ‎.HEVC‏ علاوة على ‎cell‏ وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف؛ عندما تحتوي وحدة وصول على بعض الصور المشفرة التي لها ‎pic_output flag‏ تساوي 1 وبعض الصور المشفرة الأخرى التي لها ‎pic_output flag‏ تساوي 0؛ يجب استخدام مسارين على الأقل لتخزين التيار.
لكل واحد مناظر من المسارات؛ جميع الصور المشفرة في كل عينة من المسار المناظر يكون لها نفس قيمة ‎.pic_output flag‏ بالتالي؛ جميع الصور المشفرة في أول مسار من المسارات لها ‎pic_output flag‏ تساوي 0 وجميع الصور المشفرة في ثاني مسار من المسارات لها ‎pic_output flag‏ تساوي 1.
0 بالتبعية؛ في المثال وفقا للشكل 6؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف 400. بصورة مشابهة للملف 300 في المثال وفقا للشكل 5؛ يتضمن ملف 400 صندوق عرض أفلام 402 وواحد أو ‎JST‏ من صناديق بيانات الوسائط 404. يمكن أن يكون كل من صناديق بيانات الوسائط 404 مناظر لمسار ملف مختلف 400. يمكن أن يحتوي صندوق عرض أفلام 402 على بيانات وصفية لمسارات الملف 400. يمكن أن يشتمل كل مسار ملف 400 على تدفق
5 متصل من بيانات الوسائط. يمكن أن يتضمن كل من صناديق بيانات الوسائط 404 واحدة أو أكثر من العينات 405. يمكن أن تشتمل كل من عينات 405 على وحدة وصول سمعية أو مرئية. على النحو المبين أعلاه؛ في بعض الأمثلة؛ عندما تحتوي وحدة وصول على بعض الصور المشفرة التي لها ‎pic_output flag‏ تساوي 1 وبعض الصور المشفرة الأخرى التي لها ‎pic_output flag‏ تساوي 0؛ يجب استخدام مسارين على الأقل لتخزين التيار. بالتبعية؛ في
0 المثال وفقا للشكل 6 صندوق عرض أفلام 402 يتضمن صندوق مسار 406 وصندوق مسار 8. يشمل كل من مسارات صندوق 406 5 408 بيانات وصفية لمسار ملف مختلف 400. على سبيل ‎cast)‏ يمكن أن يشمل صندوق مسار 406 بيانات وصفية لمسار به صور مشفرة ذات ‎pic_output flag‏ تساوي 0؛ ويدون صور ذات ‎pic_output flag‏ تساوي 1. يمكن أن يشمل صندوق مسار 408 بيانات وصفية لمسار به صور مشفرة ذات ‎pic_output_flag‏ تساوي
1 وبدون صور ذات ‎pic_output flag‏ تساوي 0.
‎(July‏ في أحد الأمثلة؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف (على سبيل المثال؛ ملف 400( يشتمل على صندوق بيانات وسائط ‎le)‏ سبيل المثال» صندوق بيانات الوسائط 404( يشمل (على سبيل المثال؛ يشتمل على) محتوى الوسائط. يشتمل محتوى الوسائط على تسلسل من العينات ‎Je)‏ سبيل المثال؛ عينات 405). يمكن ان تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول للبيانات المرئية متعددة الطبقات. في هذا المثال؛ ‎Lovie‏ يُنشئ جهاز إنشاء ملف 34 الملف؛ استجابة لتحديد أن وحدة وصول واحدة على الأقل من تيار ‎lil‏ يتضمن صورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي 1 وصورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي 0؛ يمكن أن يستخدم جهاز إنشاء ملف 34 مسارين على الأقل لتخزين تيار البتات في الملف. لكل مسار مناظر من المسارين على الأقل؛ جميع الصور المشفرة في كل عينة من المسار المناظر يكون لها نفس قيمة 0 علامة خرج الصورة. صور لها علامات خرج صورة تساوي 1 يتم السماح بإخراج وصور لها علامات خرج صورة تساوي 0 يتم السماح باستخدام كصور مرجعية ولكن لا يتم السماح بإخراجها. الشكل 7 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لجهاز إنشاء ملف 34 ‎Wy‏ ‏لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. تكون العملية وفقا للشكل 7. إلى جانب العمليات الموضحة في المخططات الانسيابية الأخرى وفقا لهذا الكشف؛ عبارة عن أمثلة. يمكن أن تتضمن 5 العمليات التمثيلية الأخرى وفقا لأساليب هذا الكشف ‎cola]‏ أقل» أو مختلفة. في المثال وفقا للشكل 7 يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف (500). £328 من عملية إنشاء الملف؛ يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف (502). بهذه الطريقة؛ يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف. تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل ‎Ge 20‏ العينات. تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات. في بعض الأمثلة؛ ‎ash‏ جهاز إنشاء ملف 34 بتشفير البيانات المرئية متعددة الطبقات. علاوة على ذلك؛ كجزءِ من عملية إنشاء الملف؛ يحدد جهاز إنشاء ملف 34 جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل (504). بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34؛ في ‎ald‏ بإنشاء صندوق إضافي يوثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP 5‏ واحدة على الأقل (506). في بعض الأمثلة؛ يكون الصندوق الإضافي عبارة عن صندوق
جديد لا يتم تحديده في ‎ISOBMFF‏ أو الامتدادات الموجودة له. في بعض الأمثلة؛ يحدد الصندوق الإضافي مجموعة عينة توثق جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. على سبيل ‎ast‏ يمكن أن يكون الصندوق الإضافي عبارة عن أو يمكن أن يشتمل على صندوق جدول عينة يتضمن صندوق 10610010 5811016 وصندوق
‎.SampleGroupDescription 5‏ يحدد صندوق ‎SampleToGroup‏ العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. يشير صندوق ‎SampleGroupDescription‏ إلى أن مجموعة العينة تكون عبارة عن مجموعة من العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 7؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء دخل عينة لعينة واحدة محددة من العينات التي تتضمن صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل (508). في بعض
‏0 الأمثلة؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء دخل عينة لكل واحدة من العينات المناظرة التي تتضمن صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. يمكن أن يكون إدخال العينة عبارة عن ‎RandomAccessibleSampleEntry‏ على النحو المحدد في القسم 2 أعلاه. على النحو الموضح في المثال وفقا للشكل 7؛ كجزءِ من عملية إنشاء إدخال العينة للعينة المحددة؛ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34 في إدخال العينة للعينة المحددة؛ ‎dad‏ تشير إلى ما إذا
‏5 كانت جميع الصور المشفرة في العينة المحددة عبارة عن صور ‎IRAP‏ (510). بهذه الطريقة؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34؛ في الملف؛ بإنشاء دخل عينة تتضمن ‎dad‏ تشير إلى ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في عينة محددة في تسلسل العينات عبارة عن صور ‎(RAP‏ علاوة على ذلك؛ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ في إدخال العينة للعينة المحددة؛ ‎dad‏ تشير إلى نوع وحدة ‎NAL‏ من وحدات ‎VOL NAL‏ في صور لحا من العينة المحددة (512).
‏0 بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يحدد جهاز إنشاء ملف 34 ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في العينة المحددة ‎le‏ عن صور ‎IRAP‏ (514). عندما لا تكون جميع الصور المشفرة في العينة المحددة عبارة عن صور ‎YY) IRAP‏ تبلغ 514)؛ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ في إدخال العينة للعينة المحددة؛ قيمة تشير إلى عدد صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة (516). بصورة إضافية؛ يمكن أن يتضمن جهاز إنشاء ملف 34؛ في إدخال العينة للعينة المحددة؛ قيم تشير إلى
‏5 مُعرّفات طبقة (على ‎dow‏ المثال» ‎(nUh_layer_ids‏ من صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة.
على النحو المبين أعلاه؛ يتم تقديم الشكل 7 كمثال. لا تتضمن الأمثلة الأخرى كل إجراء وفقا للشكل 7. على سبيل التأكيد؛ تستثني بعض الأمثلة الخطوات 502 504 و508. علاوة على ذلك؛ تستثني بعض الأمثلة الخطوات المختلفة من الخطوات 518-510. علاوة على ذلك؛ تتضمن بعض الأمثلة واحد أو أكثر من الإجراءات الإضافية. على سبيل ‎ASU‏ تتضمن بعض الأمثلة إجراء إضافي لإنشاء» كجزءِ من عملية إنشاء الملف؛ صندوق عينة مزامنة يتضمن جدول
‎die‏ مزامنة يوثق عينات مزامنة لمسار البيانات المرئية متعددة الطبقات. تكون كل عينة مزامنة من المسار عبارة عن ‎die‏ وصول عشوائي من المسار. في هذا المثال؛ تكون عينة تشفير فيديو قابلة للقياس عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة وصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ علاوة على ذلك؛ في هذا المثال؛ تكون ‎die‏ تشفير فيديو متعددة المساقط عبارة عن ‎de‏
‏0 مزمنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور ‎RASL‏ ‏الشكل 8 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية تقوم فيها وسيلة حوسبة بإجراء وصول عشوائي و/أو تبديل مستوى؛ وفقا لواحدة أو ‎JST‏ من تقنيات هذا الكشف. في المثال وفقا للشكل 8؛ تستقبل وسيلة حوسبة ملف (550). في المثال وفقا للشكل 8؛ يمكن أن تكون وسيلة الحوسبة عبارة عن جهاز شبكة وسيط (على سبيل ‎(MANE JBN‏ خادم متدفق)؛ وسيلة فك
‏5 تشفير (على سبيل المثال؛ جهاز تحديد الوجهة 14)؛ أو نوع آخر لجهاز فيديو. في بعض الأمثلة؛ ‎Sa‏ أن تكون وسيلة الحوسبة عبارة عن ‎ga‏ من شبكة توصيل محتوى. في المثال وفقا للشكل 8؛ يمكن أن ‎deans‏ وسيلة الحوسبة؛ من الملف؛ء على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف (552). تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات. في المثال وفقا للشكل 8؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية
‏20 لبيانات المرئية متعددة الطبقات. علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 8؛ يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة على صندوق إضافي من الملف (554). يوثق الصندوق الإضافي جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. بالتالي؛ يمكن أن تحدد وسيلة الحوسبة؛ بناء على معلومات في الصندوق الإضافي؛ جميع العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل (556).
علاوة على ذلك؛ في بعض ‎AB)‏ يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة على؛ من الملف؛ إدخال عينة تتضمن قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في عينة محددة في تسلسل العينات عبارة عن صور ‎(RAP‏ عندما لا تكون جميع الصور المشفرة في العينة المحددة عبارة عن صور ‎(Sa dRAP‏ أن تحصل وسيلة الحوسبة على؛ من إدخال العينة؛ ‎dad‏ تشير إلى عدد صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة. بصورة إضافية؛ يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة على؛ من إدخال العينة؛ قيم تشير إلى مُعرّفات طبقة من صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة. علاوة على ذلك؛ في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة على؛ من إدخال العينة؛ قيمة تشير إلى نوع وحدة ‎NAL‏ من وحدات ‎NAL‏ ا0/ا في صور ‎IRAP‏ من العينة المحددة. بصورة إضافية؛ في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة؛ من الملف؛ على صندوق عينة مزامنة يتضمن 0 جدول ‎de‏ مزامنة ‎Gig‏ عينات مزامنة لمسار البيانات المرئية. في هذه الأمثلة. تكون كل عينة مزامنة من المسار عبارة عن ‎die‏ وصول عشوائي من المسار؛ تكون عينة تشفير فيديو قابلة للقياس عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة وصول عبارة عن صورة ‎(IRAP‏ وتكون عينة تشفير فيديو متعددة المساقط عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور ‎RASL‏ ‏5 بصورة إضافية؛ في المثال وفقا للشكل 8؛ يمكن أن تبدأ وسيلة الحوسبة في إعادة توجيه أو فك تشفير وحدات ‎dual NAL‏ تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل بدون إعادة توجيه أو فك تشفير وحدات ‎NAL‏ للملف قبل في ترتيب فك التشفير إلى العينة (558). بهذه الطريقة؛ يمكن أن تقوم وسيلة الحوسبة بإجراء وصول عشوائي أو تبديل طبقة. على سبيل التأكيد؛ يمكن أن ‎Tag‏ ‏وسيلة الحوسبة في فك تشفير للبيانات المرئية متعددة الطبقات عند واحدة أو أكثر من العينات التي 0 تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل. الشكل 9 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لجهاز إنشاء ملف 34 ‎Wy‏ ‏لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. في المثال وفقا للشكل 9؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف (600). تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات. في المثال وفقا للشكل 9؛ تكون
كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات. في بعض الأمثلة؛ يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بتشفير البيانات المرئية متعددة الطبقات. كجزءِ من عملية إنشاء الملف؛ يمكن أن يحدد جهاز إنشاء ملف 34 ما إذا كانت ‎due‏ فرعية تحتوي على صورة مشفرة واحدة بالضبط ووحدات ‎VOL‏ غير ‎NAL‏ تبلغ صفر أو أكثر مرتبطة بالصورة المشفرة (602). استجابة لتحديد أن تحتوي العينة الفرعية على صورة مشفرة واحدة
بالضبط ووحدات ‎VOL‏ غير ‎NAL‏ تبلغ صفر أو أكثر مرتبطة بالصورة المشفرة ('نعم" تبلغ 602( يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 في الملف؛ بإنشاء صندوق معلومات عينة فرعية تحتوي على علامات لها قيمة (على سبيل ‎(JB‏ 5) تشير إلى أن تحتوي العينة الفرعية على صورة مشفرة واحدة بالضبط ووحدات ‎VOL‏ غير ‎NAL‏ تبلغ صفر أو أكثر مرتبطة بالصورة
0 المشفرة (604). بخلاف ذلك ‎YY)‏ تبلغ 602)؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34؛ في الملف؛ بإنشاء صندوق معلومات تحتوي العينة الفرعية على علامات لها قيمة ‎al‏ (على سبيل المثال؛ 0 1 2 3< 4( (606). بهذه الطريقة؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق مسار يحتوي على بيانات وصفية لمسار في الملف. تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من
5 العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن ‎Bang‏ وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات. كجزء من عملية إنشاء الملف؛ يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء؛ في الملف؛ صندوق معلومات عينة فرعية تحتوي على علامات تحدد نوع معلومات عينة فرعية معطاه في صندوق معلومات العينة الفرعية. عندما يكون للعلامات قيمة محددة؛ تحتوي عينة فرعية مناظرة لصندوق معلومات العينة ‎duel)‏ على صورة مشفرة واحدة بالضبط ووحدات ‎VOL‏ غير ‎NAL‏ تبلغ صفر أو أكثر
0 مرتبطة بالصورة المشفرة. الشكل 10 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لوسيلة حوسبة؛ ‎dy‏ لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. في المثال وفقا للشكل 10؛ تستقبل وسيلة حوسبة ملف (650). في ‎Jia)‏ وفقا للشكل 10( ‎(Sa‏ أن تكون وسيلة الحوسبة عبارة عن جهاز شبكة ‎ie dary‏ ‎MANE‏ أو خادم متدفق. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تكون وسيلة الحوسبة عبارة عن جزءِ من
5 شبكة توصيل محتوى. علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 10؛ يمكن أن تحصل وسيلة
الحوسبة على صندوق مسار من الملف (651). الصندوق مسار يحتوي على بيانات وصغية لمسار فى الملف. تشتمل بيانات الوسائط اللازمة للمسار على تسلسل من العينات. فى المثال وفقا ‎Jal‏ 10« تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول مرئية للبيانات المرئية متعددة الطبقات . علاوة على ذلك؛ في ‎JE‏ وفقا للشكل 10؛ يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة على صندوق معلومات عينة فرعية من الملف )2 65( . تستخدم وسيلة الحوسبة معلومات في صندوق معلومات
العينة الفرعية لاستخلاص تيار بتات فرعي (654). يمكن أن يشتمل تيار البتات الفرعي على كل وحدة ‎NAL‏ من نقطة تشغيلية من تيار بتات مخزن في الملف. بعبارة أخرى؛ يمكن أن تكون وحدات ‎NAL‏ من تيار البتات الفرعى ‎Bile‏ عن مجموعة فرعية من وحدات ‎NAL‏ المخزنة فى الملف. يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة على صندوق معلومات العينة الفرعية من ‎Call)‏ ويمكن
0 أن تستخلص تيار البتات الفرعى بدون تحليل أو تفسير وحدات ‎NAL‏ المتضمنة فى تسلسل العينات. لا يمكن أن يعمل تحليل أو تفسير وحدات ‎NAL‏ عندما استخلاص تيار البتات الفرحى على اختزال تعقيد وسيلة الحوسبة و/أو يمكن ان يسرع عملية استخلاص تيار البتات الفرعي. علاوة على ذلك؛ فى بعض الأمثلة؛ يمكن أن تحصل وسيلة الحوسبة؛ عندما يكون للعلامات القيمة ‎Badal)‏ من صندوق معلومات العينة ‎die jal)‏ على واحدة أو ‎ST‏ من:
‎٠ 5‏ علامة إضافية تشير إلى ما إذا كانت جميع وحدات ‎VOL NAL‏ من العينة الفرعية تكون قابلة للاستبعاد 3 ‎٠‏ قيمة إضافية تشير إلى نوع وحدة ‎NAL‏ من وحدات ‎VOL NAL‏ من العينة ‎(dae gl)‏ حيث جميع ‎VOL NAL lang‏ من العينة الفرعية لها نفس نوع الوحدة ‎(NAL‏ ‎٠‏ قيمة إضافية تشير إلى مُعرّف طبقة من كل وحدة ‎NAL‏ من العينة الفرعية؛
‎٠ 20‏ قيمة إضافية تشير إلى مُعزف مؤقت لكل وحدة ‎NAL‏ من العينة الفرعية؛ ‎Ake ٠‏ إضافية تشير إلى ما إذا كان يتم تمكين توقع طبقة داخلية لجميع وحدات ‎NAL‏ ا6/ا من العينة الفرعية؛ أو
‎٠‏ علامة إضافية تشير إلى ما إذا كانت جميع وحدات ‎NAL‏ في ‎dual)‏ الفرعية تكون عبارة عن وحدات ‎NAL‏ ا0/ا من صورة غير مرجعية لطبقة فرعية. في المثال وفقا للشكل 10( كجزءِ من استخلاص تيار البتات الفرعي؛ يمكن أن تحدد وسيلة الحوسبة ما إذا كانت قيمة "علامات" لصندوق معلومات العينة الفرعية لها قيمة محددة (على سبيل ‎(Jad 5‏ 5) تشير إلى أن صندوق معلومات العينة الفرعية يتناظر مع صورة مشفرة واحدة بالضبط
ووحدات ‎VOL‏ غير ‎NAL‏ تبلغ صفر أو أكثر مرتبطة بالصورة المشفرة (656). عندما تكون قيمة "العلامات" لصندوق معلومات العينة الفرعية لها القيمة المحددة ‎"and)‏ تبلغ 656)؛ يمكن أن تحدد وسيلة الحوسبة؛ بناء على معلومات محددة في صندوق معلومات العينة الفرعية؛ ما إذا كان يتم طلب الصورة المشفرة من أجل فك تشفير النقطة التشغيلية (658). على سبيل المثال» يمكن أن
0 تحدد وسيلة الحوسبة؛ ‎oly‏ على علامة قابلة للاستبعاد» مؤشر من نوع وحدة ‎(VOL NAL‏ مُعزف طبقة؛ مُعرّف مؤقت؛ علامة توقع طبقة ليست داخلية؛ و/أو علامة وحدة ‎NAL‏ مرجعية لطبقة فرعية؛ ما إذا كان يتم طلب الصورة المشفرة من أجل فك تشفير النقطة التشغيلية. عندما يتم طلب الصورة المشفرة لفك تشفير النقطة التشغيلية ‎Tax)‏ تبلغ 658)؛ يمكن أن تتضمن وسيلة الحوسبة وحدات ‎NAL‏ من العينة الفرعية في تيار البتات الفرعي (660). بخلاف ذلك؛ في المثال وفقا
للشكل 10( عندما يتم طلب الصورة المشفرة لفك تشفير النقطة التشغيلية ‎ala")‏ 658)؛ لا تتضمن وسيلة الحوسبة وحدات ‎NAL‏ من العينة الفرعية في تيار البتات الفرعي (662). علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 10 يمكن أن تخرج وسيلة الحوسبة تيار البتات ‎ell‏ ‏(664). على سبيل ‎cast‏ يمكن أن تخزن وسيلة الحوسبة تيار البتات الفرعي على وسط تخزين قابل للقراءة باستخدام حاسب آلي أو تنقل تيار البتات الفرعي إلى وسيلة الحوسبة الأخرى.
0 على النحو المبين أعلاه؛ الشكل 10 يكون ‎Ble‏ عن مثال. يمكن أن تتضمن الأمثلة الأخرى أو تحذف إجراءات محددة ‎Gay‏ للشكل 10. على سبيل ‎alll‏ تحذف بعض الأمثلة إجراءات 650؛ 651 654؛ و/أو 664. علاوة على ذلك؛ تحذف بعض الأمثلة إجراءات واحدة أو أكثر من إجراءات 662-656.
الشكل 11 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لجهاز إنشاء ملف 34 وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. في المثال وفقا للشكل 11؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف يشتمل على صندوق بيانات وسائط يشمل محتوى الوسائط (700). محتوى الوسائط يمكن أن تشتمل على تسلسل من العينات؛ تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول للبيانات المرئية متعددة الطبقات. في الأمثلة المختلفة؛ يمكن أن تكون البيانات المرئية متعددة الطبقات عبارة عن بيانات 5147/6؛ بيانات ‎(MV-HEVC‏ أو بيانات 30-1181/6. في بعض الأمثلة؛ يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بتشفير البيانات المرئية متعددة الطبقات. في المثال وفقا للشكل 11 كجزءِ من عملية إنشاء الملف؛ يمكن أن يحدد جهاز إنشاء ملف 34 ما إذا كانت وحدة وصول واحدة على الأقل من تيار بتات البيانات المرئية متعددة الطبقات تتضمن 0 صورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي قيمة أولى (على سبيل المثال» 1) وصورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي قيمة ثانية (على سبيل المثال» 0) (702). يتم السماح بإخراج صور لها علامات خرج صورة تساوي القيمة الأولى (على سبيل المثال؛ 1) ‎ang‏ السماح باستخدام صور لها علامات خرج صورة تساوي القيمة الثانية (على سبيل ‎(JE‏ 0) كصور مرجعية ولكن لا يتم السماح بإخراجها. في الأمثلة ‎AY)‏ يمكن أن تقوم الأجهزة الأخرى بتحديد ما إذا كانت وحدة 5 وصول واحدة على الأقل من تيار بتات البيانات المرئية متعددة الطبقات تتضمن صورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي القيمة الأولى وصورة مشفرة بها ‎Ake‏ خرج صورة تساوي القيمة الثانية. استجابة لتحديد أن ‎sang‏ وصول واحدة على الأقل من تيار بتات البيانات المرئية متعددة الطبقات تتضمن صورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي القيمة الأولى وصورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي القيمة الثانية نعم" تبلغ 702)؛ يستخدم جهاز إنشاء ملف 34 مسار أول على 0 الأقل ومسار ثاني لتخزين تيار البتات في الملف (704). لكل مسار مناظر من المسارات الأولى ‎(dull‏ جميع الصور المشفرة في كل عينة من المسار المناظر يكون لها نفس قيمة علامة خرج الصورة. علاوة على ذلك؛ في المثال وفقا للشكل 11؛ استجابة لتحديد أنه لا توجد وحدة وصول لتيار البتات تتضمن صورة مشفرة بها ‎Ake‏ خرج صورة تساوي القيمة الأولى (على سبيل المثال» 1) 5 وصورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي القيمة الثانية (على سبيل المثال؛ 0) (لا" تبلغ
702( يمكن أن يستخدم جهاز إنشاء ملف 34 مسار فرعي لتخزين تيار البتات في الملف (706). في الأمثلة الأخرى؛ يمكن أن يقوم جهاز إنشاء ملف 34 بإنشاء ملف ذو مسارات متعددة حتى عندما لا تتضمن وحدة وصول لتيار البتات صورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي القيمة الأولى (على سبيل المثال» 1) وصورة مشفرة بها علامة خرج صورة تساوي القيمة الثانية (على
سبيل ‎«Jal‏ 0). على النحو المبين أعلاه؛ الشكل 11 يكون عبارة عن مثال. يمكن أن تتضمن الأمثلة الأخرى إجراءات أقل. على سبيل ‎call‏ تحذف بعض الأمثلة إجراءات 702 و706. الشكل 12 يكون عبارة عن مخطط انسيابي يوضح عملية تمثيلية لجهاز تحديد الوجهة 14( وفقا لواحدة أو أكثر من تقنيات هذا الكشف. في المثال وفقا للشكل 12 جهاز تحديد الوجهة 14
0 تستقبل ملف (750). الملف يمكن أن تشتمل على صندوق بيانات وسائط يشمل محتوى الوسائط محتوى الوسائط تشتمل على تسلسل من العينات. يمكن ان تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول للبيانات المرئية متعددة الطبقات. في الأمثلة المختلفة؛ يمكن أن تكون البيانات المرئية متعددة الطبقات عبارة عن بيانات 17/6ا5؛ بيانات ‎(MV-HEVC‏ أو ‎.3D-HEVC «lily‏ علاوة على ذلك؛ في المثال ‎Wy‏ للشكل 12؛ جهاز تحديد الوجهة 14 يمكن أن تحصل على؛ من
5 الملف؛ صندوق مسار أول وصندوق مسار ثاني (751). صندوق المسار الأول يحتوي على بيانات وصفية لمسار أول في الملف. صندوق المسار الثاني يحتوي على بيانات وصفية لمسار ثاني في الملف. لكل مسار مناظر من المسار الأول والمسار الثاني؛ جميع الصور المشفرة في كل عينة من المسار المناظر يكون لها نفس قيمة علامة خرج الصورة. صور لها علامات خرج صورة تساوي قيمة أولى (على سبيل المثال» 1) يتم السماح ‎cz hak‏ وصور لها علامات خرج صورة
0 تساوي ‎dad‏ ثانية ‎Je)‏ سبيل المثال؛ 0) يتم السماح باستخدام كصور مرجعية ولكن لا يتم السماح بإخراجها. وسيلة فك تشفير الفيديو 30 لجهاز تحديد الوجهة 14 يمكن أن تشفر صور في المسار للصور ذات علامات خرج صورة تساوي قيمة أولى (على سبيل المثال» 1) ويمكن أن تشفر صور في المسار للصور ذات علامات خرج صورة تساوي قيمة ثانية (على سبيل المثال» 0) (752). في
5 بعض المثيلات؛ يمكن أن تستخدم وسيلة فك تشفير الفيديو 30 صور ذات علامات خرج صورة
تساوي 1 لفك تشفير صور ذات علامات خرج صورة تساوي 0؛ والعكس بالعكس. يمكن أن ينتج جهاز تحديد الوجهة 14 الصور ذات علامات خرج صورة تساوي القيمة الأولى )754( لا يقوم جهاز تحديد الوجهة 14 بإنتاج الصور ذات علامات خرج صورة تساوي القيمة الثانية (756). بهذه الطريقة؛ لكل مسار مناظر من المسار الأول والثاني؛ يمكن أن يقوم جهاز تحديد الوجهة 14 بفك تشفير الصور المشفرة في كل ‎due‏ من المسار المناظر وخرج الصور التي تم فك تشفيرها التي بها علامات خرج صورة تساوي القيمة الأولى. على النحو المبين أعلاه؛ يتم تقديم الشكل 12 كمثال. يمكن أن تحذف الأمثلة الأخرى إجراءات محددة وفقا للشكل 12( ‎Jie‏ إجراءات 756-752. يمكن؛ في مثال واحد أو ‎«ST‏ أن يتم تطبيق الوظائف التي تم شرحهاء وذلك في مكونات مادية؛ 0 أو برمجيات؛ أو برامج اساسية؛ أو أي توليفة من ذلك. إذا تم التطبيق من خلال برمجيات؛ فقد يكون من الممكن تخزين الوظائف على أو إرسالها فوق؛ وذلك على هيئة نعليمة واحدة أو أكثر. او شفرة على وسط قابل للقراءة بواسطة الحاسب؛ وبتم تنفيذها بواسطة وحدة ‎dallas‏ تعتمد على المكونات المادية. يمكن أن تشتمل الوسائط القابلة للقراءة بواسطة الحاسب؛ على وسائط تخزين قابلة للقراءة بواسطة الحاسب؛ والتي تناظر الوسط المادي مثل وسط تخزين البيانات؛ أو وسائط 5 الاتصال بما في ذلك أي وسيط يكون من شانه تسهيل عملية نقل برامج الحاسوب من مكان إلى آخر؛ وذلك وفقاً لبروتوكول اتصال على سبيل المثال. ويهذا الأسلوب»؛ فإنه من الممكن؛ وبصفة عامة؛ أن تناظر الوسائط القابلة للقراءة بواسطة الحاسب (1) وسط تخزين مادي قابل للقراءة بواسطة الحاسب؛ وهو وسط غير مؤقت أو (2) وسط اتصال مثل إشارة أو حامل موجة. ومن الممكن أن يكون وسط تخزين البيانات» أي وسط متاح والذي يمكن الوصول إليه عن طريق 0 حاسب واحد أو أكثر؛ء أو معالج واحد أو ‎lig AST‏ بغرض استعادة التعليمات؛ أو الشفرة و/أو بنية البيانات؛ وذلك بغرض تطبيق التقنيات التي تم وصفها في هذا الكشف. ومن الممكن أن يشتمل منتج برنامج الحاسب على وسط قابل للقراءة بواسطة الحاسب. يمكن؛ على سبيل المثال وليس بغرض التقييد؛ أن تشتمل وسائط التخزين القابلة للقراءة بواسطة الحاسب على ‎CD-ROM.
EEPROM: ROM(RAM‏ أو وسائل التخزين البصرية الأخرى؛ 5 وأقراص التخزين المغناطيسية أو أجهزة التخزين المغناطيسي الأخرى؛ أو ذاكرة الفلاش؛ أو أي
وسيط آخر يمكن استخدامه لتخزين شفرة البرامج المرغوبة؛ وذلك على هيئة تعليمات أو بنية بيانات؛ والذي من الممكن الوصول إليه بواسطة الحاسب. وأيضاً أي وصلة يطلق عليها بشكل صحيح وسط قابل للقراءة بواسطة الحاسب . وعلى سبيل المثال 3 ‎J J‏ تم إرسال البرمجيات من موقع على الشبكة االعنكبوتية؛ أو خادم؛ أو مصدر آخر بعيد باستخدام كابل محوري؛ أو كابل ألياف ضوئية؛ أو كابل مزدوج مجدول؛ أو خط مشترك رقمي (051)؛ أو استخدام التقنيات اللاسلكية
مثل الأشعة تحت الحمراء ‎IR‏ ؛ الراديو والميكروويف؛ وفى هذه الحالة يكون كل من الكابل المحوري؛ أو كابل الألياف الضوئية؛ أو الكابل المزدوج المجدول؛ أو خط المشترك الرقمي ‎(DSL)‏ ‏» أو التقنيات اللاسلكية ‎Jie‏ الأشعة تحت الحمراء؛ الراديو والميكروويف ضمن تعريف وسيط الإرسال. وعلى أية ‎Ja‏ فإنه يجب أن يكون مفهوماً أن وسط التخزين القابل للقراءة بواسطة
0 الحاسب؛ ووسط تخزين البيانات لايشمل الوصلات؛ أو الموجات الحاملة؛ أو الإشارات؛ أو الوسائط المؤقتة الأخرى؛ ولكن بدلا من ذلك فإن هذه التسمية موجهة للوسائط غير المؤقتة؛ ووسائط التخزين المادية. الاصطلاح قرص المستخدم في هذه الوثيقة ‎dads‏ القرص المضغوط؛» وقرص ‎«Hl‏ والقرص البصري؛ وقرص ال ‎DVD‏ والقرص المرن وقرص الشعاع الأزرق؛ وذلك ‎Cus‏ ‏تقوم الأقرارص عادة باستعادة البيانات بشكل مغناطيسي؛ بينما تقوم أقراص الليزر باسترجاع
5 البيانات بشكل بصري. من الممكن أن تدخل توليفات مما ذكر أعلاه في نطاق الوسائط القابلة للقراءة بواسطة الحاسب. يمكن تنفيذ التعليمات بواسطة معالج واحد أو أكثرء وذلك مثل معالج إشارة رقمية واحد أو أكثر ‎(DSPs)‏ والمعالجات الدقيقة ذات الأغراض العامة؛ أو 16'ادوائر 16امتكاملة محددة الاستخدام ‎(ASICs)‏ أو مصفوفات البوابة المنطقية القابلة للبرمجة في الموقع(06/5) ؛ أو الدوائر
0 المتكاملة المكافئة؛ أو الدوائر المنطقية المنفصلة. وفقاً ‎(lA‏ فإن الاصطلاح 'معالج” المستخدم في هذه الوثيقة قد يشير إلى أي من البني السابقة أو أي بنية أخرى مناسبة لتطبيق التقنيات التي تم وصفها فى هذه الوثيقة . وبالإضافة إلى ذلك؛ وفى بعض التوجهات فإنه قد يتم توفير الوظائف التى تم وصفها في هذه الوثيقة ضمن مكونات مادية مخصصة و/أو ووحدات برمجيات يتم إعدادها للقيام بالتشفير وفك التشفير؛ أو يتم تضمينها في وحدة تشفير/ فك تشفير موحدة. ‎Lay‏
فإنه من الممكن أن يتم ‎Load‏ تطبيق التقنيات بالكامل في دائرة واحدة أو أكثر؛ أو في عناصر
يمكن أن يتم تطبيق التقنيات الواردة في هذا الكشف في تشكيلة واسعة من الأجهزة؛ والتي تشمل
سماعات اليد اللاسلكية؛ أو في دائرة متكاملة ‎(IC)‏ أو في مجموعة من ال 105 (مجموعة رقائق
على سبيل المثال). تم وصف العديد من المكونات؛ والوحدات النمطية؛ والوحدات في هذا ‎«isl‏
وذلك بغرض التركيز على الجوانب الوظيفية للأجهزة التي تم إعدادها لتنفيذ التقنيات التي تم
الكشف عنهاء ولكنها لا تتطلب بالضرورة تحقيقها من خلال وحدات مكونات مادية مختلفة. وفي
الواقع؛ وكما تم الوصف أعلاه؛ فإنه قد يكون من الممكن تجميع وحدات متنوعة في وحد
تشفي ر/إزالة تشفيرء أو أن يتم توفيرها بواسطة تجميعة من وحدات المكونات المادية العملة ‎clas‏ ‏0 والتي تشتمل على معالج واحد أو أكثر كما تم الوصف أعلاه؛ وذلك بالارتباط مع برمجيات مناسبة
و/أو برمجيات أساسية.
شستم وصف العديد من الأمثلة. وتعتبر هذه الأمثلة وغيرها ضمن مجال عناصر الحماية التالية.

Claims (4)

عناصر الحماية
1. طريقة ‎dallas‏ بيانات فيديو متعددة الطبقات؛ ‎Gua‏ تتضمن الطريقة: إنشاء ملف يحتوي على مريع مسار يحتوي على بيانات تعريف لمسار في الملف؛ حيث: تشتمل بيانات الوسائط للمسار على سلسلة عينات؛ حيث كل من العينات يكون عبارة عن وحدة وصول إلى الفيديو لعدد من وحدات الوصول إلى الفيديو لبيانات الفيديو متعددة الطبقات؛ حيث يتضمن إنشاء الملف: تعريف؛ في الملف؛ مجموعة عينات توثق جميع العينات التي تحتوي على صورة نقطة وصول عشوائي داخلية واحدة ‎(IRAP)‏ حيث: يتم تحديد مجموعة العينات لتتضمن مدخل مجموعة عينات يتضمن: قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع الصور مشفرة في عينة محددة في سلسلة عينات هي صور ‎(RAP‏ حيث تدل القيمة على عدد صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة؛ وتشير القيم إلى معرفات طبقة صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة؛ وحيث تحتوي العينة المحددة على صورةٍ ‎IRAP‏ ‏0 في طبقة أساسية وتحتوي ‎Lad‏ على صورة لغير ‎IRAP‏ واحدة أو أكثر في طبقات أخرى.
2. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل إنشاء الملف على: بما في ذلك؛ في مدخل مجموعة العينات؛ قيمة تشير إلى نوع وحدة طبقة تجريد اختلافات الشبكة ‎(NAL)‏ لوحدات طبقة تشفير فيديو ‎NAL (VOL)‏ في صور ‎IRAP‏ للعينة المحددة.
3. الطريقة ‎Ug‏ لعنصر الحماية 1؛ حيث: يشتمل إنشاء الملف على إنشاء؛ في الملف؛ مربع عينة مزامنة يتضمن جدول عينة مزامنة يوثق عينات مزامنة المسارء حيث تكون كل عينة مزامنة للمسار عبارة عن ‎die‏ وصول عشوائي من للمسار؛ حيث تكون عينة تشفير الفيديو القابلة للقياس عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول هي صورة ‎IRAP‏ وتكون 0 عينة تشفير الفيديو متعدد المناظر عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل من الصور المشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور توجيه وصول عشوائي ‎(RASL)‏ تم تخطيها. 4 الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 1؛ حيث تتضمن أيضًا تشفير بيانات الفيديو متعددة الطبقات.
5. طريقة لمعالجة بيانات فيديو متعددة الطبقات؛ حيث تشتمل الطريقة على: الحصول من ملف على ‎pipe‏ مسار يحتوي على بيانات تعريفية لمسار في الملف؛ حيث تشتمل بيانات الوسائط للمسار على سلسلة عينات؛ حيث تكون كل ‎die‏ عبارة عن وحدة وصول إلى الفيديو لعدد من وحدات الوصول إلى الفيديو لبيانات الفيديو متعددة الطبقات؛ الحصول من الملف على تحديد مجموعة عينات توثق جميع العينات التي تحتوي على صورة نقطة وصول عشوائية داخلية ‎(IRAP)‏ واحدة على الأقل؛ حيث: يتم تحديد مجموعة العينات لتتضمن مدخل مجموعة عينات يتضمن: ‎dad‏ تشير إلى ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في عينة محددة في سلسلة العينات تكون عبارة عن صور ‎(RAP‏ حيث تشير ‎dad‏ إلى عدد صور ‎AIRAP‏ العينة المحددة؛ وتشير القيم إلى معرفات الطبقة للصور ‎IRAP‏ في عينة محددة؛ وتحتوي العينة المحددة على صورة ‎IRAP 0‏ في طبقة أساسية وتحتوي أيضًا على صورة واحدة أو أكثر لغير ‎IRAP‏ في طبقات أخرى؛ وتحديد؛ بناءًة على مجموعة العينات؛ عينة واحدة أو أكثر تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل.
6. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 5 حيث تشتمل أيضًا على: الحصول من مدخل مجموعة ‏5 العينات على قيمة تدل على نوع وحدة طبقة تجريد اختلافات الشبكة ‎(NAL)‏ لوحدات طبقة تشفغير الفيديو ‎NAL (VCL)‏ في صور ‎IRAP‏ للعينة المحددة.
7. الطريقة ‎Bg‏ لعنصر الحماية 5 حيث تشتمل أيضًا على: الحصول؛ من الملف»؛ على مريع عينة مزامنة يتضمن جدول عينة مزامنة يوثق عينات مزامنة المسار؛ حيث تكون كل ‎die‏ مزامنة ‏0 ا للمسار عبارة عن عينة وصول عشوائي ‎lull‏ حيث تكون عينة تشفير الفيديو القابلة للقياس عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول هي صورة ‎IRAP‏ وتكون عينة تشفير الفيديو متعدد المناظر عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل من الصور المشفرة في وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور توجيه وصول عشوائي ‎(RASL)‏ تم تخطيها. ‏5 8. الطريقة وفقًا لعنصر الحماية 5؛ وتتضمن أيضًا: بدء فك تشفير بيانات الفيديو متعددة الطبقات في واحدة أو أكثر من العينات التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل.
9. جهاز فيديو يشتمل على: وسط تخزين بيانات مهياً لتخزين بيانات فيديو متعددة الطبقات؛ وواحدة أو أكثر من المعالجات المهيأة من أجل: إنشاء ملف يتضمن مريع مسار يحتوي على بيانات تعريفية لمسار في الملف؛ حيث: تشتمل بيانات الوسائط للمسار على سلسلة ‎elie‏ حيث تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول إلى الفيديو لعدد من وحدات الوصول إلى الفيديو لبيانات الفيديو متعددة الطبقات؛ ويتضمن إنشاء الملف تعريف»؛ في الملف؛ مجموعة عينات توثتق جميع العينات التي تحتوي على صورة نقطة وصول عشوائي داخلية واحدة على الأقل ‎(IRAP)‏ ‏حيث: يتم تحديد مجموعة العينات لتتضمن مدخل مجموعة العينات التي تتضمن: قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في عينة محددة في سلسلة العينات تكون ‎Ble‏ عن صور ‎Cus «IRAP‏ تشير القيمة إلى عدد صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة؛ وتحدد القيم معرفات طبقة 0 صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة؛ وتحتوي العينة المحددة على صورة ‎IRAP‏ في ‎dish‏ أساسية وتحتوي ‎Load‏ على صورة واحدة أو أكثر من صور لغير ‎BIRAP‏ طبقات أخرى.
0. جهاز الفيديو وفقًا لعنصر الحماية 9< حيث يتم تهيئة واحد أو أكثر من المعالجات من أجل: تضمن؛ في مدخل مجموعة العينات؛ قيمة تشير إلى نوع وحدة طبقة تجريد اختلافات الشبكة ‎(NAL) 5‏ لوحدات طبقة تشفير الفيديو ‎ANAL (VOL)‏ صور ‎IRAP‏ للعينة محددة.
1. جهاز الفيديو ‎Ug‏ لعنصر الحماية 9؛ حيث يتم تهيئة واحد أو أكثر من المعالجات لإنشاء مربع عينة مزامنة في الملف الذي يتضمن جدول ‎die‏ مزامنة الذي يوثق عينات المزامنة للمسار» حيث: تكون كل ‎die‏ مزامنة للمسار عبارة عن ‎die‏ وصول عشوائي للمسار؛ وتكون عينة تشفير ‏0 النفيديو القابلة للقياس عبارة عن ‎due‏ مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول هي صورة ‎(IRAP‏ وتكون عينة تشفير فيديو متعدد المناظر عبارة عن ‎die‏ مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول تكون عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور توجيه الوصول العشوائي التي تم تخطيها (ا5م»). ‏5 12. جهاز الفيديو ‎By‏ لعنصر الحماية ‎OQ‏ حيث يتم تهيئة واحد أو أكثر من المعالجات لتشفير بيانات الفيديو متعددة الطبقات.
3. جهاز فيديو يشتمل على: وسط تخزين بيانات مهياً لتخزين بيانات فيديو متعددة الطبقات؛ حيث تم تهيئة واحد أو أكثر من المعالجات من أجل: الحصول؛ من ملف؛ على مريع مسار يحتوي على بيانات تعريفية لمسار في الملف؛ حيث تشتمل بيانات الوسائط للمسار على سلسلة عينات؛ حيث يكون كل من العينات عبارة وحدة وصول إلى الفيديو لبيانات الفيديو متعددة الطبقات؛ الحصول؛ من الملف؛ على تعريف مجموعة العينات التي توثق جميع العينات التي تحتوي على صورة واحدة على الأقل لنقطة وصول عشوائية داخلية ‎(IRAP)‏ حيث: يتم تحديد مجموعة العينات لتتضمن مدخل مجموعة العينات الذي يتضمن بدوره: قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في العينة المحددة في سلسلة العينات تكون عبارة عن صور ‎(IRAP‏ وتشير القيم إلى معرفات طبقة صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة؛ وتحتوي العينة المحددة على صورة ‎IRAP 0‏ في طبقة أساسية وتحتوي أيضًا على صورة واحدة أو أكثر من صور لغير ‎IRAP‏ في الطبقات الأخرى؛ وتحديد؛ بناءء على مجموعة العينات؛ عينة واحدة أو أكثر تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل.
4. جهاز الفيديو ‎Ug‏ لعنصر الحماية 13؛ حيث يتم تهيئة واحد أو أكثر من المعالجات من ‏5 أجل: الحصول؛ من مدخل المجموعة المحددة؛ على ‎dad‏ تشير إلى نوع وحدة اختلافات شبكة طبقة تجريد ‎(NAL)‏ لوحدات طبقة تشفير الفيديو ‎(VCL) NAL‏ في صور ‎IRAP‏ للعينة المحددة.
5. جهاز الفيديو وفقًا لعنصر الحماية 13؛ حيث يتم تهيئة واحد أو أكثر من المعالجات للحصول؛ من الملف؛ على مربع عينة مزامنة يتضمن جدول ‎die‏ مزامنة الذي يوثق عينات ‏0 المزامنة ‎lull‏ حيث: تكون كل عينة مزامنة للمسار عبارة عن عينة وصول عشوائي للمسار؛ وتكون عينة تشفير الفيديو القابلة للقياس عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول هي صورة ‎(RAP‏ وتكون ‎die‏ تشفير فيديو متعدد المناظر عبارة عن ‎die‏ مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول تكون عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور توجيه الوصول العشوائي التي تم تخطيها (ا5م6»).
6. جهاز الفيديو وفقًا لعنصر الحماية 13؛ حيث يتم تهيئة واحد أو أكثر من المعالجات من أجل: بدء فك تشفير بيانات الفيديو متعددة الطبقات في واحدة من العينات أو أكثر التي تحتوي على صورة ‎IRAP‏ واحدة على الأقل.
17. جهاز فيديو يشتمل على: وسيلة تخزين بيانات فيديو مشفر متعدد الطبقات؛ ووسيلة توليد ملف يشتمل على مربع مسار يحتوي على بيانات تعريفية لمسار في الملف؛ حيث: تشتمل بيانات الوسائط للمسار على سلسلة عينات؛ حيث تكون كل من العينات عبارة عن وحدة وصول إلى الفيديو لعدد من وحدات الوصول إلى الفيديو لبيانات الفيديو متعددة الطبقات؛ وبتضمن إنشاء الملف تعريف»؛ في الملف؛ مجموعة عينات توثق جميع العينات التي تحتوي على صورة نقطة وصول عشوائي داخلية واحدة على الأقل (4/0ا)؛ حيث: يتم تحديد مجموعة العينات لتتضمن مدخل مجموعة العينات التي تتضمن: قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع الصور المشفرة في عينة محددة في سلسلة العينات تكون عبارة عن صور ‎RAP‏ حيث تشير القيمة إلى عدد صور ‎IRAP‏ في العينة المحددة؛ وتحدد القيم معرفات طبقة صور ‎IRAP‏ في العينة ‎Banal)‏ وتحتوي العينة المحددة على صورة ‎IRAP‏ في طبقة أساسية وتحتوي أيضًا على صورة واحدة أو أكثر من 5 صور لغير 0ه8ا في طبقات أخرى.
8. جهاز الفيديو ‎Ug‏ لعنصر الحماية 17؛ حيث يشتمل على: وسيلة لتضمن؛ في مدخل مجموعة العينات؛ قيمة تشير إلى نوع وحدة طبقة تجريد اختلافات الشبكة ‎(NAL)‏ لوحدات طبقة تشفير الفيديو ‎NAL (VCL)‏ 8 صور ‎IRAP‏ للعينة المحددة.
9. جهاز الفيديو وفقًا لعنصر الحماية 17؛ حيث: تشتمل وسيلة لإنشاء الملف على وسيلة لإنشاء؛ في الملف؛ مريع ‎die‏ مزامنة يتضمن جدول عينة مزامنة يوثق عينات المزامنة للمسار؛ حيث تكون كل عينة مزامنة للمسار عبارة عن ‎die‏ وصول عشوائي للمسار؛ وتكون عينة تشفير الفيديو القابلة للقياس عبارة عن عينة مزامنة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول هي 5 صورة ‎RAP‏ وتكون عينة تشفير فيديو متعدد المناظر عبارة عن ‎die‏ مزامنة إذا كانت كل صورة
مشفرة في وحدة الوصول تكون عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور توجيه الوصول العشوائي التي تم تخطيها (ا5م»).
0. جهاز فيديو وفقاً لعنصر الحماية 17؛ يشمل كذلك: وسائل لتشفير بيانات فيديو متعددة الطبقات.
1. جهاز فيديو يشمل: طريقة للحصول من ملف على مربع مسار يحتوي على بيانات تعريفية لمسار فى الملف»؛ حيث تشتمل بيانات الوسائط للمسار على سلسلة عينات؛ كل من العينات هى وحدة وصول إلى الفيديو عدد من وحدات وصول إلى الفيديو من بيانات فيديو متعددة الطبقات 3 0 يعني الحصول من الملف على تعريف لمجموعة عينات ‎Gig‏ جميع العينات التي تحتوي على صورة واحدة على الأقل من نقطة وصول عشوائية داخلية ‎(IRAP)‏ حيث يتم تعريف مجموعة عينات لتتضمن مدخل مجموعة عينات يتضمن: قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع صور مشفرة فى عينة محددة فى سلسلة عينات هى صور ‎IRAP‏ ¢ وقيمة تشير إلى عدد صور ‎IRAP‏ فى عينة محددة؛ والقيم التى تشير إلى معرفات الطبقة من صور ‎IRAP‏ فى عينة محددة؛ وتحتوي عينة 5 1 محددة على صورة ‎IRAP‏ فى طبقة أساسية وتحتوي ‎Wad‏ على صورة واحدة أو أكثر من صور ‎IRAP‏ فى طبقات أخرى ؛ ووسائل تحديد؛ بناءً على مجموعة عينات؛ واحدة أو ‎SST‏ من العينات التى تحتوي على صورة واحدة على الأقل من ‎IRAP‏
‏2. جهاز فيديو وفقاً لعنصر الحماية 21؛ يشمل كذلك: وسائل للحصول»؛ من مدخل مجموعة 0 عينات؛ على قيمة تشير إلى نوع وحدة طبقة تجريد اختلافات الشبكة ‎(NAL)‏ من وحدات طبقة تشفير فيديو ‎NAL)‏ (1/01 في صور ‎IRAP‏ ل ‎die‏ محددة.
3. جهاز فيديو لعنصر الحماية 21؛ يشمل كذلك: طريقة للحصول من الملف على مريع عينة تكملة يتضمن جدول عينة لتعديل عينات من وثيقة المسار؛ حيث: كل عينة تتم من المسار هي 5 عينة وصول عشوائي من مسارء عينة ترميز الفيديو قابلة للتحجيم هي عينة تزامن إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة وصول هي صورة ‎RAP‏ وعينة تشفير فيديو متعدد المناظر هي عينة
للتعديل إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول هي ‎IRAP‏ الصورة بدون الوصول العشوائي تخطي الصور الرائدة (ا9م»).
4. جهاز فيديو وفقاً لعنصر الحماية 21 يشمل كذلك: وسائل ‎ead‏ فك تشفير بيانات فيديو متعددة الطبقات في واحدة من العينات أو أكثر تحتوي على صورة واحدة على الأقل من ‎IRAP‏
5. وسط تخزين بيانات غير مؤقت قابل للقراءة بالحاسوب مع وجود تعليمات مخزنة عليه أنه عند تنفيذه يؤدي إلى قيام واحد أو أكثر من المعالجات ب: إنشاء ملف يحتوي على مريع مسار يحتوي على بيانات تعريف لمسار في الملف؛ حيث: بيانات الوسائط ل المسار يتضمن عينات 0 سلسلة؛ كل من العينات هي وحدة وصول إلى الفيديو لعدد من وحدات وصول إلى الفيديو من بيانات فيديو متعددة الطبقات؛ لإنشاء الملف؛ واحد أو أكثر من المعالجات يحدد؛ في الملف؛ مجموعة عينات توثق جميع العينات التي تحتوي على صورة نقطة واحدة على الأقل ‎(IRAP)‏ ‏حيث يتم تعريف مجموعة عينات لتتضمن مدخل مجموعة عينات تتضمن: قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع صور مشفرة في عينة محددة في سلسلة عينات هي صور ‎(RAP‏ قيمة تشير إلى 5 عدد صور ‎IRAP‏ في عينة محددة؛ والقيم التي تشير إلى معرفات الطبقة من صور ‎IRAP‏ ‎die‏ محددة؛ وتحتوي عينة محددة على صورة ‎IRAP‏ في ‎dish‏ أساسية وتحتوي ‎Load‏ على صورة واحدة أو أكثر من صور ‎IRAP‏ طبقات أخرى.
6. وسط تخزين بيانات غير مؤقت قابل للقراءة بالحاسوب لعنصر الحماية 25 حيث تؤدي 0 التعليمات إلى قيام واحد أو أكثر من المعالجات بما يلي: تضمين قيمة في مدخل مجموعة عينات؛ تشير إلى نوع وحدة تجريد اختلافات الشبكة ‎(NAL)‏ طبقة تشفير فيديو ‎(VOL)‏ وحدات ‎NAL‏ في صور ‎dual IRAP‏ محددة.
7. وسط تخزين بيانات غير قابل للتعديل للقراءة بالحاسوب لعنصر الحماية 25؛ حيث تتسبب 5 التعليمات أيضًا في قيام أحد أو أكثر من المعالجات ب: إنشاء؛ في الملف؛ مريع عينة تتم يتضمن جدول عينة تتم عينات عينات وثيقة من المسارء حيث: كل ‎die‏ تزامن مسار هي عينة وصول
عشوائي من المسار؛ عينة ترميز الفيديو قابلة للتحجيم هي عينة تزامن إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة وصول هي صورة ‎RAP‏ وعينة تشفير فيديو متعدد المناظر عينة تكملة إذا كانت كل صورة مشفرة في وحدة الوصول هي صورة ‎IRAP‏ بدون صور ‎RASL‏ للوصول العشوائي.
28. وسط تخزين بيانات غير مؤقت قابل للقراءة بالحاسوب مع وجود تعليمات مخزنة عليه أنه عند التنفيذ يؤدي إلى قيام واحد أو أكثر من المعالجات إلى: من ملف؛ مربع مسار يحتوي على بيانات تعريفية لمسار في الملف؛ ‎Cua‏ بيانات الوسائط ل المسار يشمل عينات سلسلة؛ كل من العينات هي وحدة وصول إلى الفيديو لعدد من وحدات وصول إلى الفيديو من بيانات فيديو متعددة الطبقات ؛ الحصول من الملف على تعريف لمجموعة عينات يوثق جميع العينات التي تحتوي 0 على صورة واحدة على الأقل من نقاط وصول عشوائية داخلية ‎(IRAP)‏ حيث: يتم تعريف مجموعة عينات لتتضمن مدخل مجموعة عينات يتضمن: قيمة تشير إلى ما إذا كانت جميع صور مشفرة في عينة محددة في سلسلة عينات هي صور ‎day (RAP‏ تشير إلى عدد صور ‎IRAP‏ ‏في عينة محددة؛ والقيم التي تشير إلى معرفات الطبقة من صور ‎IRAP‏ في ‎same die‏ وتحتوي عينة محددة على ‎IRAP‏ صورة في ‎dish‏ أساسية وتحتوي ‎Wiad‏ على صورة واحدة أو أكثر من 5 صور طهحا في طبقات أخرى ؛ وتحديد؛ بناءً على مجموعة عينات؛ ‎die‏ واحدة أو أكثر تحتوي على صورة واحدة على الأقل من ‎IRAP‏
‏9. وسط تخزين بيانات غير مؤقت قابل للقراءة بالحاسوب الخاص بعنصر الحماية 28 ‎Cua‏ ‏تؤدي التعليمات إلى الحصول على قيمة واحدة أو أكثر من المعالجات من أجل: الحصول من 0 قيمة مدخل مجموعة عينات على ‎dad‏ وحدة تجريد اختلافات الشبكة ‎(NAL)‏ طبقة تشفير فيديو ‎(VOL)‏ وحدات ‎NAL‏ في صور ‎IRAP‏ لعينة محددة.
0. وسط تخزين بيانات غير مؤّقت قابل للقراءة بالحاسوب الخاص بعنصر الحماية 28 ‎Cua‏ ‎gags‏ التعليمات في إلى قيام أحد أو أكثر من المعالجات ب: من الملف؛ الحصول على مربع عينة 5 تتطلب يتضمن جدول عينة تتم عينات عينات وثيقة من مسارء حيث: كل عينة مزامنة من المسار هي عينة وصول عشوائي للمسار؛ عينة ترميز الفيديو قابلة للتحجيم هي عينة تزامن إذا كانت كل
صورة مشفرة في وحدة وصول هي صورة ‎(IRAP‏ ونموذج تشفير فيديو متعدد المناظر هو عينة تكملة إذا كانت كل صورة مشفرة فى وحدة الوصول عبارة عن صورة ‎IRAP‏ بدون صور وصول عشوائي أمامية تم تخطيها ‎(RASL)‏ ‏5 31. جهاز فيديو وفقاً لعنصر الحماية 9< حيث يتكون جهاز فيديو واحد على الأقل من: دائرة متكاملة؛ معالج دقيق أو سماعة لاسلكية.
2. جهاز فيديو وفقاً لعنصر الحماية 13( ‎Cua‏ يتكون جهاز فيديو واحد على الأقل من: دائرة متكاملة؛ معالج دقيق أو هاتف لاسلكي. 10
3. جهاز فيديو وفقاً لعنصر الحماية 13؛ يشتمل كذلك على شاشة عرض لعرض بيانات الفيديو المشفرة.
4. جهاز فيديو وفقاً لعنصر الحماية 9« يشتمل كذلك على واحدة أو ‎AST‏ من كاميرا مهيأة لالتقاط بيانات الفيديو متعددة الطبقات.
Xa A Yom 4 8 0 H 1 - 8 ‏ال بجعم‎ 0 I ada’ ‏يٍِ ينه‎ i ‏ابر‎ 5 Ng + Sot od 8 YY i ‏ا‎ ‏الح‎ H $y i a, i 1 ‏الاج‎ : i ‏خا دا‎ i RECN RE YF i H pe Shae x H FA SIT TEE ‏ل‎ A ‏؟؛‎ i " i A i 1 TY i 1 : £ H ERCEN H SE are FRE ‏يمي‎ gered i 1 i i i i i : i i i i § 14 , : TEE « J ae md esta 1 H SEER AT Sa H ahd pedi dlyeen H 2 i i Ee H ‏يا اوراس‎ li § Nox Fl H ; 3 ‏اب‎ H
§ . ‏حر‎ ™ i ; ‏تبدير.‎ ed i pS 1 ١ ve Han } i vr msgs WATE NS 1 1 ‏سمس ليسي‎ ‏؟‎ ! FE NE] id : id i 3 » amas ie - . a ‏ايعس‎ . rp N X i ‏لولجهة انيه احرص‎ | i ELE al ge dy a AEH SO ‏سد د الج لم ع ال‎ § 3 EO H Xx ‏ّم‎ i Ta 1 Re i £ Fh 1 ‏تي‎ J 1 JE FEE ‏ا‎ ‎1 ‏؟‎ H i 3 ‏يجبي‎ eee ‏اد جيم يدي‎ ‏ومنيلة نضا مل‎ ‏على‎ [aS ‏ابا‎ Riper g i a » PE — & i Yi i 1 ‏حلم‎ y er ae ede ave ena’ 8 § 4 Skt H fat N
JCS FU VU ‏لاا نت اا أ ا حت أن ع ات أ ا ا ا ل‎ QR ‏ا ع ا‎ GS PU SE ‏الا‎ ‎0 a . Gn Rees Ak 27 pees Avy ‏لماو اليا‎ © ‏المي : ميقي . © تتا لب‎ ae RS ‏اناك‎ EE 5 a Rl: ‏اا ال اوج‎ N N wl 8 ‏ان‎ 0 ‏ب"‎ Be a I TT AY ‏لح اص‎ SN ‏ا انان د الكت‎ ‏تاس = لمن‎ a ‏ند‎ a I Saige A Fong ‏الاي‎ AEE RE 3 ‏اا‎ ¥ % 3 2 5 A web ‏؟‎ 35 Rad 1 3 TE i i Na * ‏كرك‎ 0:00 8 SN $i § H 3 ¥ wg 3 ~ i 3 ot ! : ‏الو‎ : E ‏الل د الل لد‎ 08 § N 8 8 * Y ‏ا‎ Eg ‏ب"‎ ¥ § passa ‏سدح‎ any i ‏دي‎ 8 1 3 ‏ةا عاتم‎ N i 3 I cv we 4 8 ¥ 8 2 TY Ade i N i H ‏ب حي‎ i N 8 § NS 3 N ¥ 3 8 ‏اليج ا ال‎ 3 Ny 3 SERRRER 1 SAE Rig 3 Fd 1 8 § NS 0 is TEL ie oa 3 bi § i Pr ii i ‏عناح سباقة‎ i 3 8 N TN ae ii N ‏ا‎ 8 i 2 ii 3 1 & 8 ‏حت حا ساي ا اا ا د ماي ب لاد ل‎ a ‏لاه د تح‎ SN 3 x H 33 5 2 : 3 § ‏لي‎ N 3 : by 5 Es N > ES & : i N 3 fo 0 8 ‏از‎ N 8 bs ‏لل ل اله ع‎ J N HN + 0 0 { Vo as IEE i ; 8 8 ‏ال‎ 8 Oe Rie ii N 8 ks 0 8: NS = 5 ir IS un :
1 ok NS ii N “ IS 8
En ‏ال ليا‎ dd 0: 1: 8 ‏كبن ل‎ da i i 3 RI ATER SCS 4 v A ii N ‏؟‎ ١ ‏كياد يدا‎ Co 3 hy : BE ‏الخ موه‎ 1 i En 3 i N cn 8 : 0 01 H 3 § i 3 Shas xr NS is N IS 1 : GbE am ‏ل‎ i 8 BS § 1 i H &
: H § i N H B 3 SE H 8 ST we ii Sant H 8 . ‏ا ا‎ 8 SIND 3m ii ‏بيرك امس‎ 8 : 0 by 3 8 * iE N 3 ES 3 1 ! H ii N Has ¥ 2 3 3 8 i SAL Ral H N ih i 1 :
‎NATE [ NES ¥ 3‏ اليا ‎a LX 1 VEY ag AAA ot Ray‏ ‎Sh i 1 > ii § BREA N JRE Tob Vs‏ ‎iden Tob NES‏ مرا ‎pHa fam r A $i 3 RISENER SSW N‏ 4 م شق أ ‎IR‏ « 3 ا م الج ‎BER‏
‎Eng 5‏ تت . ا اااي 8 ا ؟ حنم نعم + اام 5 3 ‎x PU, GER‏ ل ‎Fa Meee 3 5 RE.
RY KS BN‏ نمسي ‎$F Rs JU.‏ ‎H Feeds Toad ad Jet REE 3‏ انيل ‎fo tN i J SMF‏ 8 ‎EERE 3 5 a H SAE oR N‏ ب 0 ‎ah‏ ‏7 لجيج 3 ‎xr el wm gs NRE oa Noe N N a0‏ له :8 ‎i HERE EC‏ بخ ؟: ‎xX,‏ خا ا ‎ad‏ معت ‎HE H LSAT‏
‎E, i 33‏ 2 1 1 اج لا ل ا ا المح نح ا م لاا
‏الي تل عع
‎H‏ شاك لهاج ا اليا ‎x‏ 4
‎CIR Pe CH Cet eo 3
‎Be TE dele H
‎aa‏ مجه جه لجح ‎it‏ انعد هجا لجح لجح لع حي ‎na an‏ ححا حم جع ‎aa] a‏ لد حا ‎FAN ARR SETI‏ مج ‎HER‏ كن تفصق مدي 8 ل 6 3 ‎N x‏ ‎RE N os 8‏ 1 : § علي جات : الح ححا ‎een‏ الحا جاح ‎i‏ ‎i‏ لس 8 ‎NER FTN‏ : 8 ‎Re \ . “1% a 1 3 :‏ عقي ‎H by Se N H‏ اج ‎end‏ ا ميج . 7 ‎RNa, 3 §‏ مما ‎H‏ 4 لاا ‎suas‏ لد شيا الت 75 ‎enemas i Lids Baws i H 2 i :‏ ‎i HN FE‏ رب 37 , : ‎H‏ 8 لتم كك ا ؟ ‎i‏ ‎RE TR 4 1 Se N 3‏ 1 ال ‎iy H‏ ‎Vd 8 13 1‏ اماس ا ‎Ei, NH +‏ جهن ب 18 1 ‎or EN om‏ 1 ينض ‎{i‏ : ‎a 0‏ ‎ps‏ ا هما ‎ik Ca dee‏ 0 ‎1d RX SRLS NH : H‏ < ‎Hy Ra 3 1 1‏ ¥ ‎N 3 : 3 1‏ ‎ii ii : i‏ 3 ‎jd‏ : 33 18 0 8 1 § التي 1 ‎INRRRUNER. —‏ + ‎N 3 i‏ + ‎a if PERS! ER 0 :‏ ال ‎ain § ova‏ : ‎N WARREN aE N H EEA 1: 1 1‏ 0 ا ‎SE‏ لق 5 ‎Yoo 3 SH‏ 2 د ‎FYE Lawes‏ مي ازع : 8 8 ‎Tie. bas ERE RR SE ’‏ لاا لع اهايا 8 ¥ 08 ا 1 ‎pS SR geben bE SERS‏ ‎H 3 Ge‏ 3 1 ‎N 8 i 18 a 1: 1 Avian 3 N‏ ‎N‏ تت + ؟: ‎RE H 1d A%‏ : ‎i 14 3: NE‏ § ‎N 1‏ 300 تتا ات ا ل ا ‎N‏ ‎N Limp. bas 3 R‏ ‎N 5 : 8‏ 8 0 الكت قا اكد ‎i i !‏ عا الاك ‎ERLE‏ 8 ‎N H 1 ¥‏ ‎i‏ 0 الت ل 4 ‎H‏ ‏مدي ‎i HN i‏ ل ا ‎RAEI SII TT‏ ا ا ا ا § ا ال احا 0 ‎i 3 : i PR gen A H‏ ما ل تق لصتي ‎H cd, i Kap N‏ ودر ‎ER‏ 3 الا سد جما ‎vod Codd se Ph IE SEG I Sita‏ ‎did nn‏ امن ‎Bee ere‏ لكان ا اك ا ‎yon fo pa Feely‏ ‎EE 0 3‏ ل 1 ‎Vol safes ito FRESE‏ ‎N = 3 1 0 Le H N‏ ‎N i " :‏ : 1 3 1 :87 ‎NEE A ] 1 A 1 i 34 1 :‏ ‎i 3 i‏ الحا ا ‎ert So Se re ek es or i vr i es‏ ا ‎i ee et i es‏ ا ا ‎Ro i i‏
تجا احج ل : بيبا ‎ae Ne,‏ 0 لح الاب 7 ب 8 & ‎Ne 1‏ & \ = 5 ا ‎Wa‏ & ‎J He‏ ‎on‏ ‎a NL‏ وا ‎oo‏ ‏7 & \ 5 ‎Coe ee ee ee ee ee Baap aia ps RS KE aaa aan REEL REEL LEERY‏ الحا { 0 § ‎i 8 3 § 3 >‏ 3 1 ‎H H 3 3 wn N‏ ‎i i i v a i 3 ase i i 1‏ ‎Toe i‏ ا 1 ‎STEN‏ : اجهاز ‎oad‏ ا ‎So .
4 Leen.
Wt N‏ سحية الى ‎a 5] red dood‏ الا الا لها ا اال ‎ee IN‏ صف ال الاي 1 يا التق ان § . ‎i Ey i Ba x‏ ‎i i 1 ag i 7 7 A REA INE : 1 1‏ ا 1 ‎LR N‏ # ا = ‎Hy i H <> H ye N‏ ‎Ny‏ ياي 0 ‎i § 8 H 0 N‏ ‎a i H H 3 N § N‏ ‎ph ARIE‏ حاتي لنت سسة ‎SA.‏ - ‎Ps‏ ب لوب ‎oa,‏ ‏نا ‎Cael‏ % 4 \ ‎s‏ 1 § < م ‎Na‏ ‎a 8 al‏ = 5 ‎fas SU RN‏ ‎Fd‏ ‎EE 4‏ & جل ؟
تدحت دج د مدت مد م ما مد د دما ااا م اا ‎H‏ ‎EN i‏ ‎bs LE Lo oo oe Ed‏ شل ‎EE RL‏ امع ال الى ايك لكوع § ‎PT‏ دجا ليجع ‎H‏ ‎H 9 Ww pe‏ ‎H 0‏ كل § ونح ا ‎EE‏ ‎H‏ ب اا 8 18 تق عي :1 ‎RECORERS Be A r‏ 3 : ‎il ee gets 1‏ م ‎Tok i‏ 18 ‎H‏ :1 ‎H‏ :1 اجالناننااااااااااااااااااااااااااااااا ااا ااام 8 1 ؟ ‎CE H PETRIE‏ ا 1 3 0 ] 8 نادو يي ‎H hy Re ty‏
‎i . H > :‏ رضح ال :1 ‎PAT Year 1 :‏ ا 8 ‎HES ome‏ ‎wa 8‏ الب ا اتن اللا ا الخ ‎H‏ 0 3 3 موت ‎PA‏ ا ا ‎Fa H aR‏ 1:8 ‎IEEE H wD H ]‏ ‎H : BN : 1‏ 1:8 ‎H Cel H Cann 1‏ 1:8 ‎TG 1‏ ا ال ل سبج 3 ‎EE JE J‏ : اي ب 8 الو ‎H § H 1 J Lo 3 1 RY Aa‏ 4 م الحا 0 ‎iy‏ لال 0 الال 3 ‎a‏ ‏1 الهم : 8 ‎H‏ متي أل مترتد ما عب أو ‎SEER‏ 1:85 ‎FY ERE a he > H EEE H Tak ]‏ ‎x 3 3‏ ]1 ان 5 + ‎Bl‏ ‏§ اتا 3 جتحا احج ‎Ta & H‏ 188 ‎HEIR H : : 3 FN 1‏ ‎HEIR H : « Fd i - 1‏ ‎i Li 1‏ ا : ‎H‏ لدت جين لحت د ل ‎PET 8 i ; Hf - © HR ls 1‏ اله التي 1:58 : ‏تستاده ل نري يشا‎ k 5 H : 1:18:58: TON hp i i ; Tee od 13 ARIE] 3 H 8:85 8 ‏ايا الخ‎ 3 HS k ha ‏؟‎ 3 1:85 8 aN § 3 ay H ty BE EE 5 8 : 72 1 ‏اتيت ممم‎ 3 : TH ‏ا‎ marron 1 BI I ane ¥ J TARR ERENT ‏الي 3 : اما للدي لتحت لات‎ 8 H TS 1 15:5 ‏ا ل‎ 8 H k AE 3d Hogs 1 HEI EN BN & H : ow 8 1: was 1 H SRE A ‏الام ل اا‎ a“ 8 H kE Ra RS 3 CEs 1 PERE] Swnpiplodeus 8 H i H HN . 1 IEEE EEE prs § H 3 : Fy ERE 8 Toe 8 H 3 . 1 HEIR oe H i 3 1 1 ‏؟‎ 1 a : 1S xX 3 3 Hy Ed : ‏13:8؟‎ 5 “8 0 ty HS ee 2 3 +R 1 ‏؟‎ BE 8 ‏بالا اليج بي ؟ ؟‎ + : H RN bee ‏م ا حجاس وا د جا وت‎ 3 HS 3 3 Fy eR EY EINES fan Ta 8 = ¥ HS 1 8 1 ‏الاح ا عات لاا ست كه 8::؛:؟:1:؟‎ 5 8 H HN 1:55: en a ‏إحخانن خنع‎ RE) ‏الح‎ 8 : 8 W H 0 pe 3 ¥ ‏ا : ا 0 مسا جل ل‎ 3 3 x 3 ‏ا‎ A SEE ; SE 1 ‏ليه‎ ) FER EEN Fe eB ce I YAR HN H : ES i 0 : 1 H AEE i ie ay SR Spe) ‏إن أي ٍ حب‎ ka 3 od 1 ‏أ اله لنت ل‎ Redd i Yao 1 1: ‏حت‎ SALI E 3 3 SEETRRSESRIERSSSNN J ‏13:8؟‎ 5 “8 8 : : 3 FE » Hl 3 x IEEE § NUR DR 3 3 i ER IE I ta ‏جود‎ H : FE ‏ا‎ ‎1:51:11: ‏عا اتا‎ edie 8 H IRE ERE PT ¥ H 1:8 ‏ااه لاع‎ 8 H BE EE 8 5 8 8 ‏ا‎ = 8 H 18:8 Teh 5 : H HE EE EE EC TE. ner ¥ H BE EE 5 8 3 H ‏13:8:5؟‎ 8 0S z HE IE 8 3 z FEE sessed H § ‎aaa‏ ل لل لس ‎rsd‏ 1 5 مسمس ‎١‏ ؟ ‎H‏ ‏الاح ححا ؟
=
. 8 5 ‏ا ال‎ Pak tat
¥ oe ¥ Lie ¥ ¥ 1 1 ‏حك‎ ‎1 ‎® ‎n MEM RM ‏اساسا‎ RM RM io 1 ‏لمجججج ججح ججح سبج‎ * : 3 3 EE 3 : SE #7: 2 CE 3 1 ‏جك ؟‎ AWE em ‏ساد د‎ oh ‏م‎ 1 + : 3 PIs 0 3 aA JX ‏ف‎ RO jo : - a i 3 ‏اجية لاع‎ er del H 3
FI. 3 = 3 3 ‏؟‎ 3 1 ig 0 ‏ل‎ i i : 0 ‏افير لال‎ bE
FI. ; J 33 ‏لاج 3 ؟‎ 5 + : x ‏ا“‎ 1 x : 1 by = ‏ا‎ 1 yf i X 8 FE 5 ‏؟ و ؟*‎ i Sw . ‏ل 3 ؟‎ J ® 3 3 ‏امنا‎ UR adi 03 ¥ sR ¥ : N ‏؟ لي ب‎ 3 3 H 1 i 4 i ‏اج ان ا ال ]| ؟‎ 8 8 ‏؟‎ I 4. 8 1 Prada BR jo : 3 EE & 3 ¥ > © 1 : EE * 1 ‏بوجت وجوج جوج جح جوج‎ | 3 ¥ : H 3 & : ‏سس ااا‎ 3 23 ‏؟‎ 3 1 ‏؟‎ 3 . SE ‏؟‎ 3 ¥ CR
FI. ; I. wo BE Eg 0 1] ‏خينة 45ج‎ fy ‏ا ؟‎ | . 8 * : ‏تنح‎ Aaa 3 ¥ CR + : : Xoo * 3 ¥ : 8 : 3 Sos PEIN ‏لجيج جد 3 ؟‎ 5 ‏ب ؟ 1و ؟‎ 7 * 5 AEE BE 0 ‏لحي‎ aR bE: Li ; Ld e808 ‏؟* : ؟‎ i 1 LIE TA id § 3 1 ‏1و ؟‎ FI 1 1 3 1 § 1 ‏الستحي تح تج تت‎ 3 1 3 3 : 3 ¥ ‏؟‎ 8 x : 3 yo ‏“م‎ : 8 * | by yo ‏الصاح ا‎ 1 + : 3 oR Woda k H 3
FI. 3 § SR Ky 3 3 8 ‏؟‎ 3 Fred 1 3 ‏؟‎ 3 a ‏الا 3 ؟‎ wn ® ® + i 8 ‏ا ا‎ AAA RANA ا المج ب ّ LIE شخل ؛ نب
Tv» EE ‏شف صصص‎ 3 3 i :
i ‏متحت‎ BX) i 8 [EE ‏مساج‎ 0 ‏إْ ْ إٍ‎ 8 : : i 3 ‏يج‎ i i STROSS 1 3 B 8 8 8 H : ‏ا‎ faved i 3 H FEE SE Lt ‏الاج‎ H 3 8 3 ‏الاج‎ I PR . ‏الاي‎ ٠ N 4 8 3 ‏ب ب‎ EE i i § i i 8 gd i i » ky 9 i 3 No, 3 3 a ‏جح لذ‎ : 8 4 = + i { gree Reon 1 8 ‏ا لاحت الا‎ 8 § PE GREY Fe ET >04 i N 3 N= 3 SE 5 TON 0 ‏اليو زا اس الاين جوج‎ 3 0 § RAP ‏ب لا‎ Loge i : ER a i § CERRY ‏ودانجاي حمل‎ N 3 i Smeets missed i 3 & : ‏ا‎ 4 3 : : 3 ao MX hy § ‏بلا سي أ ا يع‎ i 3 ‏نو ااا‎ TR Or SR SRR «3 SE 8 by 8 § ‏ص7‎ wl ‏الع لكي‎ 8 0 i ‏اع ام ؟‎ TE 1 ‏ال ذاكة‎ AUR i H ‏الجن ؟‎ eet iia Safe FEE ent i 3 IRE ‏ب‎ = Y 3 i HS 1 i i 3 : ‏ب‎ N kl N oad iy Cs Ei mae 3 i HERES ‏عن ا ا ورد وروا‎ PLL i N 3 = 8 : J hE 0 i i 1 ‏من اللاي‎ 1 1 N 2A > py 8 ‏ات م‎ H i i ‏ا د‎ i * ! 5 ‏لات‎ ‎8 ‏ال‎ ‎3 ‏ا‎ 0 Reg NE 8 0 ‏عب‎ i vi ‏ال العا‎ Eom ‏حا ا‎ 8 ii BREE CTP STS St ‏إنشاج‎ 1 NE 5 + J 3 3 NE ’ 7 11 J 1 7 ‏ا‎ ‏اتنا د مدي بد ال ل‎ J ‏التي عا اد سوا‎ < i Yi ‏ما لجا‎ UH LAT RE ‏لبشه‎ AAA AAA ‏الت جح ل‎ i 8: x We SE CER & Fomor LL mit FP B] ii ‏ا وا‎ : i i.
A 8 ideo ‏الا‎ Ran ii Saal wa ‏ارق‎ OS NE er Vig ‏الس‎ Senin I ae 6 ‏تجو عبارة‎ 20s Bre ‏ل‎ Sid 8: = 8 1 8 3 a i RE - Jw BE = K 2 Ce 3 Era 8 $F ‏ا الم خا‎ rR ‏ار‎ 8 8 0 & 3 8:73 ‏ا ا : رج تمي اي الا رت‎ 0 6 8# ‏القع لخو 00 كن ور‎ : BAP ‏سور‎ A NE i init geri NES SS: + ‏ب‎ 3 ii ¥oX ‏ين‎ ‎Vi 3 ANN DRE ‏الاي‎ vey 8 8 RE k; os to we wr ‏ب ا + ل‎ ‏لكات اي‎ hE J ‏ا 03# 1 سر‎ aL iE 3 ‏تعميندة ى التجالن حينةدة يمد ؟‎ i i ii a a ‏اسع‎ § RE CEE oa ‏مد‎ i yon Ba 2, =~ Fe 25 ww N 0 3 ‏ابيا‎ 0 8 8: MR ude FORT jo X 5 Lad La 1 Ear ERE ii $y 6 ‏ا‎ i : is Ter * i SL eA i 1 ‏كتج مير تق‎ ed ‏تتشي‎ EEE 8: 1 1 5 ‏ااا‎ N ‏؟ ا‎ + i I PO ITT | i Se wl 6 i ii FASS does BRA ‏اث‎ SY 0 ‏يد‎ Ran PH 8 x + N it RE ii J ‏ال ل تحن‎ ii £ SHAE 8: ‏ال اا ااا ااا‎ tain TE 8 RE ‏الحو اح اجو ا ا‎ § ii ‏تك ؟‎ oem Baad ‏ب اماي‎ ard 8 8 NE Poot MT ana oF ER 1
: الا ‎HER‏ د ‎ii i wml Lv bp ww iid‏ ‎J 5 8‏ الس ‎EE A‏ :8 ‎i H EERE Law EE‏ ا ا جين الا اللتة الجمتجة ؟: ‎hi‏ ‎WAR gee EH‏ تي ينه كد 1 ‎ii‏ ‎FEE‏ = 4 ‎Vi Br §‏ ‎i‏ 8 ‎hE :‏ ‎yi i‏ ‎FR rr ERR. ٠١‏ : 3 ‎pS :‏
YES Pd
ماقرا ‎N‏
‎N . -‏ ‎N mn 8 1‏ ‎N RAY dow ad‏ 3 تايا ‎N FRA,‏ > 8 ‎N‏ ‎N‏ ‏8 ‎i SE)‏ ‎N‏ ‏را“ . 8 ‎N or : > : 0 3‏ لجن أي 4 ‎NEC i‏ وان عت ‎LF mail‏ مسجل ‎IEEE AC‏ 3 ص ال ا 0 ‎ES A A‏ 3 احج ‎ES‏ ‎SF iii‏ ‎TUTE, TUT UUT UTI.‏ ‎KS ae‏ 2 ب ‎N‏ ‎N RES Nig LE bs tg‏ ‎bam, booed fd‏ الاح اال ‎N ETL BE‏ وال ‎SEER‏ ا ‎NEE SE paket‏ ‎Ta‏ اوعد ا ال اق 1 ‎N‏ ‎N‏ ‎Ne‏ ‏الا اين 2“ ‎N‏ ‎yo sow f or i LF‏ اكلا اا نا لاي الج ‎NEE TOS I SEL) Spend‏ لعديدة ‎eA‏ حت ‎FoF anda 3 Ce gh‏ ‎N - Ary Lo)‏ ‎N‏ ‏الا ابا 58 ‎N 1 et ele ad Ny‏ لاا 3 شيع العينا د القن ‎ees‏ على ؟ ‎pos ES SIE Po i‏ كم ‎N Ef a Po 2 5‏ ‎N 1‏ ‎N‏ ‏ب 1
ل . 8 ا ‎N‏ ‎N PE Vo Geek TRE 5‏ ‎BENET RN NAR Saw‏ 1 الا ب كل ملا ‎N‏ ‎N‏ ‎N‏ ‎N‏ ‏8 ‎i Fa‏ ‎N 3‏ ‎N : a Tv Y a :‏ ‎wow EY { Ee ga Se‏ الالال باع 1 ‎ad Smad She‏ حلب ‎al‏ ست مد ‎N = = pe‏ ‎N‏ ‎N 2. N‏ لع جد © ¥ ‎NET‏ ‎he rast SU) BERG‏ ا ات ‎N SRE‏ ‎BAL‏ الحينة ‎fees‏ على ‎Sas‏ لق 3 ل حل ‎1s‏ ‏مرج نا ‎ia vray Sen BENT‏ اا الا ‎ESE‏ ندا لاد الوحية لد د و لا ا حا الول © ‎N nh FRE ae‏ ‎N LAN NAL AZM eg a NE Fe‏ ا ال 5 7 ‎N‏ ‎N‏ ‎N‏ ‎Vm‏ ا مع 05 : ‎N‏ ‎NEE ET SLE TE IE #85‏ ‎Los‏ ا ‎Vode cay revi‏ ‎Vom seer Gian ada hs‏ 0 0 8 ‎Lu‏ > اج اج - 3 ل ان ‎Iw‏ م ‎N‏ ‎N Ele il qa fed‏ ر ‎EAE‏ 0 0 8 ‎A Ba‏
اج ‎{oa‏ ا ‎bow‏ سا اا 1 اناج مخلطن ‎Lal‏ عل نودي 1 * > نب رح م 1 ‎yd owe w AE | PR NN‏ ‎aka‏ اتوي ال ‎tain SARS gal la‏ ب ا اا م ‎&F‏ م 1 ‎SE‏ ‏# لوحن ‎Als‏ دا عد علد سورد ‎Frade‏ ‎Fa * fo *% ir‏ “ ص 3 ‎aa‏ # 1 ‎RIE HB ER] A b‏ § 1 ‎J ET JE JOR RRO CL 3‏ 1 3 ل َم لكر ل 1 : م ‎TY NON-VOL NAL‏ ‎J‏ ل ‎Ag‏ يج 1 ‎Alda 4 :‏ بالصمدة ‎Ea Sad‏ & % 1 3 اللا ب اراد ‎EY ot‏ 1 ‎ms Ta‏ 1 : اس حر »© الوا ‎A SVE JUN J‏ جا لا عا الس حا ‎Foland} | 3‏ دوق ال ‎LSE Soph pe EE Sa bey‏ ‎Oe Sl MIU SRL 1 1‏ ا اس ا ا ‎ds |‏ علامات شا ‎dee UAT AS‏ دعية 1 ا تمان ‎Cali Ed SE‏ ز | الصا حا سا ‎de‏ وسنت بالط ‎BIE FEC TO NIL JF Te © Sg 1‏ 1 إ حوري لين ‎LRAT Ly kes £2 8 pot ad‏ ; ‎cis 1‏ الل ورا ا ‎NONYOL‏ ‎i A 1‏ ِ 1 1 ىه اج ع ‎EE EE‏ 1 ‎Speedy Adega i i‏ الفا 1 ‎rol :‏ اكب زد 0 1 3 - : ‎I SAR 1‏ 1 ‎RR RE PRI Cr SI Eo voor‏ ; § اإنشاع مهنو معلومات ‎At ALF‏ جحت ‎Es‏ 1 ‎Ea i‏ 3 5 5 & ويا ‎x 0 :‏ 3 ‎SER SE LI 3m J FR‏ ا : 1 ‎AR 8‏ امات خا ‎Ey daly‏ الشككا 5
‎PE‏ ال © احاح جاجح احاح ‎CT‏ لشفت إ الي لت تت الاك ل ل ‎wt‏ + ‎Sal‏ الم ¥ لعي متي امل الج ب ا ناا سرادت ‎pe‏ على تسوك ‎N‏ ب ‎SOR ca Ale‏ انفسائي ‎RnR‏ ‎EE —‏ ‎Tay‏ 3 ‎bd ast YER‏ ‎N TAT‏ 83 = £ ال ‎ald NR pe‏ 8 ‎[Eat = CR‏ ‎RR SANE SR E30 WERE SRI‏ ‎Ep‏ ا ‎E aa saan EE‏ ‎oe +‏ 3 الست ا ل ا ا د ل ‎Re Ei‏ الل متاح راج ‎RC EO i‏ ؟ تقرتي ‎San 2‏ ‎TR Bl‏ ا 3 الودج ‎FARE EEE‏ ‎Rak gee wel i‏ امات ‎H‏ ‎iY i‏ تاب ل معندعات ‎FoR‏ ‏: ا = = ‎CHE‏ § ‎FI Ed‏ + لي ‎a‏ ا ‎RENCE‏ 7 جيم الخد كك ‎i‏ الرغية على ‎alee?‏ § ‎Ed‏ 8 وا لاا 9 ‎EN Seles yds 5 ¥‏ § ‎i‏ 3 ويد 2 1 ‎Rr # i‏ حاط ‎EE ETAT‏ 2 ٌم ‎EE I i LE‏ 2 ان يك ‎oR PR‏ ‎od i‏ : 1 ‎H‏ م بالط ‎PEE ALR SR‏ ‎i 3‏ . = % ‎EPO a EE Ed‏ ‎VTA des ERC TP os‏ ‎x‏ ااي اللا ‎LE‏ ‎SRE ERE INL i‏ ‎o END ®‏ ما 3 ‎VL FTC i‏ ‎Wool = 8‏ اجاج ‎HR a i‏ & هل الكموية حجر 5 ‎sew wha ny ¥‏ ال ‎a NSE‏ مويك 0 8 نشات تق الدقتتة التصعيعتة 0 م >3 ‎Sp i‏ حبنت جتحي \ ‎SNE 2‏ لير 1 ‎i‏ تون + تورات ‎Roms RAK‏ ‎LEY ed i‏ عات ع ‎TES 2‏ نا ‎RE aE‏ 8 ال و حت ال ا ‎i‏ ا © تنم لمعن ‎HIE 20mg‏ ‎wi 5 2‏ 3 ‎J 5 aaa‏ - ل ‎ho nT RR wl‏ - 0 ‎Hap i‏ خية ‎ESE‏ ترتي ‎NNN‏ ‎ES -‏ ‎ied‏ تار اتا رت ‎Ge‏ ل ات ا ا ا ا ‎ORR‏ ‎Ca‏ ‎NS‏ ‏شح ‎Yoox‏ ‏قبا
ا ا ‎ST 3 v4 Losey‏ امام ‎j wif}‏ #تشاج ‎Fadl AT hell ane‏ بيانات ‎j‏ ‏8 :6 ا .ب ‎T=‏ : ل ‎sp‏ عا اا ا ل سات يتات لحتو و سات ل ‎a‏ م ب - ِ اي ل ‎i 3 of 8‏ ‎Ny‏ - 070 4 برا 0 ‎E‏ ‏ها تحن ايه ‎pie‏ وراب : د ‎JE‏ = م اا ; ‎ES LO - 1 3‏ ب ا 3 ‎i‏ ‎hela 0‏ اع بود 5 ا مرا # ; ‎hd 1 :‏ نا لور ‎BRED‏ ; ‎Phe 5‏ اللي ‎EX EE‏ § ] % ل : أل ; ل ] لب - - 3 ‎i‏ ‎p A‏ ب كر ‎ie‏ عر جورت ‎Ai‏ : ; ‎i‏ را لي 7 ] ‎H‏ - 0 ‎E 3 . Bn a ay‏ ‎i 2 J 5 o FE I 7 N‏ ‎ER IU A 0 8‏ 7 اا 5“ ‎i‏ ‎iF i‏ ~= ارح أن بخ 2 ‎k‏ ‎k 8‏ : > اب م ‎LT‏ م اما ‎i‏ ‎i‏ | اش # ‎OED Slaw‏ القانية + ; ‎H‏ * ارا ‎me‏ = » ‎k 8‏ ‎K 8‏ ‎K 1: 8‏ ‎K RQ 8‏ ‎NER 3}‏ 3 1 خا ‎oN‏ نج ‎ge‏ ل ‎ay 1‏ 3 ; ‎K 8‏ ‎E or N‏ : يج 3 ‎i as‏ ‎iad CY RN WEL SE fale i‏ ; ‎DRE BPN ot Sr A 3‏ تلد 5 لا د ا لد ا كد ‎i‏ ‎BE 0‏ & ردح اع 23 ‎i‏ ‏8 ِ ‎Le : N‏ ; ‎WE §‏ لاماي اانا كا ‎i‏ ‎H‏ لدج ‎NEA Ct I A IE‏ 3 ‎ay i‏ هال امن 3 : ; ‎R hr 8‏ = 8 ِ 8 ِ ‎K 8‏ ‎K 8‏ 1 5 ; ‎H‏ > بك : 3 "؟ : ‎i‏ ; نيبي تيبي ‎NANA | NNR AMAR NAAR NANT.
MAAN, AA‏ ل ‎i‏ ‎i { } H‏ ‎Vw 7 N‏ لي ‎SO‏ ; ‎alld N‏ سكي ‎E DEI‏ 1 { $ فى كردب ( 1 ‎١‏ 2 يلا حا ع امل سن ال لات ‎Toe‏ تيان #البتانك أن نابنب { ييا ‎amr ee me we fed‏ جيني يبيد ‎Fm sme sis‏ ‎vy jE‏ ‎A‏ 3
EE Wa
1 ‏وتو امكو‎ 1 3 SEA = : oh + NEN : ‏ل ا انان‎ Ee nL. oh ime : DREGE NR SNC EE = STR PLL RRR See : = WE pe 0 : ‏ال‎ + Eo . EF : al WL CN ‏ا‎ 1 : ‏ادال الم سكج ما بال عا‎ de at 3 = ‏فيب = ب‎ = T nw a SN : oo ST SA I. : Sve FE Eo BEE TE ‏لماعك 5 جا‎ : 1 ‏ا‎ RTI EIN SE 3 ‏رز عرق انمد‎ : Boot fei slider i tl oo ot : : ‏ا‎ . 3 ‏با‎ EN wile a oe ad : £ Lay Vasa ld Bp shies ‏نح اموا‎ iia Bhe : held 8 Reg wr ‏مب‎ = : Eo Coal ‏ل‎ PELE ‏كه‎ ] IE RE a tea IT SE CS SCRE PEA Se 13 3 i ‏لحب بن ادم‎ oF Ta : 1 ‏ا‎ any . : 0: ‏نب ا امي‎ lag 3 1 ‏القانية‎ WE Sr ‏شار‎ : 1 = es : H 3 : Sa 2 Re 8 3 ct : + 8 ‏ا‎ Wen : 1 ‏ماج‎ . pF TIN SN.
J ‏الاح‎ : 1 ST : sds RPE eu : 1 ‏ل يحب‎ : : ‏ل ياج‎ 5 : 0: ‏ا‎ lt + 3 0 ‏سود اكمسا» نكا العامة اديه‎ : : CHEE SRS Ta ‏ع‎ : 0 NE <r Mai : OA IE ‏ا لي اذ‎ : 1 EW pe ee Tr ‏اوتا 0 اجاج‎ : 0: og DEE : : ‏انا ايخ‎ : : AE Raa Bal Ried cs : 1 + 3 SF AEE E : js Be vy ‏شكل‎ ‎bey
لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا ‎Sued Authority for intallentual Property‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § 8 ‎Ss o‏ + < م ‎SNE‏ اج > عي كي الج ‎TE I UN BE Ca‏ ‎a‏ ةا ‎ww‏ جيثة > ‎Ld Ed H Ed - 2 Ld‏ وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. ‎Ad‏ ‏صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ v=‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA516371001A 2013-10-23 2016-04-23 تصميمــات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات SA516371001B1 (ar)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201361894886P 2013-10-23 2013-10-23
US14/521,099 US9648348B2 (en) 2013-10-23 2014-10-22 Multi-layer video file format designs
PCT/US2014/061955 WO2015061561A1 (en) 2013-10-23 2014-10-23 Multi-layer video file format designs

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA516371001B1 true SA516371001B1 (ar) 2020-09-22

Family

ID=52826146

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA516371000A SA516371000B1 (ar) 2013-10-23 2016-04-23 تصميمات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات
SA516371001A SA516371001B1 (ar) 2013-10-23 2016-04-23 تصميمــات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA516371000A SA516371000B1 (ar) 2013-10-23 2016-04-23 تصميمات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات

Country Status (24)

Country Link
US (3) US9648348B2 (ar)
EP (3) EP3061250B1 (ar)
JP (3) JP6434008B2 (ar)
KR (3) KR20160074522A (ar)
CN (3) CN105637885B (ar)
AU (3) AU2014340046B2 (ar)
CA (3) CA2926126C (ar)
CL (3) CL2016000958A1 (ar)
DK (2) DK3061250T3 (ar)
ES (2) ES2720662T3 (ar)
HK (3) HK1220062A1 (ar)
HU (2) HUE042230T2 (ar)
IL (3) IL244613B (ar)
MX (3) MX353217B (ar)
MY (3) MY172351A (ar)
NZ (3) NZ718158A (ar)
PH (3) PH12016500536B1 (ar)
PT (1) PT3061250T (ar)
RU (3) RU2678517C2 (ar)
SA (2) SA516371000B1 (ar)
SG (3) SG11201601954PA (ar)
SI (1) SI3061250T1 (ar)
TW (3) TWI645710B (ar)
WO (3) WO2015061561A1 (ar)

Families Citing this family (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2561078T3 (es) * 2010-07-15 2016-02-24 Ge Video Compression, Llc Codificación de vídeo híbrido que soporta síntesis de vistas intermedias
TWI545942B (zh) * 2013-04-30 2016-08-11 杜比實驗室特許公司 從單一容器輸出多語言音訊和相關的音訊之系統及方法
AU2014288482A1 (en) * 2013-07-12 2015-02-26 Sony Corporation Image coding device and method
US9648348B2 (en) 2013-10-23 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Multi-layer video file format designs
EP3092796B1 (en) * 2014-01-07 2020-06-17 Canon Kabushiki Kaisha Method, device, and computer program for encoding inter-layer dependencies
US20150264404A1 (en) * 2014-03-17 2015-09-17 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for video coding and decoding
JP5836424B2 (ja) * 2014-04-14 2015-12-24 ソニー株式会社 送信装置、送信方法、受信装置および受信方法
WO2015194183A1 (en) * 2014-06-18 2015-12-23 Sharp Kabushiki Kaisha Slice Type and Decoder Conformance
GB2527786B (en) * 2014-07-01 2016-10-26 Canon Kk Method, device, and computer program for encapsulating HEVC layered media data
US20180213216A1 (en) * 2015-06-16 2018-07-26 Lg Electronics Inc. Media data transmission device, media data reception device, media data transmission method, and media data rececption method
GB2539461B (en) * 2015-06-16 2020-01-08 Canon Kk Image data encapsulation
US10382768B2 (en) * 2015-06-23 2019-08-13 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Method and apparatus for transform coefficient coding of non-square blocks
US20170026653A1 (en) * 2015-07-21 2017-01-26 Shengli Xie Method for scalable transmission of video tract
US20170111642A1 (en) * 2015-10-14 2017-04-20 Qualcomm Incorporated Support of random access and switching of layers and sub-layers in multi-layer video files
US10034010B2 (en) * 2015-10-14 2018-07-24 Qualcomm Incorporated Alignment of operation point sample group in multi-layer bitstreams file format
US10306253B2 (en) 2015-10-14 2019-05-28 Qualcomm Incorporated Signaling of parameter sets in files of multi-layer bitstreams
WO2017137444A1 (en) 2016-02-09 2017-08-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Concept for picture/video data streams allowing efficient reducibility or efficient random access
FI20165115A (fi) * 2016-02-17 2017-08-18 Nokia Technologies Oy Laitteisto, menetelmä ja tietokoneohjelma videokoodausta ja videokoodauksen purkua varten
US10623755B2 (en) * 2016-05-23 2020-04-14 Qualcomm Incorporated End of sequence and end of bitstream NAL units in separate file tracks
US10652630B2 (en) * 2016-05-24 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Sample entries and random access
US10652631B2 (en) * 2016-05-24 2020-05-12 Qualcomm Incorporated Sample entries and random access
CA3025466A1 (en) * 2016-05-24 2017-11-30 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for signaling scalable video in a media application format
GB2550604A (en) * 2016-05-24 2017-11-29 Canon Kk Method, device, and computer program for encapsulating and parsing timed media data
CN109313904B (zh) * 2016-05-30 2023-12-08 索尼公司 视频音频处理设备和方法以及存储介质
CN114359487A (zh) * 2016-09-16 2022-04-15 松下电器(美国)知识产权公司 三维数据制作方法以及三维数据制作装置
US11197040B2 (en) * 2016-10-17 2021-12-07 Mediatek Inc. Deriving and signaling a region or viewport in streaming media
US11532128B2 (en) * 2017-03-23 2022-12-20 Qualcomm Incorporated Advanced signaling of regions of interest in omnidirectional visual media
US11062738B2 (en) * 2017-03-23 2021-07-13 Qualcomm Incorporated Signalling of video content including sub-picture bitstreams for video coding
GB2560921B (en) * 2017-03-27 2020-04-08 Canon Kk Method and apparatus for encoding media data comprising generated content
US10587904B2 (en) * 2017-07-10 2020-03-10 Qualcomm Incorporated Processing media data using an omnidirectional media format
US20210194946A1 (en) * 2018-09-12 2021-06-24 Nokia Technologies Oy An apparatus, a method and a computer program for video coding and decoding
WO2020058567A1 (en) * 2018-09-18 2020-03-26 Nokia Technologies Oy Method and apparatus for non-binary profile constraint signaling for video coding
GB2579389B (en) * 2018-11-29 2022-07-27 Canon Kk Method, device and computer program for encapsulating media data into a media file
WO2020183900A1 (ja) * 2019-03-11 2020-09-17 ソニー株式会社 情報処理装置、再生処理装置、情報処理方法及び再生処理方法
WO2020256615A1 (en) * 2019-06-21 2020-12-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Video coding layer up-switching indication
GB2585052B (en) * 2019-06-26 2023-07-26 Canon Kk Method and apparatus for encapsulating panorama images in a file
US11122102B2 (en) 2019-07-03 2021-09-14 Lg Electronics Inc. Point cloud data transmission apparatus, point cloud data transmission method, point cloud data reception apparatus and point cloud data reception method
US11265357B2 (en) * 2019-10-10 2022-03-01 Microsoft Technology Licensing, Llc AV1 codec for real-time video communication
US11563947B2 (en) 2019-12-31 2023-01-24 Tencent America LLC Signaling output picture size for reference picture resampling
TWI731579B (zh) * 2020-02-11 2021-06-21 日商東芝股份有限公司 傳輸裝置、通訊系統、傳輸方法及電腦程式產品
US11405649B2 (en) * 2020-02-18 2022-08-02 Mediatek Inc. Specifying slice chunks of a slice within a tile
WO2021187737A1 (ko) * 2020-03-18 2021-09-23 엘지전자 주식회사 포인트 클라우드 데이터 송신 장치, 포인트 클라우드 데이터 송신 방법, 포인트 클라우드 데이터 수신 장치 및 포인트 클라우드 데이터 수신 방법
CN113434715A (zh) * 2020-03-23 2021-09-24 瑞昱半导体股份有限公司 用于针对图像进行搜索的方法以及图像处理电路
GB2593897B (en) * 2020-04-06 2024-02-14 Canon Kk Method, device, and computer program for improving random picture access in video streaming
CN117834916A (zh) * 2020-05-22 2024-04-05 字节跳动有限公司 访问单元中图片信息的信令
WO2021252978A1 (en) 2020-06-12 2021-12-16 Bytedance Inc. Constraints on picture output ordering in a video bitstream
US11671627B2 (en) 2020-09-17 2023-06-06 Lemon Inc. Operating point entity group signaling in coded video
US11729427B2 (en) 2020-09-17 2023-08-15 Lemon Inc. Chroma format and bit depth indication in coded video
US11711518B2 (en) 2020-09-17 2023-07-25 Lemon Inc. Decoding capability information storage in video coding
EP3972273A1 (en) 2020-09-17 2022-03-23 Lemon Inc. Handling of non-vcl nal units in picture unit construction
US20220103847A1 (en) 2020-09-29 2022-03-31 Lemon Inc. Dependent random access point indication in video bitstreams
US11611752B2 (en) 2020-10-07 2023-03-21 Lemon Inc. Adaptation parameter set storage in video coding
CN116569557A (zh) * 2020-12-14 2023-08-08 Lg电子株式会社 支持以样本为单位的随机访问的媒体文件生成/接收方法和设备及发送媒体文件的方法

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE60223483T2 (de) * 2001-10-29 2008-09-18 Humax Co. Ltd., Yougin Verfahren zum aufzeichenen eines digitalen Rundfunkprogramms und zeitbasierter Wiedergabe eines aufgezeichneten Rundfunkprogramms und zugehörige Vorrichtung
PL2200295T3 (pl) * 2004-06-02 2013-08-30 Panasonic Corp Urządzenie do kodowania obrazu oraz urządzenie do dekodowania obrazu
WO2006108917A1 (en) * 2005-04-13 2006-10-19 Nokia Corporation Coding, storage and signalling of scalability information
US7725593B2 (en) 2005-07-15 2010-05-25 Sony Corporation Scalable video coding (SVC) file format
RU2378790C1 (ru) * 2005-09-27 2010-01-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Методики масштабируемости на основе информации содержимого
US7956930B2 (en) * 2006-01-06 2011-06-07 Microsoft Corporation Resampling and picture resizing operations for multi-resolution video coding and decoding
KR20070108433A (ko) * 2006-01-09 2007-11-12 한국전자통신연구원 청크 디스크립터를 이용한 svc 파일포맷에서의 비디오데이터 공유방법
US7991236B2 (en) * 2006-10-16 2011-08-02 Nokia Corporation Discardable lower layer adaptations in scalable video coding
RU2492585C2 (ru) * 2008-07-16 2013-09-10 Нокиа Корпорейшн Способ и устройство для группирования треков и подмножеств треков
EP2334082A1 (en) * 2008-09-17 2011-06-15 Sharp Kabushiki Kaisha Scalable video stream decoding apparatus and scalable video stream generating apparatus
KR101233627B1 (ko) * 2008-12-23 2013-02-14 한국전자통신연구원 스케일러블 부호화 장치 및 방법
EP2521366B1 (en) * 2009-02-19 2014-09-17 Panasonic Corporation Playback device
KR101290467B1 (ko) * 2009-09-22 2013-07-26 퀄컴 인코포레이티드 2 개 이상의 비연속적인 nal 유닛들을 참조하는 추출자를 이용하는 멀티-트랙 비디오 코딩 방법들 및 장치
US9131033B2 (en) * 2010-07-20 2015-09-08 Qualcomm Incoporated Providing sequence data sets for streaming video data
US9456015B2 (en) * 2010-08-10 2016-09-27 Qualcomm Incorporated Representation groups for network streaming of coded multimedia data
US20130094590A1 (en) * 2011-10-12 2013-04-18 Vixs Systems, Inc. Video decoding device for extracting embedded metadata and methods for use therewith
US9124895B2 (en) * 2011-11-04 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Video coding with network abstraction layer units that include multiple encoded picture partitions
EP2805490A1 (en) * 2012-01-20 2014-11-26 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Publ) Output of decoded reference pictures
US10958915B2 (en) * 2012-01-30 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Method of coding video and storing video content
WO2013130478A1 (en) * 2012-02-29 2013-09-06 Dolby Laboratories Licensing Corporation Image metadata creation for improved image processing and content delivery
KR101561012B1 (ko) * 2012-09-28 2015-10-15 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 비디오 시퀀스의 픽처의 디코딩 및 인코딩
WO2014163467A1 (ko) 2013-04-05 2014-10-09 삼성전자 주식회사 랜덤 엑세스를 위한 멀티 레이어 비디오 부호화 방법 및 그 장치, 랜덤 엑세스를 위한 멀티 레이어 비디오 복호화 방법 및 그 장치
TW201517597A (zh) * 2013-07-31 2015-05-01 Nokia Corp 用於視訊編碼及解碼之方法及裝置
WO2015056158A1 (en) 2013-10-14 2015-04-23 Nokia Technologies Oy Multi-layer hypothetical reference decoder
US9648348B2 (en) 2013-10-23 2017-05-09 Qualcomm Incorporated Multi-layer video file format designs
US10148969B2 (en) * 2015-02-11 2018-12-04 Qualcomm Incorporated Of sample entry and operation point signalling in a layered video file format

Also Published As

Publication number Publication date
CN105637885B (zh) 2019-12-20
EP3061248A1 (en) 2016-08-31
US20150110473A1 (en) 2015-04-23
TW201524192A (zh) 2015-06-16
IL244612A0 (en) 2016-04-21
HUE046798T2 (hu) 2020-03-30
CA2926126C (en) 2019-09-17
PH12016500745B1 (en) 2016-05-30
CN105637884B (zh) 2019-04-23
AU2014340056A1 (en) 2016-04-14
US20150110192A1 (en) 2015-04-23
HK1221102A1 (zh) 2017-05-19
SG11201601954PA (en) 2016-05-30
TW201528819A (zh) 2015-07-16
CA2925674C (en) 2019-10-01
TWI645721B (zh) 2018-12-21
CA2926126A1 (en) 2015-04-30
MY172351A (en) 2019-11-21
RU2016115539A (ru) 2017-11-28
CN105659607A (zh) 2016-06-08
SI3061250T1 (sl) 2019-04-30
SG11201601902VA (en) 2016-05-30
RU2678517C2 (ru) 2019-01-29
EP3061249A1 (en) 2016-08-31
RU2016115350A (ru) 2017-11-28
CL2016000956A1 (es) 2016-10-14
JP2016540415A (ja) 2016-12-22
DK3061250T3 (en) 2019-04-08
JP6419803B2 (ja) 2018-11-07
EP3061248B1 (en) 2020-07-22
PH12016500745A1 (en) 2016-05-30
TWI645710B (zh) 2018-12-21
JP6434008B2 (ja) 2018-12-05
PH12016500536A1 (en) 2016-06-13
EP3061250B1 (en) 2019-01-16
RU2016115534A3 (ar) 2018-06-18
DK3061249T3 (da) 2020-01-20
MX2016005108A (es) 2016-08-03
SA516371000B1 (ar) 2020-07-19
AU2014340046B2 (en) 2019-04-04
WO2015061551A1 (en) 2015-04-30
MX2016005084A (es) 2016-08-03
MY177745A (en) 2020-09-23
KR20160075554A (ko) 2016-06-29
ES2720662T3 (es) 2019-07-23
RU2667048C2 (ru) 2018-09-13
US20150110203A1 (en) 2015-04-23
TW201524191A (zh) 2015-06-16
HK1220307A1 (zh) 2017-04-28
AU2014340056B2 (en) 2019-04-04
TWI645709B (zh) 2018-12-21
SG11201601901XA (en) 2016-05-30
NZ718200A (en) 2019-11-29
IL244612B (en) 2019-06-30
MX353208B (es) 2018-01-08
NZ718303A (en) 2019-11-29
CN105659607B (zh) 2019-03-12
EP3061250A1 (en) 2016-08-31
JP2016540416A (ja) 2016-12-22
HUE042230T2 (hu) 2019-06-28
AU2014340046A1 (en) 2016-04-14
MX2016005098A (es) 2016-08-01
PH12016500536B1 (en) 2016-06-13
CN105637885A (zh) 2016-06-01
MX353217B (es) 2018-01-08
KR20160074522A (ko) 2016-06-28
CL2016000958A1 (es) 2016-10-14
KR20160075553A (ko) 2016-06-29
RU2016115534A (ru) 2017-11-28
NZ718158A (en) 2019-11-29
WO2015061561A1 (en) 2015-04-30
PH12016500637A1 (en) 2016-05-30
EP3061249B1 (en) 2019-10-09
RU2676876C2 (ru) 2019-01-11
IL244613B (en) 2019-07-31
RU2016115350A3 (ar) 2018-07-19
JP2016540414A (ja) 2016-12-22
US9621919B2 (en) 2017-04-11
CA2926141C (en) 2019-09-24
US9648348B2 (en) 2017-05-09
AU2014339980B2 (en) 2018-08-02
WO2015061580A1 (en) 2015-04-30
AU2014339980A1 (en) 2016-04-21
HK1220062A1 (zh) 2017-04-21
RU2016115539A3 (ar) 2018-08-28
ES2765462T3 (es) 2020-06-09
US9712843B2 (en) 2017-07-18
IL244613A0 (en) 2016-04-21
CA2926141A1 (en) 2015-04-30
JP6559663B2 (ja) 2019-08-14
CA2925674A1 (en) 2015-04-30
CN105637884A (zh) 2016-06-01
PT3061250T (pt) 2019-05-17
IL244614A0 (en) 2016-04-21
CL2016000963A1 (es) 2017-01-13
MX353228B (es) 2018-01-08
MY174120A (en) 2020-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA516371001B1 (ar) تصميمــات تنسيق ملف مرئي متعدد الطبقات
KR102614206B1 (ko) 비디오 코딩을 위한 서브-픽처 비트스트림들을 포함한 비디오 컨텐츠의 시그널링
KR102348538B1 (ko) 360 도 비디오 데이터를 프로세싱하기 위한 방법 및 시스템
KR102204178B1 (ko) 관심 영역들의 시그널링의 시스템들 및 방법들
JP6676771B2 (ja) メディアファイルにおけるバーチャルリアリティビデオの記憶
KR102185811B1 (ko) 컨테이너 파일들 및 비디오 비트스트림들의 관심 영역들의 강화된 시그널링
US10536721B2 (en) Restricted scheme design for video
CN105027567A (zh) 用于视频编码和解码的方法和装置
CN105744295A (zh) 提供用于串流传输视频数据的序列数据集
US11363248B2 (en) Method and device for transmitting region information of 360-degree video
EP3568994A1 (en) Signaling of important video information in file formats
CN109587478B (zh) 一种媒体信息的处理方法及装置
KR101584111B1 (ko) 클라우드 컴퓨팅을 이용한 멀티미디어 서비스 품질 향상 방법 및 이를 위한 기기
SA516371004B1 (ar) تصميمات تنســيق ملــف مرئي متعدد الطبقات