SA517382334B1 - تحديد نسق استخلاص معلومات الحركة في تشفير فيديو - Google Patents

تحديد نسق استخلاص معلومات الحركة في تشفير فيديو Download PDF

Info

Publication number
SA517382334B1
SA517382334B1 SA517382334A SA517382334A SA517382334B1 SA 517382334 B1 SA517382334 B1 SA 517382334B1 SA 517382334 A SA517382334 A SA 517382334A SA 517382334 A SA517382334 A SA 517382334A SA 517382334 B1 SA517382334 B1 SA 517382334B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
video
motion
segment
video encoder
data
Prior art date
Application number
SA517382334A
Other languages
English (en)
Inventor
شين جيانلي
لي زيانج
زهانج لي
كارسزيويسـز مارتا
ليو هونجبين
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 SA517382334B1 publication Critical patent/SA517382334B1/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
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/513Processing of motion vectors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/503Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
    • H04N19/51Motion estimation or motion compensation
    • H04N19/56Motion estimation with initialisation of the vector search, e.g. estimating a good candidate to initiate a search
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/109Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of temporal predictive coding modes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/119Adaptive subdivision aspects, e.g. subdivision of a picture into rectangular or non-rectangular coding blocks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/136Incoming video signal characteristics or properties
    • H04N19/137Motion inside a coding unit, e.g. average field, frame or block difference
    • H04N19/139Analysis of motion vectors, e.g. their magnitude, direction, variance or reliability
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/44Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding 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
    • H04N19/523Motion estimation or motion compensation with sub-pixel accuracy
    • 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
    • H04N19/57Motion estimation characterised by a search window with variable size or shape
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/70Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/96Tree coding, e.g. quad-tree coding

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بطريقة لفك تشفير بيانات الفيديو تتضمن اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة selecting a motion (200) من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة لتحديد معلومات الحركة motion information (202) الخاصة بمقطع حالي، حيث يشتمل كل نسق استخلاص معلومات الحركة من المجموعة على إجراء (204) بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي، وحيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية reference video data. تتضمن الطريقة أيضا تحديد (206) معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة المنتقى. تتضمن الطريقة أيضا فك تشفير المقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة وبدون فك تشفير decoding عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة motion information. شكل 12.

Description

تحديد نسق استخلاص معلومات الحركة في تشفير فيديو ‎Motion Information Derivation Mode Determination in Video Coding‏ الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق هذا الكشف بتشفير فيديو ‎video coding‏ يمكن دمج قدرات الفيديو الرقمية ‎Digital video capabilities‏ في مجموعة واسعة من الأجهزة؛ بما في ذلك أجهزة التلفاز الرقمية- وأنظمة البث المباشر الرقمي وأنظمة البث اللاسلكي والمساعدات الرقمية الشخصية ‎(PDAs) personal digital assistants‏ وأجهزة الحاسوب المحمولة أو الحواسيب المكتبية وأجهزة الحاسوب اللوحية ووسائل قراء الكتب الإلكترونية والكاميرات الرقمية؛ وأجهزة التسجيل الرقمي؛ ومشغلات الوسائط الرقمية؛ وأجهزة ألعاب ‎«spall‏ ووحدات تحكم في أجهزة ألعاب الفيديو» والهواتف الخلوية أو الأقمار الصناعية؛ وما يسمى ب "الهواتف ‎CASA‏ ‏وأجهزة عقد مؤتمرات فيديو عن بعد؛ وأجهزة بث الفيديو؛ وما شابه ذلك. تعمل أجهزة الفيديو 0 الرقمية على تشفير تقنيات الفيديو؛ مثل تلك الموصوفة في المعايير التي يحددها 4086-2 ‎(Part 10 (ITU-T H.264/MPEG—4 (ITU-T 1.263 1066-4‏ تشغير الفيديو المتقدم 000109 ‎(AVC) Advanced Video‏ ومعيار تشفير الفيديو عالي الكفاءة ‎High‏ ‎((HEVC) Efficiency Video Coding‏ وتمديدات هذه المعايير. ‎(Sarg‏ أن ترسل أجهزة الفيديو معلومات الفيديو الرقمية وتستقبلها وتعمل على تشفيرها وفك تشفيرها و/ أو تخزينها بمزيد 5 .من الكفاءة عن طريق تنفيذ تقنيات تشفير الفيديو هذه. تتضمن تقنيات تشفير الفيديو التوقع المكاني (داخل الصورة) و/ أو التوقع الزمني (بين الصور) لتقليل أو إزالة التكرار الموجود في الأصل في تسلسلات الفيديو. وفيما يتعلق بتشفير الفيديو المعتمد على مقطع؛ يمكن تقسيم شريحة فيديو (مثل إطار فيديو أو جزءِ من إطار فيديو) إلى كتل فيديو؛ والتي يمكن الإشارة إليها ‎Lind‏ في بعض التفنيات بكتل شجرية؛ ووحدات تشفير ‎coding‏ ‎(CUs) units 0‏ و/ أو عقد تشفير. ويتم تشفير كتل الفيديو الموجودة في شريحة صورة مشفرة داخليًا (ا) باستخدام التوقع المكاني فيما يتعلق بالعينات المرجعية في الكتل المجاورة في نفس الصورة.
ويمكن أن تستخدم كتل الفيديو في شريحة صورة مشفرة داخلياً ‎P) inter—coded‏ أو ‎(B‏ التوقع المكاني فيما يتعلق بالعينات المرجعية في الكتل المجاورة في نفس الصورة أو التوقع الزمني فيما يتعلق بالعينات المرجعية في صور مرجعية أخرى. ويمكن الإشارة إلى الصور بالإطارات؛ ويمكن الإشارة إلى الصور المرجعية بالإطارات المرجعية.
يؤدي التوقع المكاني أو الزماني إلى مقطع توقعي للمقطع المراد تشفيرها. وتمثل البيانات المتبقية اختلافات البكسل بين المقطع الأصلية المراد تشفيرها والمقطع التوقعي. وبتم تشفير المقطع المشفرة داخلياً ‎anal Gy‏ حركة يشير إلى مقطع من العينات المرجعية التي تشكل مقطع توقعي؛ وتبين البيانات المتبقية الفرق بين المقطع المشفرة والمقطع التوقعي. ويتم تشفير المقطع المشفرة داخلياً وفقًا لوضع تشفير داخلي والبيانات المتبقية. لمزيد من الضغط؛ يمكن تحويل البيانات المتبقية من
0 نطاق البكسل إلى نطاق تحويل؛ مما يؤدي إلى معاملات تحويل متبقية؛ ‎lly‏ يمكن حسابها كميًا بعد ذلك. ‎(Sang‏ مسح معاملات التحويل ‎aH‏ التي تم ترتيبها في البداية في ‎Gud‏ ثنائي الأبعاد؛ لإنتاج متجه أحادي البعد لمعاملات التحويل» ‎(Kary‏ تطبيق تشفير الإنتروبيا لتحقيق مزيد من الضغط. تتعلق البراءة الأمريكية 2011/176611 بترميز/فك تشفير البيانات؛ وبشكل أكثر تحديداً؛ بطرق
5 الاستخلاص متجه حركة الجانبي لجهاز فك تشفير. يتعلق الطلب الدولي 2011/142815 بترميز وفك تشفير فيديو و بشكل أكثر تحديداً؛ بطرق وجهاز للتنبؤ الأحادي للاستخلاص الذاتي لتقدير الحركة. تتعلق البراءة الأوروبية 2675165 بمجال معالجة الصورء ويشكل أكثر تحديداً» بطريقة لترميز/فك تشفير؛ جهاز ترميز؛ جهاز فك تشفير؛ ونظام لصورة فيديو في مجال معالجة الصور.
0 تتعلق البراءة الأمريكية 294519 /2013 بصفة ‎dale‏ بالتحويل الصاعد لمعدل الإطار ‎frame‏ ‎rate up conversion‏ (لا4|). تستند مخططات التحويل الصاعد لمعدل الإطار الحديث بصفة عامة إلى استيفاء الإطار الذي تم تعويضه بالحركة الزمنية ‎motion compensated‏ ‎.(MCFI) frame interpolation‏
‎Decoder—Side Motion Estimation and Wiener Filter for " (Chiu et al.‏ لاع ‎Visual Communications and Image Processing (VCIP)‏ 2013 « ‎(IEEE‏ 17 نوفمبرء» ¢2013 تكشف ‎XP032543658‏ عن تقنيات التشفير ل ‎Decoder—‏ ‎(ALF) Adaptive Loop Filter 3 (DMVD) side Motion Vector Derivation‏ للتطبيق على أحدث معايير ‎((HEVC) High Efficiency Video Coding‏ يمكن لكل من ‎DMVD‏ ‎ALF‏ توفير تحسيناً في كفاءة التشفير على البرامج المرجعية لنموذج اختبار ‎(HM) Model‏ ‎(HEVC‏ والتي تم الإبلاغ عنها في مقترحات متعددة خلال فترة تطوير ‎HEVC‏ في خوارزمية ‎«DMVD‏ يتم استخلاص متجهات الحركة ‎(MVs) Motion Vectors‏ في جانب جهاز فك تشفير الفيديو من خلال الاستفادة من الارتباط المكاني والزماني بين الصور التي تم فك تشفيرها 0 بدون الإشارة إلى متجهات الحركة من جانب جهاز فك تشفير الفيديو. تم تخطي إرسال 1/1/5 من ‎lea‏ فك تشفير الفيديو وبالتالي يمكن تحقيق كفاءة تشفير أفضل للتنبوء المتبادل. الوصف العام للاختراع تتعلق التقنيات وفقا لهذا الكشف باستخلاص معلومات الحركة في تشفير فيديو. على سبيل المثال» جهاز تشفير الفيديو (جهاز ترميز فيديو أو جهاز فك تشفير فيديو) يمكن أن ينتج معلومات الحركة 5 التي لا يتم تضمينها في تيار البتات لتشفير بيانات فيديو التي يتم تضمينها في تيار البتات. بواسطة استخلاص معلومات الحركة في حلقة الترميز أو فك التشفير؛ يمكن تحقيق فائض بتات نسبة إلى التقنيات التي تتضمن معلومات الحركة في تيار البتات مثل التقنيات التوقع البيني التقليدية. في مثال واحد؛ طريقة لفك تشفير بيانات الفيديو تتضمن اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة 0 من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة لتحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي؛ حيث يشتمل كل ‎(ud‏ استخلاص معلومات الحركة من المجموعة على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي؛ وحيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات
الحركة المختارء وفك تشفير المقطع ‎Jad)‏ باستخدام معلومات الحركة المحددة وبدون فك تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال آخرء طريقة لترميز بيانات فيديو تتضمن اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة لتحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي؛
حيث يشتمل كل نسق استخلاص معلومات الحركة من المجموعة على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي؛ وحيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ وتحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة المختار؛ وترميز المقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة وبدون ترميز عناصر التركيب
0 الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال آخرء جهاز لتشفير بيانات فيديو تتضمن ذاكرة مهيأة لتخزين مقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديو» وواحد أو ‎AST‏ من المعالجات المهيأة ل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة لتحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي؛ حيث يشتمل كل نسق استخلاص معلومات الحركة من المجموعة على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من
5 البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي؛ وحيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع ‎Jal‏ باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة المختار وتشفير المقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة ‎(ug‏ تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة.
0 في مثال ‎OAT‏ جهاز لتشفير بيانات فيديو تتضمن وسيلة لاختيار نسق استخلاص معلومات الحركة من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة لتحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي؛ حيث ‎daily‏ كل ‎Gus‏ استخلاص معلومات الحركة من المجموعة على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي؛ وحيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع ‎Jal‏ نسبة إلى بيانات
5 الفيديو المرجعية؛ وسيلة لتحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق
استخلاص معلومات الحركة المختار؛ ووسيلة لتشفير المقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة ويدون فك تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال آخرء وسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب آلي به تعليمات مخزنة عليه والتي؛ عند تخزينها؛ تجعل واحد أو أكثر من المعالجات يختار نسق استخلاص معلومات الحركة من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة لتحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي؛
حيث يشتمل كل نسق استخلاص معلومات الحركة من المجموعة على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي؛ وحيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة
0 المختارء وتشفير المقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة وبدون فك تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال آخر؛ طريقة لمعالجة بيانات فيديو تتضمن تحديد مرشح متجه الحركة لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بمقطع ‎Ja‏ بيانات الفيديو؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ وتحديد متجه حركة مشتق للمقطع الحالي بناءً
5 على مرشح متجه الحركة المحدد؛ حيث يشتمل تحديد متجه الحركة المشتق على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي. في مثال ‎AT‏ جهاز لمعالجة بيانات فيديو يتضمن ذاكرة مهيأة لتخزين مقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديو» وواحد أو أكثر من المعالجات المهيأة لتحديد مرشح متجه الحركة لاستخلاص معلومات
0 الحركة الخاصة بمقطع حالي بيانات الفيديو؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ وتحدد متجه حركة مشتق للمقطع الحالي بناءً على مرشح متجه الحركة المحدد؛ حيث يشتمل تحديد متجه الحركة المشتق على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي.
في مثال ‎AT‏ جهاز لمعالجة بيانات فيديو يتضمن وسيلة لتحديد مرشح متجه الحركة لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بمقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديوء حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ ووسيلة لتحديد متجه حركة مشتق للمقطع الحالي بناءً على مرشح متجه الحركة المحدد؛ حيث تشتمل الوسيلة على تحديد متجه الحركة المشتق على وسيلة لإجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي. في مثال آخرء وسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب آلي به تعليمات مخزنة عليه والتي؛ عند تخزينهاء تجعل واحد أو أكثر من المعالجات يحدد مرشح متجه الحركة لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بمقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديوء حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع 0 الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ وتحدد متجه حركة مشتق للمقطع الحالي بناءً على مرشح متجه الحركة المحدد؛ حيث لتحديد متجه الحركة المشتقء التعليمات تجعل واحد أو أكثر من المعالجات يُجري بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي. في مثال آخر؛ طريقة لمعالجة بيانات فيديو تتضمن تقسيم مقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديو إلى مجموعة 5 .من المقاطع الفرعية لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ استخلاص؛ بصورة منفصلة بالنسبة لكل مقطع فرعي مناظر من مجموعة المقاطع الفرعية؛ معلومات الحركة التي تشمل على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج كل ‎alate‏ فرعي مناظر؛ وفك تشفير مجموعة المقاطع الفرعية بناءً على 0 معلومات الحركة المستخلصة ‎pus‏ فك تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال ‎«AT‏ طريقة لمعالجة بيانات فيديو تتضمن تقسيم مقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديو إلى مجموعة من المقاطع الفرعية لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ استخلاص؛ بصورة منفصلة بالنسبة لكل مقطع فرعي مناظر من مجموعة المقاطع الفرعية؛ معلومات الحركة التي تشمل على 5 إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من
البيانات المرجعية خارج كل مقطع فرعي مناظر؛ وترميز مجموعة المقاطع الفرعية بناءًة على معلومات الحركة المستخلصة ويدون ترميز عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال ‎AT‏ جهاز لمعالجة بيانات فيديو يتضمن ذاكرة مهيأة لتخزين مقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديو؛ وواحد أو أكثر من المعالجات المهيأة لتقسيم مقطع ‎Ma‏ بيانات الفيديو إلى مجموعة من المقاطع الفرعية لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ استخلاص؛ بصورة منفصلة بالنسبة لكل مقطع فرعي مناظر من مجموعة المقاطع الفرعية؛ معلومات الحركة التي تشمل على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج كل مقطع فرعي مناظر؛ وتشفير مجموعة المقاطع الفرعية بناءء على 0 معلومات الحركة المستخلصة ويدون تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال آخرء وسط غير انتقالي قابل للقراءة بواسطة حاسب آلي به تعليمات مخزنة عليه والتي؛ عند تخزينها؛ تجعل واحد أو أكثر من المعالجات لتقسيم مقطع حالي بيانات الفيديو إلى مجموعة من المقاطع الفرعية لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي نسبة إلى بيانات الفيديو المرجعية؛ استخلاص؛ بصورة منفصلة 5 بالنسبة لكل مقطع فرعي مناظر من مجموعة المقاطع الفرعية؛ معلومات الحركة التي تشمل على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج كل ‎alate‏ فرعي مناظر؛ وفك تشفير مجموعة المقاطع الفرعية بناءً على معلومات الحركة المستخلصة ويدون فك تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة. في مثال ‎«AT‏ جهاز لمعالجة بيانات فيديو يتضمن ذاكرة مهيأة لتخزين صورة ‎dlls‏ وواحد أو 0 أكثر من المعالجات المهيأة للحصول على تيار بتات مشفر يحتوي على مجموعة من الصور المشفرة؛ استكمال واحدة أو أكثر من الصور المرجعية التي لا يتم تضمينها في تيار البتات المشفرء وفك تشفير بيانات الفيديو لصورة حالية من تيار البتات المشفر ‎ly‏ على واحدة أو أكثر من الصور المرجعية التي تم استكمالها. يتم ذكر تفاصيل واحد أو أكثر من الأمثلة وفقا للكشف في الرسومات المرفقة والوصف أدناه. وسوف

Claims (4)

  1. تكون السمات والأهداف والمزايا الأخرى واضحة من الوصف والرسومات وعناصر الحماية. شرح مختصر للرسومات الشكل 1 عبارة عن مخطط كتلي يوضح فيديو تمثيلي يرمز ويفك تشفير نظام يمكن أن ينفذ التقنيات وفقا لهذا الكشف. الشكل 2 عبارة عن مخطط كتلي يوضح مثال على جهاز ترميز فيديو يمكن أن ينفذ التقنيات وفقا لهذا الكشف. الشكل 3 عبارة عن مخطط كتلي يوضح مثال على جهاز فك تشفير فيديو يمكن أن ينفذ التقنيات وفقا لهذا الكشف. ‎f‏ لأشكال ‎iq‏ 4« عبارة عن مخططات تصورية توضح مرشحات متجه حركة مجاورة مكانية تمثيلية لنسق دمج ونسق توقع متجه حركة متقدم ‎(AMVP)‏ ‏الأشكال 15 و5ب عبارة عن مخططات تصورية توضح مرشح وسيلة توقع متجه حركة زمني ‎(TMVP) Lia‏ وقياس متجه حركة. الشكل 6 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على تقدير الحركة من ‎ila‏ واحد ‎(ME)‏ في التحويل التصاعدي لمعدل الإطار ‎(FRUC)‏ 5 الشكل 7 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على تقدير حركة ثنائية الاتجاه ‎(ME)‏ في
    ‎.FRUC‏ ‏الشكل 8 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على استخلاص متجه الحركة الجانبي لجهاز فك تشفير أساسه تطابق القالب (01/1/0). الشكل 9 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على استخلاص متجه الحركة ثنائية الاتجاه الذي 0 أساسه المرآة فى ‎DMVD‏
    — 0 1 — الشكل 10 ‎Ble‏ عن مخطط تصوري يوضح استخلاص متجه ‎AS al)‏ الذي أساسه التطابق ثنائي الاتجاه الممتد . الشكل 11 يوضح مخطط انسيابي يوضح مثال على فك تشفير وحدة توقع ‎(PU)‏ باستخدام
    ‎.DMVD‏ ‏5 الشكل 12 يوضح مخطط انسيابي يوضح عملية توضيحية لتحديد نسق استخلاص معلومات الحركة الخاصة بتشفير مقطع بيانات فيديو. بيانات فيديو. الشكل 14 يوضح مخطط انسيابى يوضح عملية توضيحية لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة 0 بالمقاطع الفرعية لمقطع بيانات فيديو. الوصف التفصيلى: تتعلق التقنيات وفقا لهذا الكشف باستخلاص معلومات الحركة الخاصة بجهاز فك تشفير جانبي؛ تقسيم مقطع؛ و/أو استكمال بيانات الفيديو في تشفير فيديو الذي أساسه المقطع. يمكن تطبيق التقنيات على أي من مشفرات الفيديو الموجودة؛ ‎Jie‏ تشفير فيديو ذو كفاية عالية ‎(HEVC)‏ أو تتكون عبارة عن أداة تشفير فعالة لأية معايير تشفير فيديو مستقبلية. تنفذ أجهزة تشفير فيديو تقنيات ضغط الفيديو لترميز وفك تشفير بيانات الفيديو بكفاءة. يمكن أن تتضمن تقنيات ضغط الفيديو تطبيق التوقع المكاني ‎lie)‏ توقع إطار داخلي)؛ التوقع الزمني ‎lise)‏ توقع إطار بيني)؛ و/أو تقنيات التوقع الأخرى لتقليل أو إزالة التكرار الملازم في متواليات الفيديو. يقسم جهاز ترميز الفيديو بصورة نمطية كل صورة من متوالية فيديو أصلية إلى مناطق 0 مستطيلة الشكل مشار إليها كمقاطع فيديو أو وحدات تشفير (موصوفة بمزيد من التفصيل أدناه). يمكن ترميز مقاطع الفيديو هذه باستخدام نسق توقع محدد. بالنسبة لأنساق التوقع ‎ed)‏ يبحث جهاز ترميز فيديو بصورة نمطية عن مقطع مشابه للمقطع الذي يتم ترميزه في إطار في موقع زمني ‎«AT‏ مشار إليه كإطار مرجعي. يمكن أن يقيد جهاز
    ترميز الفيديو البحث على إزاحة مكانية معينة من المقطع الذي يتم ترميزه. يمكن إيجاد أفضل تطابق باستخدام متجه الحركة ثنائية الأبعاد ‎(2D)‏ يتضمن مكون إزاحة أفقي ومكون إزاحة رأسي. بالنسبة لنسق توقع داخلي؛ يمكن أن يشكل جهاز ترميز فيديو المقطع المتوقع باستخدام التوقع المكاني التقنيات ‎ply‏ على البيانات من المقاطع المجاورة المرمزة مسبقا داخل نفس الصورة. يمكن أن يحدد جهاز ترميز الفيديو توقع خطاً؛ أي التفاوت بين قيم البيكسل في المقطع الذي يتم ترميزه والمقطع المتوقع (مشار إليه أيضا باسم متبقي). يمكن أن يطبق جهاز ترميز الفيديو أيضا عملية تحويل على توقع الخطاًء ‎ie‏ تحويل جيب تمام مقتطع (007)؛ لإنتاج معاملات التحويل. بعد عملية التحويل؛ يمكن أن يحدد جهاز ترميز الفيديو كمية معاملات التحويل. يمكن تمثيل معاملات التحويل محددة الكمية ومتجهات الحركة باستخدام عناصر التركيب»؛ ‎es‏ إلى جانب 0 معلومات التحكم؛ تشكل تمثيل مشفر لمتوالية فيديو. في بعض الحالات؛ يمكن أن يكون جهاز ترميز الفيديو عبارة عن عناصر تركيب تشفير أنتروبياء وهكذا يقلل كذلك عدد البتات اللازم يمكن أن يشكل جهاز فك تشفير فيديو؛ باستخدام عناصر التركيب ومعلومات التحكم التي تمت مناقشتها أعلاه؛ بيانات متوقعة ‎<li)‏ مقطع متوقع) لفك تشفير إطار حالي. على سبيل المثال؛ 5 يمكن أن يضيف جهاز فك تشفير الفيديو المقطع المتوقع ‎Unig‏ التوقع المضغوط. يمكن أن يحدد جهاز فك تشفير الفيديو ‎Und‏ التوقع المضغوط بواسطة ترجيح الدوال الأساسية للتحويل باستخدام المعاملات محددة الكمية. يُسمى التفاوت بين الإطار المعاد تشكيله والإطار الأصلي ‎las‏ إعادة التشكيل. في بعض الحالات؛ يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير فيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الصور 0 بناءً على واحدة أو أكثر من الصور المرجعية. لا يتم تضمين هذه الصور التي تم استكمالها في تيار بتات مشفر. يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الصور للتحويل التصاعدي لمعدل إطار أصلي لتيار بتات مشفر. يمكن الإشارة إلى هذه العملية باعتبارها التحويل التصاعدي لمعدل الإطار (6لا8). على نحو بديل؛ يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الصور لإدراج واحدة أو أكثر من الصور التي تم تخطيها بواسطة 5 جهاز ترميز فيديو لترميز متوالية فيديو عند معدل إطار منخفض. في أي من الحالتين؛ يستكمل
    جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الإطارات التي لا يتم تضمينها في تيار بتات مشفر تم استقباله بواسطة جهاز فك تشفير الفيديو. يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد ‎dalled)‏ الصور باستخدام أي عدد من تقنيات الاستكمال» ‎lie‏ باستخدام حركة استكمال تمت معادلتها؛ تكرار ‎GUY)‏ أو استخراج معدل الإطار.
    بينما تم استخدام تقنيات معينة لاستكمال الصور لأغراض التحويل التصاعدي؛ لم تُستخدم هذه التقنيات على نطاق واسع أثناء تشفير الفيديو؛ ‎Ole‏ لتشفير بيانات فيديو التي يتم تضمينها في تيار بتات مشفر. على سبيل ‎(Jal‏ التقنيات اللازمة لاستكمال الصور يمكن أن مهدرة للوقت نسبيا و/أو تتطلب مقدار كبير نسبيا من قدرة المعالجة. بالتبعية؛ لم يتم إجراء هذه التقنيات بصورة نمطية داخل الحلقة عندما فك تشفير بيانات الفيديو.
    0 وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو (مثلاء جهاز ترميز فيديو أو جهاز فك تشفير فيديو) معلومات الحركة عند تشفير تيار بتات. على سبيل المثال» يمكن أن ينتج جهاز تشفير الفيديو معلومات الحركة التي لا يتم تضمينها في تيار البتات لتشفير بيانات فيديو التي يتم تضمينها في تيار البتات. بواسطة استخلاص معلومات الحركة في حلقة الترميز أو فك ‎«ppl‏ يمكن تحقيق فائض بتات نسبة إلى التقنيات التي تتضمن معلومات الحركة في تيار
    5 البتات (مثل التقنيات التوقع البيني الملحوظة أعلاه). وفقا لبعض الجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو مجموعة من تقنيات استخلاص معلومات الحركة أثناء التشفير. في هذه الأمثلة؛ يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو نسق استخلاص معلومات الحركة لتحديد أي من تقنيات استخلاص معلومات الحركة يتم استخدامها عند تحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي. بصفة عامة؛ يمكن أن يتضمن
    0 استخدام نسق استخلاص معلومات الحركة لاستخلاص معلومات الحركة إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي. على سبيل المثال» باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة ‎lie)‏ تقنية تطابق ثنائي الاتجاه؛ تقنية تطابق القالب؛ أو تقنية أخرى؛ على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل أدناه)؛ يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو متجه حركة مرشح في قائمة مرشحات متجه حركة.
    ‎(Ka 5‏ أن يختار جهاز تشفير الفيديو مرشح متجه الحركة بناءً على مرشح متجه الحركة الذي يعين
    البيانات المرجعية في صورة مرجعية تتطابق على نحو وثيق نسبيا مع بيانات الصورة الحالية (الذي يمكن الإشارة إليه باسم تحديد "أفضل تطابق" للبيانات المرجعية). في بعض الحالات؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو مرشح متجه الحركة المختار لتعيين نافذة بحث في صورة مرجعية. يمكن أن ينقح جهاز تشفير الفيديو مرشح متجه الحركة بناءً على البيانات المرجعية في نافذة البحث تتطابق على نحو وثيق نسبيا مع البيانات المناظرة في الصورة
    الحالية. بمعنى؛ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو معلومات حركة جديدة خاصة بالمقطع الحالي ‎ly‏ على الحركة بين البيانات المرجعية في نافذة البحث التي تتطابق بدرجة وثيقة مع البيانات في الصورة الحالية. يعد ذلك يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو معادلة الحركة للمقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المستخلصة. بهذه الطريقة؛ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير
    0 الفيديو معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي بدون إرسال إشارة معلومات الحركة في تيار بتات وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يقسم جهاز تشفير الفيديو مقطع بيانات فيديو إلى المقاطع الفرعية عند استخلاص معلومات الحركة. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو بصورة منفصلة معلومات الحركة الخاصة بكل مقطع فرعي خاصة
    بمقطع أكبر. في بعض الحالات؛ يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو بشكل أولي معلومات الحركة الخاصة بالمقطع ويستخدم معلومات الحركة المستخلصة كمرشح معلومات الحركة الخاصة ‎JS‏ ‏من المقاطع الفرعية. بعد ذلك يمكن أن ينقح جهاز تشفير الفيديو بصورة إضافية معلومات الحركة المستخلصة الخاصة بكل من المقاطع الفرعية؛ ‎lie‏ باستخدام ‎Gud‏ استخلاص معلومات الحركة ‎lia)‏ تقنية تطابق ثنائي الاتجاه؛ تقنية تطابق القالب؛ أو تقنية أخرى؛ على النحو الموصوف
    بمزيد من التفصيل أدناه). يمكن أن تتضمن التقنيات وفقا لهذا الكشف أيضا التقنيات اللازمة لاستكمال الصور. في بعض الحالات؛ يمكن استخدام توليفة من التقنيات المذكورة أعلاه لاستكمال صورة لا يتم تضمينها في تيار البتات؛ ‎Sle‏ مشابهة ‎gall‏ التصاعدي لمعدل الإطار. مع ذلك؛ بدلا من إضافة ببساطة الصورة التي تم استكمالها إلى متوالية الفيديو؛ يمكن أن يستخدم جهاز فك تشفير فيديو الإطار
    5 الذي تم استكماله أثناء التشفير. على سبيل المثال؛ يمكن أن يقوم جهاز فك تشفير الفيديو بفك
    تشفير بيانات صورة حالية بناءً على ‎gn‏ على الأقل من الصورة التي تم استكمالها. في بعض الحالات؛ يمكن أن يجعل جهاز فك تشفير الفيديو الصورة التي تم استكمالها مساوية للصورة الحالية. على سبيل المثال؛ يمكن أن يقوم جهاز فك تشفير الفيديو بفك تشفير بيانات التركيب للصورة الحالية التي يتم تضمينها في تيار البتات ‎Ole)‏ بيانات ترويسة الشريحة وما شابه)؛
    استكمال الصورة؛ ويضبط الصورة التي تم استكمالها باعتبارها الصورة الحالية. في الحالات الأخرى؛ يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو الصورة ‎cling‏ تشفير بيانات الصورة الحالية نسبة إلى الصورة التي تم استكمالها. في هذه الحالة؛ يمكن أن يضيف جهاز فك تشفير الفيديو الصورة التي تم استكمالها إلى ذاكرة صورة مرجعية لأغراض التوقع. بالتالي» يمكن استخدام تقنيات معينة موصوفة في هذا الطلب تشير إلى ‎FRUC‏ في بعض
    0 الأمثلة؛ لتحديد معلومات الحركة ‎lie)‏ في عملية استخلاص معلومات الحركة الجانبية لجهاز فك تشفير). في أمثلة أخرى؛ يمكن استخدام التقنيات الموصوفة في هذا الطلب التي تشير إلى ‎FRUC‏ لاستكمال بيانات ‎Ole goal‏ للإشارة إلى تشفير بيانات الفيديو» أو للخرج. الشكل 1 عبارة عن مخطط كتلي يوضح تشفير فيديو توضيحي ونظام فك التشفير 10 يمكن أن يستخدم تقنيات لاستخلاص معلومات الحركة وتقسيم المقطع و/ أو استيفاء بيانات الفيديو. كما هو
    5 -_مبين في الشكل 1؛ يتضمن النظام 10 جهاز مصدر 12 يوفر بيانات فيديو مُشفرة ليتم فك تشفيرها في وقت لاحق بواسطة جهاز وجهة. 14 على ‎dng‏ الخصوص؛ يوفر جهاز المصدر 12 بيانات الفيديو إلى جهاز الوجهة 14 عبر وسط يمكن قراءته بواسطة حاسوب 16. يمكن أن يشتمل جهاز المصدر 12 وجهاز الوجهة 14 أي نطاق واسع من الأجهزة؛ بما في ذلك أجهزة الحاسوب المكتبية والحواسيب المحمولة (أي حاسوب محمول)» والحواسيب اللوحية؛ ‎eal‏ فك
    0 الثفرة وأجهزة التخاطب اليدوية ‎Jie‏ ما يسمى بالهواتف ‎"ASI‏ المنصات ‎CASI‏ وأجهزة التلفازن والكاميرات؛ وأجهزة العرض؛ ومشغلات الوسائط الرقمية؛ ووحدات تحكم في أجهزة ألعاب الفيديو؛ جهاز بث الفيديو؛ أو ما شابه ذلك. وفي بعض الحالات؛ يمكن تزويد جهاز المصدر 12 وجهاز الوجهة 14 للاتصالات اللاسلكية. يمكن أن يستقبل جهاز الوجهة 14 بيانات الفيديو المشفرة ليتم فك شفرتها عبر وسط يمكن قراءته
    5 بواسطة حاسوب 16. ويمكن أن يشتمل الوسط القابل للقراءة بواسطة حاسوب 16 على أي نوع
    من الوسائط أو الأجهزة القادرة على تقل بيانات الفيديو المشفرة من جهاز المصدر 12 إلى جهاز وجهة 14 في أحد الأمثلة؛ يمكن أن يكون الوسط القابل للقراءة بواسطة حاسوب 16 عبارة عن وسط اتصال لتمكين جهاز المصدر 12 من إرسال بيانات الفيديو المشفرة مباشرة إلى جهاز الوجهة 14 في الزمن الفعلي. ويمكن تشكيل بيانات الفيديو المشفرة وفقًا لمعيار اتصالات؛ مثل بروتوكول الاتصالات اللاسلكية؛ وإرسالها إلى جهاز الوجهة 14. ويمكن أن يشتمل وسط
    الاتصالات على أي وسط اتصال لاسلكي أو ‎Sha‏ مثل طيف التردد الراديوي ‎(RF)‏ أو واحد أو أكثر من خطوط تقل مادية. ‎(Sag‏ أن يشكل وسط الاتصال جزءاً من شبكة تعتمد على حزمة؛ مثل شبكة منطقة محلية أو شبكة منطقة واسعة أو شبكة عالمية مثل شبكة الإنترنت. ويمكن أن يشتمل وسط الاتصال على موجهات أو مفاتيح أو محطات أساسية أو أي معدات أخرى يمكن أن
    0 تكون مفيدة لتسهيل الاتصال من جهاز المصدر 12 إلى جهاز الوجهة 14. في بعض الأمثلة؛ يمكن إخراج البيانات المشفرة من واجهة الإخراج 22 إلى جهاز تخزين. وبصورة مماثلة؛ يمكن الوصول إلى البيانات المشفرة من جهاز التخزين بواسطة واجهة الإدخال. يمكن أن يتضمن جهاز التخزين أي من مجموعة متنوعة من أوساط تخزين البيانات الموزعة أو التي يتم الوصول إليها ‎Glas‏ مثل القرص الصلب أو أقراص ‎gly sh‏ أو ‎DVDs‏ أو ‎CD-ROMs‏ أو
    5 ذاكرة ومضية أو الذاكرة المتطايرة أو غير المتطايرة أو ‎af‏ أوساط تخزين رقمي مناسبة أخرى لتخزين بيانات الفيديو المشفرة. في مثال ‎AT‏ يمكن أن يتوافق جهاز التخزين مع خادم ملفات أو جهاز تخزين وسيط آخر يمكن أن يقوم بتخزين الفيديو المشفر الذي تم إنشاؤه بواسطة جهاز المصدر 12. يمكن أن يصل جهاز الوجهة 14 إلى بيانات الفيديو المخزنة من جهاز التخزين عبر البث أو التحميل. يمكن أن يكون خادم الملفات عبارة عن أي نوع من الخوادم قادر على
    0 تخزين بيانات الفيديو المشفرة ونقل بيانات الفيديو المشفرة إلى جهاز الوجهة 14. وتشتمل خوادم الملفات التوضيحية على خادم شبكة (على سبيل ‎(Jl)‏ لموقع على شبكة الإنترنت)؛ خادم بروتوكول نقل الملفات» أجهزة تخزين مرتبطة بشبكة ‎(NAS)‏ أو محرك ‎abil‏ محلي. يمكن أن يصل جهاز الوجهة 14 إلى بيانات الفيديو المشفرة من خلال أي اتصال بيانات قياسي؛ بما في ذلك اتصال بالإنترنت. يمكن أن يتضمن ذلك قناة لاسلكية ‎Jie)‏ اتصال ‎(Wi-Fi‏ أو اتصال سلكي
    5 (مثل ‎DSL‏ أو مودم ‎US‏ أو ما إلى ذلك) أو مزيج من كلاهما مناسب للوصول إلى بيانات الفيديو
    المشفرة المخزنة على خادم الملفات. ويمكن أن يكون إرسال بيانات الفيديو المشفرة من جهاز التخزين عبارة عن إرسالا متدفق أو إرسال للتحميل أو توليفة منهما. لا تقتصر بالضرورة تقنيات هذا الكشف على التطبيقات أو الإعدادات اللاسلكية. ‎(Sag‏ تطبيق التقنيات على التشفير المرئي لدعم أية مجموعة متنوعة من تطبيقات الوسائط المتعددة مثل البث التلفزيوني عبر الهواء؛ والإرسال التلفزيوني عبر كابل؛ والإرسال التلفزيوني بواسطة قمر صناعي؛ وإرسالات بث الفيديو عبر الإنترنت؛ مثل التدفق الديناميكي المهياً عبر بروتوكول ‎HTTP‏ ‎(DASH)‏ الفيديو الرقمي الذي يتم ترميزه على وسط تخزين البيانات؛ فك تشفير الفيديو الرقمي المخزن على وسط تخزين البيانات؛ أو تطبيقات أخرى. وفي بعض الأمثلة؛ يمكن تصميم النظام لدعم إرسال الفيديو في اتجاه واحد أو اتجاهين لدعم تطبيقات ‎Jie‏ بث الفيديو أو تشغيل 0 النفيديو أو بث الفيديو و/ أو المكالمة المرئية. في المثال من الشكل 1؛ يتضمن جهاز المصدر 12 مصدر فيديو 18؛ وسيلة تشفير فيديو 20 واجهة إخراج 22. يتضمن جهاز الوجهة 14 واجهة إدخال 28؛ وسيلة فك تشفير الفيديو 30؛ وجهاز عرض 32. وفقا لهذا الكشف؛ يمكن تصميم وسيلة تشفير الفيديو 20 من جهاز المصدر 12 لتطبيق تقنيات اشتقاق معلومات الحركة وإجراء تقسيم المقطع و/ أو استيفاء بيانات الفيديو. 5 في أمثلة ‎egal‏ يمكن أن يشتمل جهاز المصدر وجهاز الوجهة على مكونات أو ترتيبات أخرى. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستقبل جهاز المصدر 12 بيانات ‎pad‏ من مصدر فيديو خارجي 18( مثل كاميرا خارجية. ‎cially‏ يمكن أن يتجه جهاز الوجهة 14 مع جهاز عرض خارجي؛ بدلاً من تضمين جهاز عرض متكامل. يُعد النظام الموضح 10 من الشكل 1 مجرد مثال واحد. ويمكن إجراء تقنيات اشتقاق معلومات 0 الحركة؛ تقسيم المقطع؛ و/ أو استيفاء بيانات الفيديو بواسطة أي جهاز تشفير و/ أو فك تشفير فيديو رقمي. على الرغم من أن تقنيات هذا الكشف يتم إجراؤها بشكل عام بواسطة جهاز تشفير الفيديو» يمكن أيضًا تنفيذ التقنيات بواسطة جهاز تشفير/ فك تشفير فيديو؛ يشار إليه بشكل نمطي باسم '000050". وعلاوة على ذلك؛ يمكن أيضًا تنفيذ تقنيات هذا ‎CRASH‏ بواسطة معالج فيديو. يُعد جهاز المصدر 12 وجهاز الوجهة 14 مجرد أمثلة على أجهزة التشفير هذه التي يقوم فيها جهاز المصدر 12 بتوليد بيانات فيديو مشفرة لإرسالها إلى جهاز الوجهة 14. وفي بعض الأمثلة؛
    يمكن أن تعمل الأجهزة 12 و 14 بطريقة متماثلة إلى حد كبير بحيث يتضمن كل جهاز 12 14 مكونات تشفير وفك تشفير الفيديو. وبالتالي؛ يمكن أن يدعم النظام 10 الإرسال المرئي في اتجاه واحد أو اتجاهين بين أجهزة الفيديو 12 و 14؛ على سبيل المثال لبث الفيديو التدفقي أو تشغيل الفيديو أو بث الفيديو أو المكالمة المرئية.
    يمكن أن يتضمن مصدر الفيديو 18 من جهاز المصدر 12 جهاز التقاط الفيديو» مثل كاميرا فيديو؛ وأرشيف فيديو يحتوي على فيديو تم التقاطه سابقًا و/ أو واجهة تغذية الفيديو لاستقبال الفيديو من مزود محتوى الفيديو. كبديل آخرء يمكن أن يعمل مصدر الفيديو 18 على توليد بيانات تعتمد على رسومات حاسوبية مثل فيديو المصدر أو مجموعة من مقاطع الفيديو المباشرة ومقاطع الفيديو المؤرشفة والفيديو الذي يتم إنشاؤه بواسطة حاسوب. في بعض الحالات؛ إذا كان مصدر
    0 الفيديو 18 عبارة عن كاميرا فيديو» فإن جهاز المصدر 12 وجهاز الوجهة 14 يمكن أن يشكل ما يُسمى بهواتف الكاميرا أو هواتف الفيديو. وكما ذكر أعلاه؛ يمكن أن تنطبق التقنيات الموصوفة في هذا الكشف على تشفير الفيديو بشكل عام؛ ‎(Sag‏ تطبيقها على التطبيقات اللاسلكية و/ أو السلكية. وفي كل حالة؛ يمكن تشفير الفيديو الذي تم التقاطه أو التقاطه مسبقًا أو إنشاءه بواسطة حاسوب بواسطة جهاز تشفير فيديو 20. ويمكن بعد ذلك إخراج معلومات الفيديو المشفرة بواسطة
    5 واجهة الإخراج 22 على وسط قابل للقراءة بواسطة حاسوب 16. يمكن أن يتضمن الوسط القابل للقراءة بواسطة حاسوب 16 وسط انتقالي؛ مثل البث اللاسلكي أو إرسال الشبكة السلكية؛ أو وسائط التخزين (أي وسائط تخزين غير انتقالية)؛ مثل القرص الثابت؛ محرك أقراص ومضي؛ قرص مضغوط قرص فيديو رقمي؛ أو قرص بلو-راي» أو وسائط أخرى يمكن قراءتها بالحاسوب. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يستقبل خادم الشبكة (لم يتم توضيحه)
    0 بيانات فيديو مشفرة من جهاز المصدر 12( وتوفير بيانات الفيديو المشفرة لجهاز الوجهة 14؛ على سبيل المثال» عبر إرسال الشبكة. وبصورة مماثلة؛ يمكن أن يستقبل جهاز حاسوبي لمرفق إنتاج متوسط؛ ‎Jie‏ مرفق ختم الأقراصء بيانات فيديو مشفرة من جهاز المصدر 12 ‎gig‏ قرص يحتوي على بيانات الفيديو المشفرة. لذلك» يمكن إدراك أن الوسط القابل للقراءة بالحاسوب 16 يشتمل على واحد أو أكثر من الأوساط القابلة للقراءة بالحاسوب بأشكال مختلفة؛ في أمثلة مختلفة.
    تستقبل واجهة الإدخال 28 لجهاز الوجهة 14 معلومات من وسط قابل للقراءة بواسطة حاسوب
    6. يمكن أن تشتمل معلومات الوسط القابل للقراءة بواسطة حاسوب 16 على معلومات التركيب التي يحددها جهاز ترميز الفيديو 20؛ ‎lly‏ يتم استخدامها ‎Lad‏ بواسطة جهاز فكك ترميز الفيديو 30 الذي يتضمن عناصر التركيب التي تصف خصائص و/ أو معالجة المقاطع والوحدات المشفرة الأخرى؛ مثل 6005. يعرض جهاز العرض 32 بيانات الفيديو التي تم فك تشفيرها للمستخدم؛ ‎(Sag‏ أن تشتمل على أي من أجهزة العرض المختلفة مثل أنبوب أشعة الكاثود ‎(CRT)‏ وشاشة بلوية سائلة ‎(LCD)‏ وشاشة البلازماء وشاشة دايود عضوي باعث للضوء ‎(OLED)‏ أو أي نوع آخر من ‎sal‏ العرض. على الرغم من عدم توضيحه في الشكل رقم 1؛ في بعض الجوانب؛ يمكن دمج كل من جهاز 0 تشفير الفيديو 20 وجهاز فكك تشفير الفيديو 30 مع جهاز ترميز الفيديو وجهاز فك ترميز الفيديو؛ ويمكن أن يتضمن وحدات ‎Ladle MUX-DEMUX‏ أو أجهزة وبرامج أخرى لمعالجة ترميز الصوت والفيديو على السواء في تدفق بيانات عام أو تدفقات بيانات منفصلة. عند تطبيقهاء يمكن أن تتطابق وحدات ‎MUX-DEMUX‏ مع بروتوكول الإرسال المتعدد 1.223 ‎ITU‏ أو بروتوكولات أخرى ‎ie‏ بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (00لا). يمكن تنفيذ كل من جهاز ترميز فيديو 20 وجهاز فك تشفير فيديو 30 كأي من مجموعة متنوعة من دوائر الترميز المناسبة؛ ‎Jie‏ واحد أو أكثر من المعالجات الدقيقة؛ ومعالجات الإشارات الرقمية؛ والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (85168)؛ والنسق البوابي القابل للبرمجة الميدانية ‎(FPGAS)‏ منطق منفصل» وبرامج» وأجهزة؛ وبرامج ثابتة أو أي توليفات منها. عندما يتم تنفيذ التقنيات جزئيا في برنامج؛ يمكن أن يقوم الجهاز بتخزين تعليمات البرنامج في وسط قابل للقراءة 0 بواسطة حاسوب مناسب غير انتقالي؛ وتنفيذ التعليمات في الأجهزة باستخدام واحد أو أكثر من المعالجات لتنفيذ تقنيات هذا الكشف. ويمكن إدراج كل من جهاز ترميز الفيديو 20 وجهاز فك تشفير الفيديو 30 في واحد أو أكثر من جهاز ترميز أو فك تشفير» يمكن دمج أي منهما كجزء من جهاز ترميز/ فك تشفير مشترك ‎(CODEC)‏ في جهاز ذو صلة. يمكن أن يشير هذا الكشف عمومًا إلى جهاز ترميز الفيديو 20 "يشير" ببعض المعلومات إلى جهاز ‎Jie AT‏ جهاز فك تشفير الفيديو 30. يشير مصطلح "إشارة ' عمومًا إلى توصيل عناصر
    التركيب و/ أو بيانات أخرى تستخدم لفك تشفير بيانات الفيديو المضغوطة. يمكن أن يحدث هذا الاتصال في الزمن الفعلي أو شبه الفعلي. وبدلًا من ذلك؛ يمكن أن يحدث هذا الاتصال على مدى فترة من الزمن؛ على سبيل المثال يمكن أن يحدث عند تخزين عناصر تركيب على وسط تخزين يمكن قراءته بواسطة حاسوب في مجرى بت مشفر في زمن الترميزء والذي يمكن استرجاعه بعد ذلك بواسطة جهاز فك التشفير في أي وقت بعد تخزينه على هذا الوسط. يمكن أن يعمل جهاز ترميز فيديو 20 وجهاز فك تشفير فيديو 30 وفقا لمعيار تشفير فيديو. تتضمن معايير تشفير الفيديو التوضيحية التي وضعها فريق التعاون المشترك المعني بتشفير الفيديو ‎(JCT-VC)‏ وكذلك فريق التعاون المشترك المعني بتطوير امتداد تشفير الفيديو ثلاني الأبعاد ‎(JCT-3V)‏ التابع ل ‎ITU-T Video Coding Experts Group (VCEG)‏ و ‎ISO/IEC Motion Picture Experts Group (MPEG) 0‏ تشفير فيديو عالي الكفاءة ‎ITU-T H.265 51 (HEVC)‏ ؛ ‎Ly‏ في ذلك امتداد النطاق الخاص به؛ التمدد متعدد المناظر ‎«(MV-HEVC)‏ والتمدد المتدرج (11/0ا5). ويتم نشر وثيقة معيار ‎HEVC‏ النهائية ب ‎ITU-T‏ ‎SERIES H: AUDIOVISUAL AND MULTIMEDIA SYSTEMS‏ ,1.265 ‎Infrastructure of audiovisual services — Coding of moving video - High‏ ‎efficiency video coding,” Telecommunication Standardization Sector of 15‏ ‎International Telecommunication Union (ITU), April 2013‏ ويدلا من ذلك؛ يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 وجهاز فك تشفير الفيديو 30 وفقا لمعايير الملكية أو الصناعة الأخرى؛ مثل ‎ISO/IEC MPEG—4 Visual‏ و 11.264 ‎ITU-T‏ (المعروف أيضًا ب ‎(ISO/IEC MPEG-4 AVC‏ بما في ذلك امتداد تشفير الفيديو المتدرج ‎(SVC)‏ وامتداد تشفير 0 الفيديو متعدد المناظر ‎(MVC)‏ ومع ذلك؛ لا تقتصر التقنيات وفقًا لهذا الكشف؛ على أي معيار تشفير معين. وعلى سبيل المثال؛ يمكن استخدام تقنيات هذا الكشف مع مجموعة متنوعة من تقنيات التشفير المرئي الأخرى المملوكة أو غير المملوكة أو المعايير ‎dad)‏ مثل ‎ITU-T‏
    ‎H.266‏ ‏كما لوحظ أعلاه؛ لأوضاع التوقع البينية يمكن أن يبحث جهاز ترميز الفيديو 20 عن مقطع مماثل 5 لذلك المراد ترميزه ‎wad)‏ حالي ") في صورة لموقع زمني آخر؛ يشار إليها بالصورة المرجعية.
    ويمكن الإشارة إلى المعلومات المستخدمة لتحديد الصورة المرجعية بمعلومات الحركة. على سبيل المثال» لكل مقطع؛ يمكن أن تتوفر مجموعة من معلومات الحركة. تحتوي مجموعة من معلومات الحركة على معلومات الحركة لاتجاهات التوقع الأمامية والخلفية. هنا تشتمل اتجاهات التوقع الأمامية والخلفية على اتجاهي توقع من وضع توقع ثنائي الاتجاه والمصطلحات " أمامي" و "
    خلفي” لا تتخذ بالضرورة معنى هندسي؛ ولكن بدلاً من ذلك فإنها تتوافق مع قائمة الصورة المرجعية ‎(RefPicList0) 0‏ وقائمة الصورة المرجعية 1 ‎(RefPicListl)‏ من الصورة الحالية. عند توفر قائمة صور مرجعية واحدة فقط لصورة أو شريحة؛ تكون 4501011540 متاحة فقط وتكون معلومات الحركة لكل مقطع من الشريحة دائمًا إلى الأمام. في بعض الحالات؛ يتم استخدام متجه حركة مع الفهرس المرجعي الخاص به في عمليات فك
    0 التشفير» ويشار إلى متجه الحركة هذا بالمؤشر المرجعي المرتبط به كمجموعة توقعية أحادية عن معلومات الحركة. بالنسبة لكل اتجاه تنبو يجب أن تحتوي معلومات الحركة على فهرس مرجعي ومتجه حركة. في بعض الحالات؛ للتبسيط» يمكن الإشارة إلى متجه الحركة نفسه بطريقة يفترض أنه يحتوي على فهرس مرجعي مرتبط. يتم استخدام الفهرس المرجعي لتحديد صورة مرجعية في قائمة الصور
    5 المرجعية الحالية ‎RefPicList0)‏ أو 86101011541). يشتمل متجه الحركة على مكون أفقي ورأسي. يتم استخدام عدد طلبات الصور ‎(POC)‏ على نطاق واسع في معايير ترميز الفيديو لتحديد ترتيب عرض الصورة. على الرغم من وجود حالات يمكن أن تتخذ فيها صورتين ضمن تسلسل فيديو مشفر واحد نفس قيمة ‎(POC‏ فإنه عادة لا يحدث ضمن تسلسل فيديو مشفر. عند وجود العديد
    0 -_من تسلسلات الفيديو المشفرة متعددة في مسار بتات؛ يمكن أن تقترب الصور التي لها نفس قيمة ‎POC‏ من بعضها البعض من حيث ترتيب فك التشفير. يتم بشكل نمطي استخدام قيم ‎POC‏ من الصور لتصميم قائمة بالصور المرجعية؛ اشتقاق مجموعة صورة مرجعية كما هو الحال في ‎HEVC‏ وتدرج متجه الحركة.
    في 1.264//1/0؛ يمكن تقسيم كل مقطع كبير ‎(MB)‏ إلى أريع طرق مختلفة بما في ذلك: ‎a‏ ‎tMB 16x16‏ جزأين ‎8x16‏ 18/ا؛ جزأين 16*8 ‎tMB‏ وأربعة أجزاء ‎MB 8x8‏ يمكن أن تتسم أجزاء ‎MB‏ المختلفة في ‎MB‏ واحد بقيم مؤشر مرجعية مختلفة لكل اتجاه ‎RefPicList0)‏ أو ‎Lexie. (RefPicList]‏ لا يتم تقسيم ‎MB‏ إلى أريع أجزاء ‎(MB 8x8‏ فإنه يحتوي فقط على متجه حركة واحد فقط لكل ‎١8 gia‏ في كل اتجاه. عند تقسيم ‎MB‏ إلى 4 أجزاء ‎(MB 8x8‏ يمكن تقسيم كل ‎gia‏ أيضاً ‎MB 8x8‏ إلى مقاطع فرعية؛ كل منها يمكن أن يتسم بمتجه حركة مختلف في كل اتجاه. يوجد 4 طرق مختلفة للحصول على مقاطع فرعية من الجزء 8578 ‎MB‏ بما في ذلك: مقطع فرعي واحد 878؛ مقطعين فرعيين 8 مقطعين فرعيين 86«4؛ وأربعة مقاطع فرعية 4*4. كل كتلة فرعي يمكن أن يتسم بمتجه 0 حركة مختلف في كل اتجاه. لذلك يوجد متجه الحركة في مستوى يساوي أو أعلى من المقطع الفرعي. في ‎(AVC‏ يمكن ‎dali]‏ الوضع الزمني المباشر في أي من مستوى تقسيم ‎MB‏ أو ‎MB‏ للتخطي أو الوضع المباشر في شرائح 8. لكل ‎(MB gia‏ يتم استخدام متجهات الحركة لمقطع موضوع بصورة مشتركة مع ‎Mall MB ga‏ في [ 0 ]46101011541 من المقطع ‎Jal)‏ لاشتقاق متجهات 5 الحركة. ويتم ضبط حجم كل متجه حركة في المقطع الموضوع بصورة مشتركة بناءً على مسافات
    ‎.POC‏ في ‎«AVC‏ يمكن أن يتنباً الوضع المباشر أيضًا بمعلومات الحركة من مجاوريها في المكان؛ والذي يمكن أن يشار إليه باسم الوضع المكاني المباشر. في ‎HEVC‏ لتوليد تمثيل مشفر لصورة؛ يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 عل توليد مجموعة من وحدات شجرة التشفير (5ل01). يمكن أن تشتمل كل من ‎CTUs‏ على مقطع شجرة 0 تشفير ‎(CTB)‏ من عينات ‎duma‏ اثنين 0185 مناظرتين من ‎chroma clue‏ وهياكل تركيب تستخدم لتشفير عينات من ‎.CTBS‏ في الصور أحادية اللون أو الصور التي تشتمل على 3 مستويات لون منفصلة؛ يمكن أن تشتمل ‎CTU‏ على مقطع ‎CTU‏ واحد وهياكل تركيب تُستخدم لتشفير العينات من مقطع شجرة التشفير.
    يمكن أن يكون مقطع شجرة التشفير ‎Ble‏ عن مقطع ‎NXN‏ من عينات. يمكن أن يكون حجم 8 عبارة عن نطاقات من 16*16 إلى 64*64 في السمات الرئيسية ‎HEVC‏ (على الرغم من تدعيم أحجام 618 تبلغ 8*8 من الناحية الفنية). يمكن أن تتخذ وحدة التشفير ‎(CU)‏ نفس حجم 8 وإن كانت صغيرة تبلغ 8*8. يتم تشفير كل وحدة تشفير مع وضع واحد. ويمكن أيضا الإشارة إلى ‎CTU‏ بأنها ‎"sya adit‏ أو ‎sang"‏ تشفير أكبر " (لا16). يمكن أن تكون ‎CTUs‏
    من ‎HEVC‏ مماثلة على نطاق واسع للمقاطع الكبيرة لمعايير ‎cal‏ مثل ‎.١1.264//81/6‏ ومع ذلك لا تقتصر ‎CTU‏ بالضرورة على حجم معين ويمكن أن تتضمن واحدة أو أكثر من وحدات التشفير. ويمكن أن تتضمن الشريحة عدد صحيح من ‎CTUS‏ المرتبة بالتتابع في أمر مسح نقطي. ولتوليد ‎CTU‏ مشفرة؛ ‎(Sa‏ أن يقوم جهاز ترميز الفيديو 20 بشكل متكرر بتقسيم الأشجار
    0 الرباعية على مقاطع شجرة التشفير ل ‎CTU‏ لتقسيم مقاطع شجرة التشفير إلى مقاطع تشفير؛ ‎Jilly‏ اسم 'وحدات شجرة التشفير". يمكن أن يكون مقطع التشفير عبارة عن مقطع ‎NXN‏ من العينات. يمكن أن تشتمل ‎CU‏ على مقطع تشفير من عينات ‎luma‏ ومقطعي تشفير مناظرين من عينات ‎Chroma‏ من صورة بها صف من ‎due‏ 0118 صف من عينة ‎«Cb‏ وصف من ‎due‏ ‎(Cr‏ وهياكل تركيب تستخدم لتشفير العينات من مقاطع التشفير. وفي صور أحادية اللون أو صور
    5 تحتوي على 3 مستويات لون منفصلة؛ يمكن أن تشتمل ‎CU‏ على مقطع تشفير فردي وهياكل تركيب تستخدم لتشفير عينات مقطع التشفير. يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 على تقسيم مقطع تشفير من لا© في واحد أو أكثر من مقاطع التنبؤ. ويكون مقطع التوقع مستطيلاً (أي ‎Tange‏ أو غير ‎(lupe‏ للعينات التي يتم عليها تطبيق نفس ‎ail‏ + يمكن أن تشتمل وحدة التوقع ‎(PU)‏ من ‎CU‏ على مقطع توقع لعينات ‎duma‏
    0 واثتين من مقاطع التوقع المناظرة لعينات ‎chroma‏ وهياكل التركيب المستخدمة للتوقع بمقاطع التنبو. في الصور أحادية اللون أو الصور التي تشتمل على 3 مستويات لون منفصلة؛ يمكن أن تشتمل ‎PU‏ على مقطع توقع فردي وهياكل تركيب تستخدم للتوقع بمقطع التنبؤ. ويمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 على توليد مقاطع ‎Cry «Cb duma‏ التوقعية لمقاطع التوقع ‎duma‏ ‎Cry Cb‏ لكل ‎PU‏ من ‎.CU‏
    يمكن أن يستخدم جهاز ترميز الفيديو 20 تنبؤات داخلية أو تنبؤات بينية لتوليد مقاطع توقعية ل ‎PU‏ إذا استخدم جهاز ترميز الفيديو 20 التنبؤات الداخلية لتوليد مقاطع توقعية ل ‎(PU‏ يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 على توليد مقاطع توقعية ل ‎PU‏ بناءًا على عينات مشفرة من الصورة المرتبطة ب ‎PU‏ و إذا استخدم جهاز ترميز الفيديو 20 التنبؤات البينية لتوليد مقاطع توقعية ل
    ‎PU 5‏ يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 على توليد مقاطع توقعية ل ‎PU‏ بناءًا على عينات مشفرة من واحدة أو أكثر من الصور بخلاف الصور المرتبطة ب ‎PU‏ عندما يتم تشفير ‎CU‏ ‏داخلياً» يمكن أيضاً تقسيم ‎CU‏ إلى 2 أو 4 من ‎(PU‏ عندما يوجد اثنين من لا في ‎«CU‏ يمكن أن تكون 0005 في بعض الحالات عبارة عن مستطيلات بنصف الحجم أو مستطيل بحجمين مع حجم يبلغ ربع أو ثلاثة أرياع ‎CU‏
    ‏0 بعد قيام جهاز ترميز فيديو 20 بتوليد مقاطع ‎Cr «Cb cduma‏ توقعية لواحدة أو أكثر من ‎1PUs‏ ‎«CU‏ يمكن أن يعمل جهاز ترميز فيديو 20 على توليد مقطع ‎uma‏ متبقي ل لا0. تشير كل عينة في مقطع ‎luma‏ المتبقي ‎CU‏ إلى الفرق بين عينة 0718| في واحد من مقاطع ‎luma‏ ‏التوقعية ل 5”لا0 وعينة مناظرة في مقطع ترميز 10118 الأصلي ل 5”لا0. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يعمل جهاز ترميز فيديو 20 على توليد مقطع ‎Cb‏ المتبقي ل لا0. ويمكن أن تشير كل
    ‏5 عينة في مقطع ‎CU's Cb‏ المتبقي إلى الفرق بين ‎Cb die‏ في أحد مقاطع ‎Cb‏ التوقعية ل ‎CU's‏ وعينة مناظرة في مقطع التشفير ‎Cb‏ الأصلي ل 5”لا0. يمكن أن يعمل جهاز ترميز فيديو 0 أيضًا على توليد مقطع ‎CF‏ متبقي ل لا©. يمكن أن تشير كل عينة في مقطع ‎CU’s Cr‏ المتبقي إلى الفرق بين ‎Cr die‏ في أحد مقاطع ‎Cr‏ التوقعية ل 5”لا0 ‎dually‏ المناظرة في مقطع تشفير »© الأصلي ل ‎CU’s‏
    ‏0 وعلاوة على ذلك؛ يمكن أن يستخدم جهاز ترميز الفيديو 20 تقسيم ‎ely‏ الأشجار لفك مقاطع 8 و60 و ‎Cr‏ المتبقية ل ‎CU‏ في واحد أو أكثر من مقاطع 0018| ‎Cry Cbg‏ . يكون مقطع التحويل عبارة عن مقطع مستطيل (على سبيل المثال؛ مريع أو غير مربع) من العينات التي يتم عليها تطبيق نفس التحويل. يمكن أن تشتمل ‎sang‏ التحويل ‎(TU)‏ من ‎CU‏ على مقطع تحويل لعينات ‎uma‏ واثنين من مقاطع التحويل المناظرة من عينات ‎«chroma‏ وهياكل تركيب تستخدم
    ‏5 لتحويل عينات مقطع التحويل. وهكذاء يمكن ربط كل ‎TU‏ من ‎CU‏ مع مقطع تحويل ‎duma‏
    مقطع تحويل ‎«Cb‏ و كتلة تحويل ‎CF‏ يمكن أن يكون مقطع التحويل ‎uma‏ المرتبط ب ‎TU‏ عبارة عن مقطع فرعي من المقطع المتبقي 101008 5”لا0. يمكن أن يكون مقطع التحويل ‎Cb‏ عبارة عن مقطع فرعي للمقطع المتبقي ‎Cb‏ 5”لا0. يمكن أن يكون مقطع التحويل »© عبارة عن مقطع فرعي للمقطع المتبقي ‎Cr‏ 5”لا0. في الصور أحادية اللون أو الصور التي تحتوي على 3 مستويات لون منفصلة؛ يمكن أن تشتمل ‎TU‏ على مقطع تحويل فردي وهياكل تركيب مستخدمة
    لتحويل العينات من مقطع التحويل. يمكن أن ينطبق جهاز ترميز الفيديو 20 على واحد أو أكثر من تحويلات مقطع تحويل ‎uma‏ من ‎TU‏ لإنشاء مقطع معامل 0008| ل ‎TU‏ يمكن أن يكون مقطع المعامل عبارة عن مصفوفة ثنائية الأبعاد لمعاملات التحويل. يمكن أن يكون معامل التحويل عبارة عن كمية عددية. يمكن أن ينطبق
    0 جهاز ترميز الفيديو 20 على واحد أو أكثر من تحويلات مقطع تحويل ‎Cb‏ من ‎TU‏ لإنشاء مقطع معامل 005 ل ‎TU‏ يمكن أن ينطبق جهاز ترميز الفيديو 20 على واحد أو أكثر من تحويلات مقطع تحويل ‎CF‏ من ‎TU‏ لإنشاء مقطع معامل 62 ل ‎TU‏ ‏بعد توليد مقطع معامل (على سبيل المثال» مقطع معامل ‎duma‏ مقطع معامل ‎Cb‏ أو مقطع معامل ‎«(Cr‏ يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 على حساب كمية مقطع المعامل. ويشير
    5 الحساب عمومًا إلى عملية يتم فيها حساب معاملات التحويل كميًا لتقليل كمية البيانات المستخدمة بصورة ممكنة لتمثيل معاملات التحويل؛ مما يوفر مزيداً من الضغط. ويعد حساب جهاز ترميز الفيديو 20 لمقطع معامل؛ يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 على قياس ترميز عناصر التركيب التي تشير إلى معاملات التحويل الكمي. على سبيل المثال؛ يمكن أن يقوم جهاز ترميز الفيديو 20 بتشفير الحساب التكاملي الثنائي التكيفي للسياق ‎(CABAC)‏ على عناصر التركيب
    0 التي تشير إلى معاملات التحويل الكمي. يمكن أن يعمل جهاز ترميز الفيديو 20 على إخراج مسار بت يتضمن تسلسل بتات يشكل تمثيل الصور المشفرة والبيانات المرتبطة بها. ويمكن أن يشتمل مسار البت على سلسلة من وحدات طبقة استخلاص الشبكة ‎(NAL)‏ والوحدة ‎NAL‏ عبارة عن هيكل تركيب يحتوي على مؤشر لنوع البيانات في الوحدة ‎NAL‏ ويايتات تحتوي على تلك البيانات في صورة حمل تسلسل بايت خام
    ‎(RBSP)‏ تم تخلله عند الضرورة ببتات منع المحاكاة. وتشمل كل وحدة من وحدات ‎NAL‏ مقدمة وحدة ‎NAL‏ وتغلف ‎.RBSP‏ ‏يمكن أن تعمل أنواع مختلفة من وحدات ‎NAL‏ بتغليف أنواع مختلفة من 8505». على سبيل المثال» يمكن أن يقوم نوع أول من وحدة ‎NAL‏ بتغليف 48505 لمجموعة متغيرات صورة ‎(PPS) 5‏ ويمكن أن يقوم نوع ثان من وحدة ‎NAL‏ بتغليف ‎RBSP‏ لشريحة مشفرة؛ ويمكن أن يقوم
    نوع ثالث من وحدة ‎NAL‏ بتغليف ©4858 ل ‎«SEI‏ وما إلى ذلك. ويمكن الإشارة إلى وحدات ‎NAL‏ التي تقوم بتغليف 48505 لبيانات تشفير الفيديو ‎Ya)‏ من ‎RBSPS‏ لمجموعات متغير ورسائل ‎(SEI‏ بوحدات ‎NAL‏ لطبقة تشفير فيديو (ا0/). يمكن أن يستقبل جهاز فك تشفير الفيديو 30 مسار بت تم إنشاؤه بواسطة جهاز فك تشفير الفيديو
    0 20. بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن أن يقوم جهاز فك تشفير الفيديو 30 بتحليل مسار البت للحصول على عناصر تركيب من مسار البت. يمكن أن يقوم جهاز فك تشفير الفيديو 30 بإعادة بناء صور بيانات الفيديو ‎Wa‏ على الأقل ‎sly‏ عناصر التركيب التي يتم الحصول عليها من مسار البت. يمكن أن تكون عملية إعادة بناء بيانات الفيديو عمومًا متبادلة مع العملية التي يقوم بها جهاز فك تشفير الفيديو 20. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يعكس جهاز فك تشفير الفيديو 30 حساب
    مقاطع معامل مرتبطة ب ‎TUs‏ من لا© حالية. يمكن أن يعكس جهاز فك تشفير الفيديو 30 التحويلات على مقاطع المعامل لإعادة بناء مقاطع التحويل المرتبطة ب ‎TUs‏ من ‎CU‏ الحالية. يمكن أن يعمل جهاز فك تشفير الفيديو 30 على إعادة بناء مقاطع التشفير ل لا© الحالية بإضافة عينات المقاطع التوقعية ل ‎PUs‏ من لا الحالية إلى عينات مناظرة من مقاطع التحويل ل 5ل1 ل ‎CU‏ الحالية. من خلال إعادة ‎oly‏ مقاطع التشفير لكل ‎CU‏ من صورة؛ يمكن أن يعمل جهاز فك
    0 تشفير الفيديو 30 على إعادة بناء الصورة. عندما تكون ‎CU‏ مشفرة ‎(lin‏ توجد مجموعة واحدة من معلومات الحركة لكل ‎PU‏ وبالإضافة إلى ‎calls‏ يتم ترميز كل ‎PU‏ مع وضع توقع بيني فربد لاستخلاص مجموعة من معلومات الحركة. وفي المعيار ‎(HEVC‏ يوجد وضع توقع بيني؛ يُسمى الدمج (يعتبر التخطي ‎dls‏ خاصة من الدمج) وأوضاع التوقع المتقدم بمتجه ‎(AMVP) dS all‏ على الترتيب لوحدة التوقع ‎(PU)‏
    في أي من ‎AMVP‏ أو وضع ‎aed]‏ يتم الاحتفاظ بقائمة مرشح متجه الحركة ‎(MV)‏ لوسائل توقع بمتجه الحركة المتعددة. يتم إنشاء متجه (متجهات) حركة؛ وكذلك المؤشرات المرجعية في وضع الدمج» يتم توليد ‎PU‏ الحالية عن طريق أخذ مرشح واحد من قائمة المرشحين ‎MV‏ ‏تحتوي قائمة المرشحين ‎MV‏ على ما يصل إلى 5 مرشحين لوضع الدمج واثنين من المرشحين لوضع ‎AMVP‏ يمكن أن يحتوي مرشح ‎mal‏ على مجموعة من معلومات الحركة؛ على سبيل المثال» متجهات الحركة المناظرة لقوائم الصورة المرجعية (القائمة صفر والقائمة 1) والمؤشرات المرجعية. إذا تم تحديد مرشح دمج بواسطة مؤشر دمج؛ يتم استخدام الصور المرجعية للتوقع بالمقاطع الحالية؛ وكذلك يتم تحديد متجهات الحركة المرتبطة بها. ومع ذلك؛ تحت وضع ‎AMVP‏ ‏لكل اتجاه توقع محتمل من أي من القائمة صفر أو القائمة ‎lingo]‏ المؤشر المرجعي إلى إشارة 0 صريحة؛ مع مؤشر ‎MVP‏ إلى قائمة المرشحين ‎MV‏ حيث يحتوي المرشح ‎AMVP‏ فقط على متجه حركة. في وضع ‎AMVP‏ يمكن أيضاً تنقية متجهات الحركة المتوقعة. كما هو مبين أعلاه؛ يتوافق مرشح الدمج مع مجموعة كاملة من معلومات الحركة بينما يحتوي المرشح ‎AMVP‏ على متجه حركة واحد فقط لاتجاه توقع محدد ومؤشر مرجعي. يتم اشتقاق المرشحين لكلا الوضعين بالمثل من نفس المقاطع المجاورة المكانية والزمانية؛ كما هو موضح فيما 5 يتعلق بالأشكال 4 و 5 أدناه. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل أدناه؛ يمكن تهيئة جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 لتنفيذ ‎Af‏ توليفة من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب لاستخلاص معلومات الحركة؛ إجراء تقسيم المقطع؛ و/أو استكمال بيانات فيديو. فيما يتعلق باستخلاص معلومات الحركة؛ يمكن تهيئة جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير 0 فيديو 30 لاشتقاق معلومات الحركة بواسطة إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي. يمكن تحديد التناظر بناءً على مقدار التشابه بين البيانات المرجعية؛ ويمكن الإشارة إليه في هذا الطلب باسم تحديد 'تطابق” أو "أفضل تطابق."
    في بعض الأمثلة؛ جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 يمكن أن يشفر بصورة أولية واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى ما إذا تم تمكين عملية استخلاص الحركة. في بعض الحالات؛ يمكن تضمين واحد أو أكثر من عناصر التركيب مع نسق ‎AT‏ مثل نسق الدمج الموصوف أعلاه. على سبيل ‎(JE‏ على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل فيما يتعلق ‎Jie 5‏ على الشكل 10( يشفر جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 واحد أو أكثر من عناصر التركيب عند إجراء نسق دمج (مثلا؛ علامة؛ مؤشر في قائمة مرشح دمج أو ما شابه) الذي يشير إلى ما إذا تم تنفيذ استخلاص الحركة. في الحالات التي يتم فيها تمكين استخلاص الحركة؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن ينفذ جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 استخلاص متجه حركة متطابق مع النمط. 0 على سبيل ‎(JB‏ يمكن أن يشفر جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى أي نسق استخلاص معلومات الحركة ينطبق من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة. يمكن أن يشفر جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 علامة للتمييز بين نسقي معلومات استخلاص الحركة أو مؤشر للتمييز بين أكثر من نسقي استخلاص معلومات الحركة. على النحو الموصوف في هذا الطلب؛ تتضمن أنساق استخلاص معلومات الحركة الخاصة بالنمط التمثيلي المطابق تطابق ثنائي الاتجاه أو تطابق القالب. أثناء عملية استخلاص الحركة؛ يمكن أن يستخلص جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 متجه حركة أولي لمقطع كاملة ‎PU lie)‏ بأكملها) بناءً على عملية استخلاص الحركة المختارة. على سبيل ‎(JB‏ يمكن أن يستخدم جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 0 30 متجهات الحركة من قائمة مرشح مرتبطة بنسق الدمج وتحدد أي متجه الحركة من قائمة المرشح ينتج عنه أفضل تطابق. بمعنى؛ يمكن أن يحدد جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 أي متجه الحركة من قائمة المرشح؛ عند استخدامه في عملية استخلاص الحركة المختارة؛ ينتج عنه مجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي؛ ‎Sle‏ البيانات المرجعية التي تتطابق بدرجة وثيقة مع
    البيانات في الصورة الحالية أو الصورة المرجعية الأخرى. بصفة عامة؛ يمكن أن يشير 'أفضل تطابق” إلى بيانات فيديو تكون أكثر تشابه من حيث تباينات البيكسل. كمثال لغرض التوضيح؛ على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل فيما يتعلق بالشكل 8؛ يمكن أن يختار جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 نسق تطابق قالب استخلاص معلومات الحركة. في هذا المثال؛ يمكن أن يختار جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 مرشح متجه الحركة من نسق الدمج ‎ly‏ على مرشح المتجه الزائد الذي ينتج ‎die‏ قالب يتطابق بدرجة وثيقة بشكل كبير مع قالب في صورة مرجعية. على سبيل المثال؛ يمكن تهيئة جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 لتنفيذ بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي؛ حيث تشتمل 0 المجموعة الأولى من البيانات على القالب في الصورة الحالية وتشتمل المجموعة الثانية من البيانات المرجعية على القالب في الصورة المرجعية. في بعض الحالات؛ على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل أدناه؛ يمكن أن يختار جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 بصورة إضافية أو على نحو بديل مرشح متجه الحركة بناءً على أدنى تكلفة تطابق. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ بعد تحديد متجه حركة المرشح؛ جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز 5 فك تشفير فيديو 30 يمكن أن ينقح كذلك متجه حركة المرشح لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي. على سبيل ‎(JE‏ يمكن أن ينفذ جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 بحث ‎Ole)‏ بحث باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة) في منطقة محددة مسبقا للصورة المرجعية المشار إليها بواسطة متجه حركة المرشح. يمكن أن يستخلص جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي بناءً على 0 متجه الحركة الذي يشير إلى البيانات المرجعية في المنطقة المحددة مسبقا التي بها أفضل تطابق و/أو أدنى تكلفة تطابق مع بيانات فيديو للصورة الحالية. في بعض الحالات؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يقسم جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 مقطع بيانات الفيديو إلى المقاطع الفرعية عند استخلاص معلومات الحركة. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستخلص جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 5 30 بصورة منفصلة معلومات الحركة الخاصة بكل مقطع فرعي خاصة بمقطع أكبر. في بعض
    الحالات؛ يمكن أن يستخدم جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 معلومات الحركة المستخلصة للمقطع ‎lie)‏ باستخدام العملية الموصوفة أعلاه) كمرشح معلومات الحركة الخاصة بكل من المقاطع الفرعية. يمكن أن ينقح جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 بعد ذلك معلومات الحركة المستخلصة الخاصة بكل من المقاطع الفرعية؛ ‎lie‏ ‏5 باستخدام ‎Gus‏ استخلاص معلومات حركة محدد ‎Ole)‏ تقنية تطابق ثنائي الاتجاه؛ تقنية تطابق القالب؛ أو تقنية أخرى؛ على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل أدناه). الشكل 2 عبارة عن مخطط كتلي يوضح جهاز ترميز توضيحي 20 يمكن أن يعمل على تنفيذ تقنيات لاشتقاق معلومات الحركة وإجراء تقسيم المقطع و/ أو استيفاء بيانات الفيديو. ويمكن أن يقوم جهاز ترميز الفيديو 20 بالتشفير الداخلي والبيني لمقاطع الفيديو داخل شرائح الفيديو. ويعتمد 0 التشفير البيني على التوقع المكاني لتقليل أو إزالة التكرار المكاني في الفيديو ضمن إطار أو صورة فيديو معينة. ويعتمد التشفير البيني على التوقع الزمني لتخفيض أو إزالة التكرار الزمني في الفيديو داخل الإطارات أو الصور المجاورة لتسلسل الفيديو. يمكن أن يشير الوضع البيني (الوضع ا) إلى أي من أوضاع التشفير العديدة التي تعتمد على المكان. ويمكن أن تشير الأوضاع البينية؛ مثل التوقع أحادي الاتجاه (الوضع ©) أو التوقع الثنائي (الوضع 8) إلى أي من عدة أوضاع تشفير تعتمد على الزمن. على النحو المبين في الشكل 2؛ يستقبل جهاز ترميز فيديو 20 مقطع فيديو حالي داخل إطار فيديو يتم ترميزه. في مثال على الشكل 2؛ يتضمن جهاز ترميز فيديو 20 ذاكرة ‎lily‏ فيديو 38؛ وحدة اختيار نسق 40؛ ذاكرة صورة مرجعية 64؛ عارضة 50؛ وحدة معالجة تحويل 52« وحدة تحديد الكمية 54؛ ووحدة ترميز أنتروييا 56. تتضمن وحدة اختيار ‎Gud‏ 40؛ بدورهاء وحدة معادلة 0 الحركة 44؛ وحدة تقدير الحركة 42؛ وحدة التوقع البيني 46؛ ‎Bangg‏ تقسيم 48. بالنسبة ‎sale‏ ‏تشكيل مقطع الفيديو؛ يتضمن جهاز ترميز فيديو 20 أيضا وحدة تحديد كمية عكسية 58؛ وحدة تحويل عكسي 60؛ وعارضة 62. يمكن أيضا تضمين مرشح إزالة مقطع (غير مبين في الشكل 2) لترشيح حدود المقطع لإزالة تكتل المجسمات الاصطناعية من فيديو معاد تشكيله. إذا كانت هناك رغبة في ذلك» سوف يرشح مرشح إزالة المقطع بصورة نمطية خرج العارضة 62. يمكن 5 استخدام المرشحات الإضافية (في الحلقة أو بعد الحلقة) أيضا بالإضافة إلى مرشح إزالة المقطع.
    تكون هذه المرشحات غير مبينة للاختصار؛ ولكن إذا كانت هناك رغبة في ذلك؛ يمكن أن يرشح خرج العارضة 50 (كمرشح داخل الحلقة). أثناء عملية الترميز» يستقبل جهاز ترميز فيديو 20 إطار فيديو أو شريحة يتم تشفيرها. يمكن تقسيم الإطار أو الشريحة إلى مقاطع فيديو متعددة. يمكن أن تخزن ذاكرة بيانات الفيديو 38
    ‎lily 5‏ الفيديو التي يتم ترميزها بواسطة مكونات جهاز ترميز فيديو 20. يمكن الحصول على بيانات الفيديو المخزنة في ذاكرة بيانات فيديو 38؛ على سبيل المثال؛ من مصدر الفيديو 18. يمكن الإشارة إلى ذاكرة الصورة المرجعية 64 باسم ‎DPB‏ يخزن بيانات الفيديو المرجعية للاستخدام في ترميز بيانات فيديو بواسطة جهاز ترميز فيديو 20؛ مثلاء في أنساق تشفير داخلية أو بينية. ‎(Sa‏ تشكيل ذاكرة بيانات فيديو 38 وذاكرة صورة مرجعية 64 بواسطة أية مجموعة متنوعة من
    ‏0 أجهزة الذاكرة؛ مثل ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية ‎((DRAM)‏ بما في ذلك ‎DRAM‏ متزامنة ‎RAM (SDRAM)‏ مقاومة مغنطيسية ‎RAM (MRAM)‏ مقاومة ‎(RRAM)‏ أو الأنواع ‎AY‏ من ‎Beal‏ الذاكرة. يمكن تزويد ذاكرة ‎lily‏ فيديو 38 وذاكرة صورة مرجعية 64 بنفس جهاز الذاكرة أو ‎seal‏ الذاكرة المنفصلة. في الأمثلة المختلفة؛ يمكن أن تكون ذاكرة بيانات فيديو 8 على الرقاقة مع المكونات الأخرى لجهاز ترميز فيديو 20 أو خارج الرقاقة نسبة إلى تلك المكونات. تنفذ وحدة تقدير الحركة 42 ووحدة مقارنة الحركة 44 تشفير متوقع بيني لمقطع الفيديو الذي تم استقباله نسبة إلى واحد أو أكثر من المقاطع في واحد أو أكثر من الإطارات المرجعية لتوفير التوقع الزمني. يمكن أن يُجري وحدة التوقع البيني 46 على نحو بديل تشفير متوقع داخلي لمقطع الفيديو الذي تم استقباله نسبة إلى واحد أو أكثر من المقاطع المجاورة في نفس الإطار أو شريحة 0 باحتاره المقطع الذي يتم تشفيره لتوفير التوقع المكاني. يمكن أن يُجري جهاز ترميز فيديو 20 عمليات المرور المشفرة متعددة؛ مثلا؛ لاختيار نسق تشفير مناسب بالنسبة لكل مقطع بيانات فيديو. علاوة على ذلك؛ يمكن أن تقسم وحدة التقسيم 48 مقاطع بيانات الفيديو إلى المقاطع الفرعية؛ ‎aly‏ ‏على تقييم مخططات التقسيم السابقة في عمليات المرور المشفرة السابقة. على سبيل المثال» يمكن 5 أن تقسم وحدة تقسيم 48 بصورة أولية إطار أو شريحة إلى ‎(LCUs‏ وتقسم كل من اذ 5لا©-ا إلى
    فرعية بناءً على تحليل معدل التشوه (مثلاء تحسين معدل التشوه). يمكن أن تنتج وحدة اختيار النسق 40 بصورة إضافية هيكل بيانات بترتيب مريع هرمي للبيانات يدل على تقسيم ‎LOU‏ ‏إلى ‎CUs‏ فرعية. يمكن أن تتضمن ‎CUS‏ ذات عقدة طرفية لترتيب المريع الهرمي للبيانات واحدة أو أكثر من ‎PUS‏ وواحدة أو أكثر من ‎TUs‏ ‏5 يمكن أن تختار وحدة اختيار النسق 40 واحد من أنساق التشفيرء الداخلية أو البينية؛ ‎ly Ole‏ على نتائج الخطاً؛ وتقدم المقطع المشفر الداخلي أو البيني الناتجة للعارضة 50 لإنتاج بيانات المقطع المتبقية وللعارضة 62 لإعادة تشكيل المقطع المرمز للاستخدام كإطار مرجعي. يقدم وحدة اختيار النسق 40 أيضا عناصر التركيب؛ ‎Jie‏ متجهات الحركة؛ مؤشرات نسق داخلي؛ معلومات تقسيم» ومعلومات التركيب الأخرى كهذه؛ لوحدة ترميز أنتروبيا 56. 0 يمكن دمج وحدة تقدير الحركة 42 ووحدة مقارنة الحركة 44 بدرجة عالية؛ ولكن يتم توضيحه بصورة منفصلة للأغراض التصورية. يمثل تقدير الحركة؛ المنفذ بواسطة وحدة تقدير الحركة 42؛ عملية إنتاج متجهات الحركة؛ التي تُقدّر الحركة لمقاطع الفيديو. يمكن أن يشير متجه الحركة؛ على سبيل المثال» إلى إزاحة ‎PU‏ لمقطع الفيديو داخل إطار فيديو حالي أو صورة حالية نسبة إلى مقطع متوقع داخل إطار مرجعي (أو وحدة مشفرة أخرى) نسبة إلى المقطع الحالي التي يتم تشفيرها 5 داخل الإطار الحالي (أو وحدة مشفرة أخرى). يكون مقطع متوقع عبارة عن مقطع يكون موجود ليتطابق بدرجة وثيقة مع المقطع الذي يتم تشفيره؛ من حيث تفاوت البيكسل؛ الذي يمكن تحديده بواسطة مجموع الفرق المطلق (5/80)؛ مجموع فرق المريع ‎(SSD)‏ أو مقاييس التفاوت الأخرى. في بعض ‎ABI‏ يمكن أن يُجري جهاز ترميز فيديو 20 بحث حركة سريع لتحديد متجه حركة خاص بمقطع. توجد عدة طرق بحث حركة سريعة مقترحة في المراجع؛ ‎Block-Based (fix‏ ‎(BBGDS) Gradient Descent Search 20‏ على النحو الموصوف؛ على سبيل المثال» في ‎Lurng—Kuo Liu, Ephraim Feig, “A block—-based gradient descent search‏ ‎algorithm for block motion estimation in video coding,” IEEE Trans.‏ ‎Circuits Syst.
    Video Technol. , vol. 6, pp, 419-422, Aug.1996,‏ ‎(Unrestricted Center-Biased Diamond Search (UCBDS)‏ على النحو الموصوف؛ 5 على سبيل المثال في ‎Jo Yew Tham, Surendra Ranganath, Maitreya‏
    Ranganath, and Ashraf Ali Kassim, “A novel unrestricted 01-0135260 diamond search algorithm for block motion estimation,” IEEE Trans.
    Circuits Syst.
    Video Technol. , vol. 8, pp. 369-377, Aug. 1998, and
    Ce ‏على النحو الموصوف؛ على سبيل المثال» في‎ HEXagon-Based Search (HEBS)
    ‎Zhu, Xiao Lin, and Lap—-Pui Chau, “ Hexagon-Based Search Pattern for 5‏ ‎Fast Block Motion Estimation,” IEEE Trans.
    Circuits Syst.
    Video Technol.‏ ‎VOI. 12, pp. 349-355, May 2002‏ ,. بصورة أساسية؛ تتضمن هذه التقنيات البحث فقط عن عدد معين من الأوضاع داخل نافذة البحث بناءً على أنماط البحث المحددة مسبقا. تعمل هذه التقنيات ‎sale‏ جيدا عندما تكون الحركة صغيرة ومتوسطة.
    ‏0 في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يحسب جهاز ترميز فيديو 20 القيم اللازمة لأوضاع البيكسل الخاصة بعدد صحيح فرعي للصور المرجعية المخزنة في ذاكرة صورة مرجعية 64. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستكمل جهاز ترميز فيديو 20 قيم أوضاع البيكسل بربع واحد؛ أوضاع البيكسل بثمن ‎coal‏ أو أوضاع البيكسل الكسرية الأخرى للصورة المرجعية. بناء على ذلك؛ يمكن أن ‎sad‏ وحدة تقدير الحركة 42 بحث حركة نسبة إلى أوضاع البيكسل الكاملة وأوضاع البيكسل الكسرية وتُخرج
    ‏5 متجه حركة بدقة بيكسل كسري. تحسب وحدة تقدير الحركة 42 متجه الحركة ل ‎PU‏ لمقطع الفيديو في شريحة مشفرة بينية بواسطة مقارنة وضع ال ‎PU‏ بوضع مقطع متوقع لصورة مرجعية. يمكن اختيار الصورة المرجعية من قائمة صورة مرجعية أولى (القائمة 0) أو قائمة صورة مرجعية ثانية (القائمة 1)؛ تحدد كل منها واحدة أو أكثر من الصور المرجعية المخزنة في ذاكرة صورة مرجعية 64. وترسل وحدة تقدير الحركة 42
    ‏0 متجه الحركة الذي تم حسابه لوحدة ترميز أنتروبيا 56 ووحدة معادلة الحركة 44. يمكن أن تنطوي معادلة الحركة؛ المنفذة بواسطة وحدة معادلة الحركة 44 على استخراج أو إنتاج المقطع المتوقع بناءً على متجه الحركة المحدد بواسطة وحدة تقدير الحركة 42. مرة أخرى؛ يمكن دمج وحدة تقدير الحركة 42 ‎Bangg‏ مقارنة الحركة 44 وظيفياء في بعض الأمثلة. عند استقبال متجه الحركة ل ‎PU‏ من مقطع الفيديو الحالي؛ يمكن أن يحدد وحدة معادلة الحركة 44 موقع
    ‏5 المقطع المتوقع الذي يشير إليه متجه الحركة في واحدة من قوائم الصورة المرجعية. تشكل العارضة
    0 مقطع فيديو متبقي بواسطة اختزال قيم البيكسل للمقطع المتوقع من قيم البيكسل لمقطع الفيديو الحالي الذي يتم تشفيره؛ تكوين قيم فرق بيكسل؛ على النحو الذي تمت مناقشته أدناه. بصفة عامة؛ تُجري وحدة تقدير الحركة 42 تقدير الحركة نسبة إلى مكونات 10018 وتستخدم وحدة معادلة الحركة 44 متجهات الحركة التي تم حسابها بناءً على مكونات ‎Shuma‏ من مكونات ‎chroma‏ ‏5 ومكونات ‎Juma‏ يمكن أن تُنتج وحدة اختيار النسق 40 أيضا عناصر التركيب المرتبطة بمقاطع الفيديو وشريحة الفيديو للاستخدام بواسطة جهاز فك تشفير فيديو 30 في فك تشفير مقاطع الفيديو لشريحة الفيديو. يمكن أن تتوقع وحدة التوقع البيني 46 داخليا مقطع حالي؛ كبديل للتوقع البيني المنفذ بواسطة وحدة تقدير الحركة 42 ووحدة مقارنة الحركة 44؛ على النحو الموصوف أعلاه. تحديداء» يمكن أن 0 تحدد وحدة التوقع البيني 46 نسق توقع داخلي لاستخدامه لترميز مقطع حالي. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن ترمز وحدة التوقع البيني 46 مقطع ‎Ma‏ باستخدام أنساق توقع داخلي متنوعة؛ ‎ie‏ ‏أثناء فصل مسارات الترميز» ويمكن أن تختار وحدة التوقع البيني 46 (أو وحدة اختيار نسق 40؛ في بعض الأمثلة) نسق توقع داخلي مناسب للاستخدام من الأنساق التي تم اختبارها. على سبيل المثال؛ يمكن أن تحسب ‎sang‏ التوقع البيني 46 قيم معدل التشوه باستخدام تحليل معدل تشوه لأنساق توقع داخلي المختلفة التي تم اختبارهاء وتختار نسق التوقع الداخلي الذي له أفضل خصائص معدل التشوه بين الأنساق التي تم اختبارها. يحدد تحليل معدل التشوه بصفة عامة مقدار التشوه (أو الخطاً) بين مقطع مرمز ومقطع أصلي؛ غير مرمز تم ترميزه لإنتاج المقطع ‎Saal‏ ‏إلى جانب معدل البت (بمعنى؛ عدد البتات) المستخدم لإنتاج المقطع المرمز. يمكن أن تحسب وحدة التوقع البيني 46 نسب من التشوهات ومعدلات المقاطع المرمزة المختلفة لتحديد أي نسق 0 توقع داخلي يعرض قيمة معدل التشوه الأفضل للمقطع. بعد اختيار نسق توقع داخلي للمقطع؛ يمكن أن توفر وحدة التوقع البيني 46 معلومات تدل على نسق التوقع الداخلي المختار للمقطع لوحدة ترميز أنتروبيا 56. يمكن أن ‎Ja‏ وحدة ترميز الأنتروبيا 56 المعلومات التي تشير إلى نسق التوقع الداخلي المختار. يمكن أن يتضمن جهاز ترميز الفيديو 20 في بيانات تهيئة تيار البتات المنقولة؛ التي يمكن أن تتضمن مجموعة من 5 جداول فهرسة نسق التوقع الداخلي ومجموعة من جداول فهرسة نسق التوقع الداخلي المعدلة
    (مشار إليها أيضا باسم جداول تخطيط الكلمات المشفرة)؛ تعريفات سياقات الترميز للمقاطع المختلفة؛ وإشارات لأكثر نسق توقع داخلي محتمل» جدول فهرسة نسق توقع داخلي؛ وجدول فهرسة نسق توقع داخلي معدل للاستخدام لكل من السياقات. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ على النحو الموصوف في هذا الطلب؛ يمكن تهيئة جهاز ترميز
    فيديو 20 لتنفيذ أية توليفة من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب لاستخلاص معلومات الحركة؛ إجراء تقسيم المقطع؛ و/أو استكمال ‎lily‏ فيديو. تحديدا؛ يمكن تنفيذ تقنيات معينة وفقا لهذا الكشف بواسطة وحدة الاستخلاص 49. على سبيل المثال؛ يمكن تهيئة وحدة الاستخلاص 49 لتحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي ويدون تضمين البيانات التي تشير إلى معلومات الحركة في تيار البتات.
    0 في بعض الحالات؛ يمكن أن تحدد وحدة الاستخلاص 49 (و/أو وحدة اختيار نسق 40) ما إذا تم إجراء استخلاص الحركة لمقطع معين (مثلا؛ مقابل توقع داخلي أو توقع بيني تقليدي) ‎ls‏ على تحليل معدل التشوه. على سبيل المثال» يمكن أن تحدد وحدة الاستخلاص 49 ما إذا تم إجراء استخلاص الحركة بطريقة مشابهة لاختيار تكلفة معدل التشوه على النحو المنفذ لدمج المرشحات في نسق دمج. في هذا المثال» يمكن أن تتحقق وحدة الاستخلاص 49 من كل نسق استخلاص
    5 معلومات الحركة الخاصة بمجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة ‎lie)‏ نسق تطابق ثنائي الاتجاه؛ نسق تطابق قالب؛ أو ما شابه) باستخدام اختيار تكلفة معدل التشوه. تقارن وحدة الاستخلاص 49 بصورة إضافية نسق استخلاص معلومات الحركة الذي له أدنى تكلفة بأنساق ‎PU‏ الأخرى ‎lie)‏ أنساق توقع داخلي؛ توقع بيني تقليدي نسق؛ نسق تشفير لوحة؛ أو ما شابه). في الحالات التي يكون فيها نسق استخلاص الحركة هو النسق الأكثر الكفاءة من حيث كفاءة
    0 التشفير؛ يمكن أن يرمز جهاز ترميز الفيديو 20 واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى أنه يتم استخلاص معلومات الحركة (بدلا من إرسال إشارة بها) للمقطع الحالي. يمكن أن يرمز جهاز ترميز الفيديو 20 أيضا واحد أو أكثر من عناصر التركيب للإشارة إلى نسق استخلاص الحركة من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة. في أمثلة أخرى» وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن تستكمل وحدة الاستخلاص 49 بيانات
    5 فيديو لا يتم تضمينها في تيار البتات المشفر لمتوالية فيديو. على سبيل المثال؛ يمكن أن تنفذ وحدة
    الاستخلاص 49 أية توليفة من تقنيات استخلاص الحركة اللازمة لاستكمال صورة لا يتم تضمينها في تيار البتات؛ ‎Ollie‏ مشابهة للتحويل التصاعدي لمعدل الإطار. في بعض الحالات؛ يمكن أن يستخدم جهاز ترميز الفيديو 20 الصورة التي تم استكمالها أثناء ترميز. على سبيل المثال؛ يمكن أن تستكمل وحدة الاستخلاص 49 صورة ويمكن أن يرمز جهاز ترميز الفيديو 20 البيانات لصورة حالية نسبة إلى الصورة التي تم استكمالها. في هذا ‎(Jl‏ يمكن أن يضيف جهاز ترميز فيديو 0 الصورة التي تم استكمالها إلى ذاكرة صورة مرجعية 64 ويرمز بيانات الصور الأخرى ‎sly‏ ‏على جزء على الأقل من الصورة التي تم استكمالها. في أمثلة أخرى؛ يمكن أن تستكمل وحدة الاستخلاص 49 صورة ويمكن أن يضبط جهاز ترميز الفيديو 20 الصورة التي تم استكمالها مساوية للصورة الحالية. على سبيل المثال؛ يمكن أن تستكمل 0 وحدة الاستخلاص 49 الصورة الحالية ‎OSes‏ أن يرمز جهاز ترميز الفيديو 20 بيانات التركيب للصورة الحالية التي يتم تضمينها في تيار البتات (مثلاً؛ بيانات ترويسة الشريحة وما شابه)؛ ولكن يمكن أن يتخطى ترميز بيانات فيديو للصورة الحالية. بينما يمكن تهيئة وحدة الاستخلاص 49 لتنفيذ تقنيات الاستخلاص و/أو الاستكمال ‎clad)‏ على ‎gail‏ الموصوف في هذا الطلب؛ يجب إدراك أنه يمكن تهيئة واحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى لجهاز ترميز فيديو 20 ‎Lad‏ أو على نحو بديل لاستكمال البيانات. على سبيل المثال» يمكن أن يتضمن جهاز ترميز الفيديو 20 مجموعة متنوعة من وسائل الاستكمال أو المرشحات الأخرىء ‎lie‏ لاستكمال بيكسل عند موقع ‎July‏ فرعي ‎pel)‏ فرعي) أثناء معادلة الحركة. ويشكل جهاز ترميز الفيديو 20 مقطع فيديو متبقي بواسطة طرح بيانات التوقع من وحدة تحديد الوضع 40 من مقطع الفيديو الأصلي المراد تشفيره. تمثل العارضة 50 المكون أو المكونات التي 0 تقوم بإجراء عملية الطرح هذه. تقوم وحدة معالجة التحويل 52 بتطبيق تحويل؛ مثل تحويل جيب منفصل ‎(DCT)‏ أو تحويل مماثل نظرياً؛ إلى المقطع المتبقي» وإنتاج مقطع فيديو يشتمل على قيم معامل التحويل المتبقية. يمكن أن تعمل وحدة معالجة التحويل 52 بإجراء بعض التحويلات الأخرى المشابهة من الناحية النظرية ل ‎[DCT‏ ويمكن ‎Wad‏ استخدام تحويلات الموجات الصغيرة وتحويلات عدد صحيح وتحويلات النطاق الفرعي أو أنواع أخرى من التحويلات.
    وعلى أية حال؛ تقوم وحدة معالجة التحويل 52 بتطبيق التحويل على المقطع المتبقي؛ مما ينتج مقطع من معاملات التحويل المتبقية. يمكن أن يعمل التحويل على تحويل المعلومات المتبقية من نطاق قيمة بكسل إلى نطاق تحويل» مثل نطاق تردد. يمكن أن ترسل وحدة معالجة التحويل 52 معاملات التحويل الناتجة إلى وحدة حساب كمية 54. تعمل وحدة الحساب الكمية 54 على حساب معاملات التحويل لتقليل معدل البت أيضاً. يمكن أن تعمل عملية الحساب الكمي على تقليل عمق البت المرتبط ببعض أو كل المعاملات. ويمكن تعديل درجة الحساب الكمي عن طريق ضبط متغير الحساب الكمي. وفي بعض الأمثلة؛ يمكن أن تقوم وحدة الحساب الكمي 54 بإجراء مسح لمصفوفة تتضمن معاملات التحويل الكمي. ‎Vay‏ من ذلك؛ يمكن أن تعمل وحدة الترميز الإنتروبي 6 بإجراء المسح.
    0 بعد تحديد الكمية؛ تشفر وحدة ترميز أنتروبيا 56 أنتروبيا معاملات التحويل محددة الكمية. على سبيل المثال» يمكن أن تنفذ وحدة ترميز أنتروبيا 56 تشفير بطول متغير مهيئ للسياق ‎((CAVLC)‏ تشفير حساب ثنائي مهيئ للسياق ‎((CABAC)‏ تشفير حساب ثنائي مهيئ للسياق أساسه التركيب ‎((SBAC)‏ تقنية تشفير أو تقنية تشفير أنتروبيا أخرى لأنتروبيا احتمالية تقسيم فاصل ‎(PIPE)‏ في ‎dlls‏ تشفير أنتروبيا أساسه السياق؛ يمكن أن يكون السياق بناءً على المقاطع
    5 المجاورة. بعد تشفير الأنتروبيا بواسطة وحدة ترميز أنتروبيا 56؛ يمكن نقل تيار البتات المشفر إلى جهاز ‎AT‏ (مثلاء جهاز فك تشفير فيديو 30) أو حفظه لنقل أو استرجاع في وقت لاحق. تطبق وحدة تحديد كمية عكسية 58 ووحدة تحويل عكسي 60 تحديد كمية عكسي وعملية تحويل ‎ue‏ على الترتيب»؛ لإعادة تشكيل المقطع المتبقي في نطاق البيكسل؛ ‎lie‏ للاستخدام اللاحق كمقطع مرجعي. يمكن أن تحسب وحدة معادلة الحركة 44 مقطع مرجعي بواسطة إضافة المقطع
    0 المتبقي إلى مقطع متوقع واحد من إطارات ذاكرة الصورة المرجعية 64. يمكن أن تطبق وحدة معادلة الحركة 44 أيضا واحد أو أكثر من مرشحات الاستكمال للمقطع المتبقي المعاد تشكيله لحساب قيم بيكسل لعدد صحيح فرعي للاستخدام في تقدير الحركة. تضيف العارضة 62 المقطع المتبقي المعاد تشكيله إلى المقطع المتوقع الذي تمت معادلته للحركة الناتج بواسطة وحدة معادلة الحركة 44 لإنتاج مقطع فيديو معاد تشكيله للتخزين في ذاكرة صورة مرجعية 64. يمكن استخدام
    مقطع الفيديو المعاد تشكيله بواسطة وحدة تقدير الحركة 42 ووحدة مقارنة الحركة 44 كمقطع مرجعي إلى مقطع تشفير بيني في إطار فيديو لاحق. الشكل 3 عبارة عن مخطط كتلي يوضح مثال على جهاز فك تشفير فيديو 30 يمكن أن ينفذ تقنيات استخلاص معلومات الحركة؛ ‎sha]‏ تقسيم المقطع؛ و/أو استكمال بيانات فيديو. في مثال
    على الشكل 3؛ يتضمن جهاز فك تشفير فيديو 30 ذاكرة بيانات فيديو 68؛ وحدة فك تشفير
    أنتروبيا 70» وحدة معادلة حركة 72( وحدة توقع داخلي 74؛ وحدة تحديد كمية عكسية 76 وحدة تحويل عكسي 78 ذاكرة صورة مرجعية 82 وعارضة 80. يمكن أن ينفذ جهاز فك تشفير فيديو 0 في بعض الأمثلة؛ مسار فك تشفير بصفة ‎dale‏ متبادل مع مسار الترميز الموصوف فيما يتعلق بجهاز ترميز فيديو 20 (الشكل 2). يمكن أن تنتج وحدة معادلة الحركة 72 بيانات التوقع
    0 بناءً على متجهات الحركة المستقبلة من وحدة فك تشفير ‎Lug jul‏ 70« بينما يمكن أن تنتج وحدة التوقع البيني 74 بيانات التوقع بناءً على مؤشرات نسق توقع داخلي مستقبلة من ‎Bang‏ فك تشفير أنتروبيا 70. أثناء عملية فك التشفير؛ يستقبل جهاز فك تشفير الفيديو 30 تيار بتات فيديو مرمز يمثل مقاطع الفيديو لشريحة فيديو مرمزة وعناصر التركيب المرفقة من جهاز ترميز فيديو 20. يمكن الحصول
    5 على بيانات الفيديو المخزنة في ذاكرة بيانات فيديو 68؛ على سبيل المثال» من وسط قابل للقراءة بواسطة حاسب آلي؛ ‎lie‏ من مصدر فيديو محلي؛ مثل كاميراء عن طريق اتصالات شبكة سلكية أو لاسلكية لبيانات فيديو؛ أو بواسطة الوصول إلى أوساط تخزين البيانات المادية. يمكن أن تشكل ذاكرة بيانات الفيديو 68 عازل صورة مشفرة ‎(CPB)‏ يخزن بيانات فيديو مرمزة من تيار بتات فيديو مرمز.
    0 يمكن الإشارة إلى ذاكرة صورة مرجعية 82 باسم 008 تخزن بيانات الفيديو المرجعية للاستخدام في فك تشفير بيانات الفيديو بواسطة جهاز فك تشفير فيديو 30؛ ‎Ole‏ في أنساق تشفير داخلية أو بينية. يمكن تشكيل ذاكرة بيانات فيديو 68 وذاكرة صورة مرجعية 82 بواسطة أية مجموعة متنوعة من أجهزة الذاكرة؛ ‎Jie‏ ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية ‎«(DRAM)‏ بما في ذلك ‎DRAM‏ ‏متزامنة ‎RAM (SDRAM)‏ مقاومة مغنطيسية ‎RAM (MRAM)‏ مقاومة ‎((RRAM)‏ أو الأنواع
    5 الأخرى من أجهزة الذاكرة. يمكن تزويد ذاكرة بيانات فيديو 68 وذاكرة صورة مرجعية 82 بنفس
    جهاز الذاكرة أو ‎seal‏ الذاكرة المنفصلة. في الأمثلة المختلفة؛ يمكن أن تكون ذاكرة بيانات فيديو 8 على الرقاقة مع المكونات الأخرى لجهاز فك تشفير فيديو 30 أو خارج الرقاقة نسبة إلى تلك المكونات. تفك وحدة فك تشفير أنتروبيا 70 لأنتروبيا جهاز فك تشفير فيديو 30 تشفير تيار البتات لإنتاج معاملات محددة الكمية؛ متجهات الحركة أو مؤشرات نسق توقع داخلي؛ وعناصر التركيب الأخرى. ‎dag‏ وحدة فك ‎Lug iil padi‏ 70 متجهات الحركة وعناصر التركيب الأخرى إلى وحدة معادلة الحركة 72. يمكن أن يستقبل جهاز فك تشفير الفيديو 30 عناصر التركيب عند مستوى شريحة الفيديو و/أو مستوى المقطع الفيديو. عندما يتم تشفير شريحة الفيديو كشريحة مشفرة داخلية ‎ol)‏ يمكن أن تنتج وحدة توقع داخلي 74 0 بيانات التوقع لمقطع الفيديو الخاص بشريحة الفيديو الحالية ‎oly‏ على نسق توقع داخلي تم إرسال إشارة به والبيانات من المقاطع التي تم فك تشفيرها مسبقا من الإطار الحالي أو صورة الحالية. عندما يتم تشفير إطار الفيديو كشريحة مشفرة بينية (أي؛ 8؛ © أو ‎((GPB‏ تنتج وحدة معادلة الحركة 72 المقاطع المتوقعة لمقطع الفيديو الخاص بشريحة الفيديو الحالية بناءً على متجهات الحركة وعناصر التركيب الأخرى المستقبلة من وحدة فك تشفير أنتروبيا 70. يمكن إنتاج المقاطع 5 المتوقعة من واحدة من الصور المرجعية داخل واحدة من قوائم الصورة المرجعية. يمكن أن يشكل جهاز فك تشفير الفيديو 30 قوائم الإطار المرجعيء القائمة 0 والقائمة 1؛ باستخدام تقنيات التشكيل الافتراضية بناءً على الصور المرجعية المخزنة في ذاكرة صورة مرجعية 52. تحدد وحدة معادلة الحركة 72 معلومات توقع لمقطع الفيديو الخاص بشريحة الفيديو الحالية بواسطة توزيع متجهات الحركة وعناصر التركيب الأخرى؛ وتستخدم معلومات التوقع لإنتاج 0 المقاطع المتوقعة لمقطع الفيديو الحالي الذي يتم فك تشفيره. على سبيل المثال؛ تستخدم وحدة معادلة الحركة 72 بعض عناصر التركيب المستقبلة لتحديد نسق توقع ‎lie)‏ توقع داخلي أو بيني) مستخدم لتشفير مقاطع الفيديو لشريحة الفيديو؛ نوع شريحة توقع بيني ‎Ole)‏ شريحة 8؛ شريحة © أو شريحة ‎((GPB‏ تشكيل معلومات لواحدة أو أكثر من قوائم الصورة المرجعية للشريحة؛ متجهات الحركة لكل مقطع فيديو مرمز بيني للشريحة؛ حالة التوقع البيني بالنسبة لكل
    مقطع فيديو مشفر بيني للشريحة؛ والمعلومات الأخرى لفك تشفير مقاطع الفيديو في شريحة الفيديو الحالية. يمكن أن تنفذ وحدة معادلة الحركة 72 أيضا الاستكمال بناءً على مرشحات الاستكمال. يمكن أن تستخدم وحدة معادلة الحركة 72 مرشحات الاستكمال على النحو المستخدم بواسطة جهاز ترميز فيديو 20 أثناء ترميز مقاطع الفيديو لحساب القيم التي تم استكمالها اللازمة لبيكسلات عدد صحيح فرعي لمقاطع مرجعية. في هذه الحالة؛ يمكن أن تحدد وحدة معادلة الحركة 72 مرشحات الاستكمال المستخدمة بواسطة جهاز ترميز فيديو 20 من عناصر التركيب المستقبلة وتستخدم مرشحات الاستكمال لإنتاج المقاطع المتوقعة. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ جهاز فك تشفير فيديو 30 يمكن تهيئة لتنفيذ أية توليفة من التقنيات 0 الموصوفة في هذا الطلب لاستخلاص معلومات الحركة؛ إجراء تقسيم المقطع؛ و/أو استكمال بيانات فيديو. تحديدا؛ يمكن تنفيذ تقنيات معينة وفقا لهذا الكشف بواسطة ‎sang‏ الاستخلاص 75. على سبيل المثال؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن تهيئة ‎sang‏ الاستخلاص 75 لتحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع ‎Gong Ma‏ فك تشفير معلومات الحركة من تيار بتات مشفر. في بعض الحالات؛ يمكن أن تحدد وحدة الاستخلاص 75 ما إذا تم إجراء استخلاص الحركة 5 المقطع معين (مثلاء مقابل توقع داخلي أو توقع بيني تقليدي). على سبيل المثال؛ يمكن أن يفك جهاز فك تشفير فيديو 30 تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى أنه يتم استخلاص معلومات الحركة (بدلا من ارسال إشارة بها) للمقطع الذي يتم فك تشفيره. يمكن أن يفك جهاز فك تشفير الفيديو 30 أيضا تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى نسق استخلاص معلومات حركة واحد من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة التي يتم 0 استخدامها لفك تشفير مقطع. ‎(Sa‏ أن تحدد وحدة الاستخلاص 75 ما إذا تم إجراء استخلاص الحركة ونسق استخلاص معلومات الحركة الخاصة بمقطع بناءً على التركيب الذي تم فك تشفيره. في بعض ‎AB)‏ على النحو الموصوف في هذا الطلب؛ يمكن ربط التركيب بواحد أو أكثر من الأنساق الأخرى؛ مثل نسق دمج 81/1/0؛ أو وظائف فك التشفير الأخرى.
    وفقا للجوانب الأخرى من هذا الكشف؛ يمكن أن تستكمل وحدة الاستخلاص 75 بيانات فيديو لا يتم تضمينها في تيار البتات المشفر لمتوالية فيديو. على سبيل المثال؛ يمكن أن تنفذ وحدة الاستخلاص 75 أية توليفة من تقنيات استخلاص الحركة اللازمة لاستكمال صورة لا يتم تضمينها في تيار البتات الموزع؛ ‎Ole‏ مشابهة للتحويل التصاعدي لمعدل الإطار. في بعض الحالات؛
    يمكن أن يستخدم جهاز فك تشفير فيديو 30 الصورة التي تم استكمالها أثناء ترميز. على سبيل المثال» يمكن أن تستكمل وحدة الاستخلاص 75 صورة ويمكن أن يفك جهاز فك تشفير ‎sad‏ 30 تشفير البيانات لصورة حالية نسبة إلى الصورة التي تم استكمالها. في هذا المثال؛ يمكن أن يُضيف جهاز فك تشفير فيديو 30 الصورة التي تم استكمالها إلى ذاكرة صورة مرجعية 82 وفك تشفير بيانات الصور الأخرى بناءً على ‎gia‏ على الأقل من الصورة التي تم استكمالها.
    0 في أمثلة أخرى؛ يمكن أن تستكمل وحدة الاستخلاص 75 صورة ويمكن أن يضبط جهاز فك تشفير فيديو 30 الصورة التي تم استكمالها مساوية للصورة الحالية. على سبيل المثال» يمكن أن تستكمل وحدة الاستخلاص 75 الصورة الحالية ‎(Sag‏ أن يفك جهاز فك تشفير فيديو 30 تشفير عناصر التركيب للصورة الحالية من تيار البتات المشفر ‎Sle)‏ بيانات ترويسة الشريحة وما شابه)؛ ولكن ‎(Sa‏ أن يتخطى فك تشفيرها لبيانات فيديو للصورة الحالية وبدلا من ذلك يستكمل الصورة
    5 الحالية. بينما يمكن تهيئة وحدة الاستخلاص 75 لتنفيذ تقنيات استكمال معينة؛ على النحو الموصوف في هذا الطلب؛ يجب إدراك أن واحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى لجهاز فك تشفير فيديو 30 يمكن ‎Lad‏ أو على نحو بديل تهيئتها لاستكمال البيانات. على سبيل المثال؛ يمكن أن يتضمن جهاز فك تشفير ‎pad‏ 30 مجموعة متنوعة من وسائل الاستكمال أو المرشحات الأخرى؛ ‎Sle‏ لاستكمال
    0 بيكسل عند موقع بيكسل فرعي ‎pel)‏ فرعي) أثناء معادلة الحركة. ‎Sang HAE‏ تحديد كمية عكسية 76 كمية عكسية؛ أي » تزيل تقدير كمية؛ معاملات التحويل محددة الكمية الواردة في تيار البتات وفك تشفيرها بواسطة ‎sang‏ فك تشفير ‎Lug il‏ 70. يمكن أن تتضمن عملية تحديد الكمية العكسية استخدام متغير تحديد كمية ‎QPY‏ تم حسابه بواسطة جهاز فك تشغير فيديو 30 بالنسبة لكل مقطع الفيديو في شريحة الفيديو لتحديد درجة تحديد الكمية و؛ بالمثل؛ درجة
    5 تحديد كمية عكسي التي يتم تطبيقها.
    تطبق وحدة تحويل عكسي 78 تحويل عكسي؛ ‎DOT Ollie‏ عكسي؛ تحويل عدد صحيح ‎(Se‏ ‏أو عملية تحويل عكسي مشابهة من الناحية التصويرية؛ على معاملات التحويل من أجل إنتاج مقاطع متبقية في نطاق البيكسل. بعد أن تنتج وحدة معادلة الحركة 72 المقطع المتوقع لمقطع الفيديو الحالي بناءً على متجهات
    الحركة وعناصر التركيب ‎(AY)‏ يشكل جهاز فك تشفير فيديو 30 مقطع فيديو تم فك تشفيره بواسطة جمع المقاطع المتبقية من وحدة التحويل العكسي 78 مع المقاطع المتوقعة المناظرة التي تم إنتاجها بواسطة وحدة معادلة الحركة 72. تمثل العارضة 80 المكون أو المكونات التي تجري عملية الجمع هذه. إذا كانت هناك رغبة في ذلك؛ يمكن تطبيق مرشح إزالة مقطع أيضا على ترشيح المقاطع التي تم فك تشفيرها من أجل إزالة تكتل المجسمات الاصطناعية. يمكن أيضا
    0 استخدام المرشحات الحلقية الأخرى (إما في حلقة التشفير أو بعد ‎dala‏ التشفير) لتمهيد انتقالات البيكسل؛ أو بخلاف ذلك تحسين ‎Baga‏ الفيديو. يتم بعد ذلك تخزين مقاطع الفيديو التي تم فك تشفيرها في إطار معين أو صورة معينة في ذاكرة صورة مرجعية 82؛ تخزن الصور المرجعية مستخدمة لمعادلة الحركة اللاحقة. تخزن ذاكرة الصورة المرجعية 82 أيضا فيديو تم فك تشفيره للتمثيل اللاحق على جهاز ‎Jie (pase‏ جهاز عرض 32 وفقا للشكل 1.
    5 الأشكال 14 ولب عبارة عن مخططات تصورية توضح المرشحات المجاورة المكانية في ‎HEVC‏ ‏في بعض الأمثلة؛ ‎(Se‏ أن يستخلص جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 مرشحات متجه الحركة المكاني ‎(MV)‏ من المقطع المجاور 0؛ المقطع المجاور 1؛ المقطع المجاور 2؛ المقطع المجاور 3 أو المقطع المجاور 4 ل ‎PU‏ 0. في بعض الحالات؛ تختلف تقنيات إنتاج مرشحات ‎MV‏ من المقاطع للدمج وأنساق ‎AMVP‏
    0 يوضح الشكل 14 مثال واحد لنسق دمج. على سبيل ‎(Jia)‏ في ‎(HEVC‏ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو (مثلاء مثل جهاز ترميز فيديو 20 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30 وفقا للأشكال 3-1) ما يصل إلى أربعة مرشحات ‎MV‏ المكانية. يمكن تضمين المرشحات في قائمة مرشح له ترتيب محدد. في مثال ‎easly‏ يمكن أن يكون الترتيب على سبيل المثال وفقا للشكل 14 عبارة عن المقطع المجاور 0 (81)؛ المقطع المجاور 1 (81)؛ المقطع المجاور 2 ‎(BO)‏
    5 المقطع المجاور 3 ‎(AO)‏ والمقطع المجاور 4 (82).
    الشكل ب يوضح مثال واحد لنسق 80/1/0. على سبيل ‎(Jaa)‏ في ‎(HEVC‏ يمكن أن يقسم جهاز تشفير الفيديو المقاطع المجاورة إلى مجموعتين: مجموعة يسرى تتضمن المقطع المجاور 0 والمقطع المجاور 1؛ ومجموعة علوية تتضمن المقطع المجاور 2؛ المقطع المجاور 3؛ والمقطع المجاور 4. بالنسبة لكل مجموعة؛ يمكن أن يكون لمرشح متجه الحركة المحتمل المرتبط بمقطع مجاور يشير إلى نفس الصورة المرجعية على النحو المشار إليه بواسطة المؤشر المرجعي المرسل به إشارة (للمقطع يتم تشفيره حاليا) الأولوية الأعلى ليتم اختياره لتشكيل مرشح نهائي من المجموعة. من المحتمل ألا يحتوي أي مقطع مجاور على متجه حركة يشير إلى نفس الصورة المرجعية. بناء على ذلك؛ إذا لم يتم إيجاد هذا المرشح؛ يمكن أن يقيس جهاز تشفير الفيديو المرشح الأول المتوفر لتشكيل المرشح النهائي؛ بالتالي يمكن معادلة اختلافات المسافة الزمنية.
    0 وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ ‎(Ko‏ استخدام مرشحات متجه حركة؛ ‎Jie‏ متجهات الحركة المرتبطة بالمقاطع المجاورة المبينة في الأشكال 4 ولب لاستخلاص متجه حركة للمقطع. على سبيل المثال» يمكن أن يُنتج جهاز تشفير الفيديو قائمة مرشح تتضمن مرشحات متجه حركة من المقاطع المجاورة المبينة في الأشكال 4ا و4ب. في هذا المثال؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو واحد أو أكثر من مرشحات قائمة المرشح كمتجه حركة أولي في عملية استخلاص معلومات حركة
    ‎Se) 5‏ تطابق ثنائي الاتجاه؛ تطابق القالب؛ أو ما شابه). يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو واحد أو أكثر من مرشحات متجه الحركة في بحث حركة عملية استخلاص متجه حركة لتعيين البيانات المرجعية. يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو المرشح من القائمة الذي يعين تطابق البيانات المرجعية بدرجة وثيقة ‎Mic)‏ على النحو الموصوف ‎Lad‏ يتعلق بالأشكال 9-8 أدناه). على سبيل المثال» يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات
    ‏0 المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي. ينقح جهاز تشفير الفيديو؛ في بعض ‎call‏ بصورة إضافية المرشح؛ ‎lie‏ بواسطة إجراء بحث حركة إضافي في منطقة مشار إليها بواسطة المرشح المختار؛ لتحديد متجه حركة مشتق باستخدام عملية استخلاص معلومات الحركة. الأشكال 5515 ب عبارة عن رسومات نظرية توضح التوقع بمتجه الحركة الزمني في ‎HEVC‏
    ‏5 يتم إضافة مرشح توقع بمتجه حركة زمني ‎((TMVP)‏ إذا كان ممكنًا ومتاحاً؛ في قائمة المرشحين
    ‎MV‏ بعد مرشحات متجه الحركة المكانية. في ‎HEVC‏ تتشابه عملية اشتقاق متجه حركة للمرشح ‎TMVP‏ لكل أوضاع الدمج 5 ‎AMVP‏ ؛ ومع ذلك؛ يتم ضبط مؤشر مرجعي مستهدف لمرشح ‎TMVP‏ في وضع الدمج ‎Bale‏ إلى الصفر. الشكل 15 يوضح موقع مقطع أولي (الموضح بالمقطع ‎(TT‏ لمرشح ‎(TMVP‏ الذي يمثل مقطع أيمن سفلي خارج ‎PU‏ المجمعة. يمكن أن يعمل الموقع على تعويض التحيز إلى المقاطع العلوية
    واليسرى المستخدمة لتوليد المرشحين المجاورين المكانيين. ومع ذلك»؛ إذا تم وضع المقطع 1 خارج صف 018 الحالي أو معلومات الحركة غير متوفرة؛ يتم استبدال المقطع بمقطع مركزي ‎PU‏ كما هو موضح من الأسهم المتقطعة من المقطع ‎AT‏ الشكل 5أ. يوضح الشكل كب استنتاج مرشح ‎TMVP‏ 84 لمقطع حالي 86 من صورة حالية 88 من ‎PU‏
    0 90 الموضوع بصورة مشتركة لصورة موضوعة بصورة مشتركة 92؛ كما هو مبين على مستوى الشريحة (على سبيل ‎Jal)‏ في مقدمة شريحة). بصورة مماثلة للوضع المباشر الزمني في ‎AVC‏ ‏يمكن أن يخضع متجه الحركة للمرشح 11/1/0 إلى نطاق متجه الحركة؛ الذي يتم إجراءه لتعويض اختلافات المسافة؛ على سبيل المثال؛ المسافات الزمنية بين الصور. وفيما يتعلق بنطاق متجه الحركة؛ يمكن تصميم مرمز فيديو (مثل جهاز ترميز الفيديو 20 و/ أو جهاز فك تشفير الفيديو
    5 30) لكي يحدد في البداية أن قيمة متجهات الحركة تتناسب مع مسافة الصور في زمن العرض. يقوم متجه الحركة بإقران صورتين» الصورة المرجعية؛ والصورة التي تحتوي على متجه الحركة (أي الصورة المحتوية). عند استخدام متجه حركة للتوقع بمتجه الحركة الآخرء يتم حساب مسافة الصورة المحتوية والصورة المرجعية بناءً على قيم عدد أوامر الصورة ‎(POC)‏ ‏للتوقع بمتجه الحركة؛ يمكن أن تكون كل من الصورة الحاوية لمتجه الحركة والصورة المرجعية
    لمتجه الحركة مختلفة. ولذلك؛ يمكن أن يعمل جاز تشفير الفيديو على حساب مسافة جديدة بناءً على قيم ‎(Say POC‏ أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على قياس متجه الحركة بناءً على هاتين السمافتين ‎POC‏ للمرشح المكاني ‎staal)‏ تتشابه الصور الحاوية لاثنين من متجهات الحركة؛ بينما تكون الصور المرجعية مختلفة. في ‎(HEVC‏ ينطبق تدرج متجه الحركة على كل من ‎AMVP 3 TMVP‏ للمرشحات المجاورة المكانية والزمانية.
    في بعض الأمثلة؛ ‎(Sa‏ تصميم جهاز تشفير الفيديو لتحديد واحد أو أكثر من مرشحات متجه الحركة الصناعية. على سبيل المثال؛ إذ لم تكتمل قائمة مرشحين متجهات الحركة؛ يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على توليد مرشحات متجه حركة صناعية وإدراج مرشحات متجه الحركة الصناعي في نهاية القائمة حتى تتضمن القائمة عددا محدد مسبقًا من المدخلات. في وضع الدمج؛ يوجد نوعين من مرشحات ‎MV‏ الصناعية بما في ذلك مرشح مقترن مشتق فقط لشرائح 8 والمرشح صفر. في بعض الحالات؛ يتم استخدام المرشح صفر فقط ل ‎AMVP‏ إذ كان النوع المقترن لا يوفر مرشحات صناعية كافية. بالنسبة لكل زوج من المرشحات التي تكون بالفعل في قائمة المرشح ولها معلومات الحركة اللازمة؛ يتم اشتقاق مرشحات متجه الحركة المجمعة ثنائية الاتجاه بواسطة توليفة من متجه الحركة للمرشح 0 الأول الذي يشير إلى صورة في القائمة 0 ومتجه الحركة لمرشح ثان يشير إلى صورة في القائمة 1 وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن استخدام مرشحات متجه حركة؛ مثل ال ‎TMVP‏ المبينة في الأشكال 15 وكب؛ لاستخلاص متجه حركة للمقطع. على سبيل المثال؛ يمكن أن ينتج جهاز تشفير الفيديو قائمة مرشح تتضمن ‎TMVP‏ محددة وفقا للعملية الموصوفة أعلاه. في هذا المثال؛ 5 يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو ال ‎TMVP‏ كمتجه حركة أولي في عملية استخلاص معلومات حركة ‎Ole)‏ تطابق ثنائي الاتجاه؛ تطابق القالب؛ أو ما شابه). يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو ال ‎TMVP‏ في عملية استخلاص متجه حركة لتعيين البيانات المرجعية. يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو ال ‎TMVP‏ في الحالات التي تحدد فيها ال ‎TMVP‏ تطابق البيانات المرجعية بدرجة وثيقة ‎lie)‏ على النحو الموصوف ‎Lad‏ يتعلق بالأشكال 9-8 أدناه). يمكن أن يتقح جهاز تشفير الفيديو؛ في بعض ‎coal‏ بصورة إضافية ال ‎TMVP‏ لتحديد متجه حركة مشتق باستخدام عملية استخلاص معلومات الحركة. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على تنظيم قائمة المرشحين التي تشتمل على مرشحين لمتجه الحركة (مثل تلك الموصوفة فيما يتعلق بالأشكال 4أ-5ب). على سبيل المثال؛ في بعض الحالات؛ يمكن أن يحدث وتتشابه المرشحات من مقاطع مختلفة؛ مما يقلل من 5 كفاءة قائمة مرشحي الدمج/ ‎AMVP‏ يمكن أن تعمل شفرة الفيديو على تطبيق عملية التنظيم لحل
    هذه المشكلة. يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على مقارنة أحد المرشحين ضد المرشحات الأخرى في قائمة المرشحين الحالية لتخطي إدراج مرشح متطابق. ولتقليل التعقيد. يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على تطبيق أعداد محدودة فقط من عمليات التنظيم بدلاً من مقارنة كل واحدة محتملة مع كل العمليات الأخرى الموجودة.
    الشكل 6 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على تقدير الحركة من جانب واحد ‎(ME)‏ ‏التحويل التصاعدي لمعدل الإطار (6ل4). تحديدا؛ الشكل 6 يوضح إطار حالي 100( إطار مرجعي 102؛ وإطار تم استكماله 104. في بعض الحالات؛ يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير فيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الصور بناءً على واحدة أو أكثر من الصور المرجعية. يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الصور للتحويل التصاعدي لمعدل إطار
    0 أصلي لتيار بتات مشفر. على نحو بديل؛ يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الصور لإدراج واحدة أو أكثر من الصور التي تم تخطيها بواسطة جهاز ترميز فيديو لترميز متوالية فيديو عند معدل إطار منخفض. في أي من الحالتين» يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد المعالجة الإطارات (مثل إطار تم استكماله 104) التي لا يتم تضمينها في تيار بتات مشفر تم استقباله بواسطة جهاز فك تشفير الفيديو باستخدام الصور التي تم فك تشفيرها
    ‎Jie) 5‏ الإطار الحالي 100 والإطار المرجعي 102). يمكن أن يستكمل جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز ما بعد ‎dalled)‏ الصور باستخدام أي عدد من تقنيات الاستكمال» ‎lie‏ باستخدام حركة استكمال تمت معادلتها؛ تكرار ‎GUY)‏ أو استخراج معدل الإطار. يتم بشكل نمطي تطبيق تقنيات استيفاء الإطار المذكور أعلاه بعد الحلقة. على سبيل المثال؛ يستقبل جهاز فك تشفير الفيديو بشكل نمطي ويعمل على فك تشفير مسار البت المشفر لتوليد
    ‏20 عرض معاد تصميمه لتسلسل الفيديو بما في ذلك الإطار الحالي 100 والإطار المرجعي 102. وبعد حلقة فك ‎«pial‏ يمكن أن يقوم جهاز فك تشفير الفيديو أو جهاز معالجة بعدية آخر باستكمال الصور المراد تضمينها مع العرض المُعاد تصميمه بما في ذلك الإطار المستوفى 104. ‎Ag‏ بعض الحالات؛ يمكن الإشارة إلى عملية الاستيفاء الداخلي بتحويل صاعد لمعدل الإطار ‎oY ((FRUC)‏ تسلسل الصور الناتج يتضمن صودراً إضافية (مستوفاة) لم تكن مدرجة في مسار
    ‏5 البت المرمز.
    بالتبعية؛ يمكن استخدام تقنية ‎FRUC‏ لإنتاج فيديوهات بمعدل إطار عالي ‎tly‏ على فيديوهات بمعدل إطار منخفض. تم استخدام ‎FRUC‏ في صناعة العرض. تتضمن الأمثلة .» ‎H. Liu,‏ ‎Xiong, D. Zhao, 5. Ma, W. Gao, “Multiple Hypotheses Bayesian Frame‏ ‎Rate Up-Conversion by Adaptive Fusion of Motion—Compensated‏ ‎Interpolations”, IEEE transactions on circuits and systems for video 5‏ ‎technology, vol. 22, No. 8, Aug. 2012; W. H. Lee, K. Choi, J. B. Ra,‏ ‎“Frame rate up conversion based on variational image fusion”, IEEE‏ ‎transactions on image processing, vol. 23, No. 1, Jan. 2014; and U. S.‏
    ‎M. H. Sunwoo, “New frame rate up-conversion algorithms with‏ ,4171االتعقيد 10 الحسابي المنخفض ‎IEEE transactions on circuits and systems for video‏ ,” ‎technology, vol. 24, No. 3, Mar. 2014‏ يمكن تقسيم خوارزميات ‎FRUC‏ إلى نوعين. يعمل أحد أنواع الطرق على استكمال الأطر الوسيطة بواسطة تكرار أو أخذ متوسط إطار بسيط. ومع ذلك؛ توفر هذه الطريقة نتائج غير ملائمة في الصورة التي تحتوي على الكثير من الحركة. ويراعي النوع الآخر من الطريقة؛ الذي يسمى ‎FRUC 5‏ تم تعويضه بالحركة ‎((MC-FRUC)‏ حركة الجسم عندما يقوم بتوليد أطر وسيطة ويتكون من خطوتين: تقدير الحركة ‎(ME)‏ واستيفاء يتم تعويضه بالحركة ‎(MCI)‏ يعمل ‎ME‏ ‏على توليد متجهات حركة ‎(MVS)‏ والتي تمثل حركة جسم باستخدام متجهات؛ بينما ‎MCI‏ يستخدم لتوليد إطارات وسيطة. تُستخدم خوارزمية تطابق المقطع ‎(BMA)‏ على نطاق واسع ل ‎ME‏ في ‎MC-FRUC‏ لأنها أسهل 0 في التنفيذ. تقسم ‎BMA‏ صورة إلى المقاطع وتكشف عن حركة تلك المقاطع؛ مثلا؛ لتحديد ما إذا كانت المقاطع متناظرة. يُستخدم نوعين من ‎ME‏ بصورة أساسية ل 81//8: ‎ME‏ من جانب واحد ‎ME 4‏ ثنائية الاتجاه. على النحو المبين في الشكل 6« يحصل ‎ME‏ من جانب واحد على ‎MVS‏ بواسطة البحث عن مقطع التطابق الأفضل من الإطار المرجعي 102 للإطار الحالي 100. بعد ذلك يمكن أن يقع 5 المقطع على مسار الحركة في الإطار الذي تم استكماله بحيث يتم تحقيق ‎MV‏ على النحو المبين
    في الشكل 6؛ يتم تضمين ثلاثة مقاطع بما في ذلك ‎F106‏ 106ب؛ و106ج من الإطار الحالي
    0. الإطار المرجعي 102 وإطار تم استكماله 104( على الترتيب؛ بعد مسار الحركة. على الرغم من أن مقطع 1106 في الإطار الحالي 100 ينتمي إلى مقطع مشفر؛ يمكن أن ينتمي مقطع التطابق الأفضل 106ب في الإطار المرجعي 102 بالكامل إلى مقطع مشفرء ولا ينتمي لمقطع 106ج في إطار تم استكماله 104. بالتبعية؛ يمكن أن تحدث المناطق المتداخلة للمقاطع والمناطق غير المملوءة (ثغرات) في الإطار الذي تم استكماله. للتعامل مع التداخلات؛ تتضمن خوارزميات ‎FRUC‏ البسيطة فقط تحديد متوسط ونسخ وحدات البكسل المتداخلة. وعلاوة على ذلك؛ يتم تغطية الثقوب بقيم بكسل من مرجع أو إطار الحالي. ومع ذلك؛ تؤدي هذه الخوارزميات إلى منع العيوب والتشويش. وبالتالي؛ يتم اقتراح تجزئة مجال الحركة؛ 0 والاستيفاء المتعاقب باستخدام تحويل ‎Hartley‏ منفصل؛ وإصلاح رسم صورة للتعامل مع الثقوب والتداخلات دون زيادة العيوب والتشويش. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يُنتج جهاز تشفير الفيديو (مثل جهاز ترميز فيديو 20 ‎if‏ جهاز فك تشفير فيديو 30) إطار تم استكماله 104 في حلقة الترميز أو فك التشفير باستخدام تقنية التطابق من جانب واحد المبينة في الشكل 6. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستخدم 5 جهاز تشفير الفيديو ‎FRUC‏ مستوى صورة لاستكمال إطار تم استكماله 104 كوسيلة توقع للصورة الحالية؛ باستخدام مصفوفة البيكسل المعاد تشكيلها. في بعض الأمثلة؛ يمكن أخذ هذه الصورة التي تم استكمالها في الاعتبار كصورة مرجعية أو إعادة تشكيل الإطار الحالي 100. في أمثلة أخرى؛ يمكن أن يضبط جهاز تشفير الفيديو الصورة الحالية المساوية للصورة التي تم استكمالها. يمكن وضع علامة على هذه الصورة كصورة قابلة للإزالة و/أو صورة غير مرجعية 0 بواسطة عناصر التركيب أو عمليات فك التشفير. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على استيفاء صورة حالية بحيث يكون وضع ‎FRUC‏ هو الوضع الوحيد المسموح به؛ ‎Cus‏ يشير وضع ‎FRUC‏ إلى تقنية المطابقة الأحادية الجانب الموضحة في الشكل 6 أو أية تقنيات اشتقاق أو استيفاء معلومات حركة أخرى الموصوفة في هذه الوثيقة. وبالتالي؛ بدلا من الإشارة إلى هيكل ‎CU‏ المعتمد على شجرة رباعية؛ 5 تتسم كل المقاطع بنفس الحجم المحدد مسبقًا أو المشار إليه. في بعض الحالات؛ يمكن السماح
    فقط بمجموعة فرعية من اوضاع تشفير لا© الصالحة؛ مثل التخطي العادي؛ الدمج المنتظم؛ وضع ‎(FRUC‏ والوضع الداخلي. بدلاً من ذلك أو بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن السماح بوضع ملء ثغرة ل ‎FRUC‏ في هذه الصورة أو الشريحة. ‎Udy‏ لجوانب هذا الكشف؛ يمكن إدخال رسالة ساي للإشارة إلى الصور أو التسلسل الفرعي للصور التي يتم تشفيرها على مستوى الصورة ‎[FRUC‏ ويمكن تجاهل هذه الصور دون التأثير على ‎saga‏ ‏الصور الأخرى. ويمكن أن تشير رسالة ‎SEI‏ هذه إلى (أو تشير بالإضافة إلى ذلك إلى) أي مستوى (مستويات زمنية) تحتوي على صور مشفرة ‎(FRUC‏ أو تحتوي على صور مشفرة ‎FRUC‏ ‏فقط. ويمكن أن توجد أيضاً هذه المعلومات في رسالة ‎SEI‏ في أماكن أخرى من التركيب على مستوى ‎(adie‏ مثل ‎SPS (PPS‏ و05/. 0 في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على تشفير ‎ein‏ من الصورة واستيفاء بيانات الفيديو المتبقية. على سبيل المثال؛ يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على تشفير ما يسمى "بالإشارة" للتحويل الصاعد لمعدل الإطار الجانبي لجهاز فك التشفيرء والذي يمكن أن يسمح لأجهزة فك التشفير الذكية أو الغنية بالموارد بإنتاج إطارات ‎FRUC‏ اختياريًا. على سبيل المثال؛ يمكن الإشارة إلى عدة مناطق رئيسية (مثل المناطق المستطيلة) كتلميح لإطارات ‎FRUC‏ هذه. 5 وعند استقبال التلميح ومعالجته اختيارياً» يمكن استخدام طريقة ‎FRUC‏ المحددة كجزءِ من جهاز فك التشفير أولاً في المناطق التي لا تعتبر مناطق رئيسية؛ بينما ينبغي معالجة المناطق الرئيسية ‎Lad‏ بواسطة الوسائل التي لا يمكن تحديدها بواسطة جهاز فك التشفير» ‎ie‏ طرق ملء ثغرة. فيما يتعلق بملء الثغرة؛ وفقًا لجوانب هذا الكشف؛ يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على تنفيذ تقنيات ملء الثغرة التي تعتمد على مقطع. على سبيل المثال؛ تتمثل تقنية ملء ثغرة في استخدام 0 المقاطع الداخلية المجاورة مكانيا للتوقع بالمقطع الداخلي الحالية في نفس ‎(CTU‏ على سبيل المثال» يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على تشفير/ فك تشفير ‎CTU‏ مرتين. يتم الترميز/ فك التشغير الأول بصورة طبيعية. في ‎Algal)‏ الثانية؛ يتم ترميز/ فك تشفير المقاطع الداخلية فقط ونسخها. وبالنسبة للمقطع الداخلي؛ يتم وضع علامة على كل المقاطع الداخلية المجاورة مكانيا في نفس ‎«CTU‏ بما في ذلك المقطع الحالي الأيمن السفلي؛ بأنه متاحاً للتوقع الداخلي. ويمكن أيضًا
    أن تكون طريقة ملء الثغرة ‎Ble‏ عن شريحة؛ بلاطة؛ صورة؛ أي مستوى آخر. يمكن أن تستخدم طريقة ملء ثغرة أخرى تقنية إصلاح رسم صورة. يمكن أن تنطبق أيضًا تقنيات ملء ثغرة أخرى. الشكل 7 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على تقدير حركة ثنائية الاتجاه ‎(ME)‏ ‏0لا. تحديداء الشكل 7 يوضح مقطع تم استكماله 108 لإطار تم استكماله 110 يتم استكماله
    5 .من مقطع ‎Js‏ 112 لإطار حالي 114 ومقطع مرجعي 116 لإطار مرجعي 118. على النحو المبين في الشكل ¢7 تمثل ‎ME‏ ثنائية الاتجاه حل آخر (في ‎(MC-FRUC‏ يمكن استخدامه لتخطي المشكلات الناتجة بواسطة التداخلات والثغرات المبينة في الشكل 6. يحصل ‎ME‏ ثنائية الاتجاه على ‎MVS‏ التي تمر من خلال مقطع تم استكماله 108 باستخدام التناظر الزمني بين المقاطع 112 و116 للإطار الحالي 114 والإطار المرجعي 118؛ على الترتيب. كنتيجة لذلك؛ 0 للا تنتج التداخلات والثغرات. حيث يُفترض أن المقطع الحالي يكون عبارة عن مقطع تتم معالجته؛ بترتيب معين؛ ‎lia‏ كما في حالة تشفير ‎goad‏ يمكن أن تشمل متوالية هذه المقاطع الصورة الوسطية الكاملة بدون تداخل. على سبيل المثال» في حالة تشفير فيديو؛ يمكن معالجة المقاطع بترتيب فك التشفير. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن رفع تقدير الحركة الثنائية الاتجاه ‎dal‏ في مثال على الشكل 7 لاستخلاص معلومات الحركة. على سبيل المثال؛ على النحو الموصوف بمزيد من التفصيل ‎Lad‏ يتعلق بالشكل 9 أدناه؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو (مثل جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30) تطابق ثنائي الاتجاه كنسق استخلاص معلومات الحركة لاستخلاص معلومات الحركة أثناء التشفير. في تطابق ثنائي الاتجاه؛ يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية في صورة مرجعية أولى التي تتطابق مع 0 مجموعة ثانية من البيانات المرجعية في صورة مرجعية ثانية. وفقا للجوانب الأخرى من هذا الكشف؛ ‎(Sa‏ أن يُنتج جهاز تشفير الفيديو ‎Jie)‏ جهاز ترميز فيديو 0 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30) الإطار الذي تم استكماله في ‎dala‏ الترميز أو فك التشفير باستخدام تقنية التطابق ثنائي الاتجاه المبينة في الشكل 7. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو ‎FRUC‏ مستوى صورة لاستكمال الصورة التي تم استكمالها كوسيلة توقع 5 للصورة الحالية؛ باستخدام مصفوفة البيكسل المعاد تشكيلها. في بعض الأمثلة؛ يمكن أخذ هذه
    الصورة التي تم استكمالها في الاعتبار كصورة مرجعية أو إعادة تشكيل الصورة الحالية. في أمثلة أخرى؛ ‎(Sa‏ أن يضبط جهاز تشفير الفيديو الصورة الحالية المساوية للصورة التي تم استكمالها. يمكن وضع علامة على هذه الصورة كصورة قابلة للإزالة و/أو صورة غير مرجعية بواسطة عناصر التركيب أو عمليات فك التشفير. الشكل 8 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على استخلاص متجه الحركة الجانبي لجهاز فك تشفير أساسه تطابق القالب (01/1/0). باستخدام مشفرات الفيديو المتقدمة؛ تصبح نسبة البت لمعلومات الحركة في تيار البتات أكثر وأكثر. في بعض الحالات؛ يمكن أن يقلل ‎DMVD‏ تكلفة البت لمعلومات الحركة. يمكن أن يُظهر تطابق القالب الذي أساسه ‎DMVD‏ تحسين كفاءة تشفير» على النحو الموصوف؛ على سبيل المثال» في ‎Kamp, M. Wien, “Decoder-side‏ .5 ‎motion vector derivation for block—-based video coding”, IEEE transactions 10‏
    ‎.on circuits and systems for video technology, vol. 22, No. 12, Dec. 2012‏ في مثال على الشكل 8 صورة حالية 120 تتضمن هدف توقع 122 ‎Mia)‏ مقطع يتم تشغيره حاليا) وقالب 124. تتضمن الصور المرجعية 126 قالب في نفس الحيز 128( أفضل تطابق
    0. ومتجه إزاحة 132. يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو (مثل جهاز ترميز فيديو 20 ‏5 و/أو جهاز فك تشفير فيديو 30) قالب 124 للبحث عن أفضل تطابق لهدف توقع 122 ‎Ole)‏ ‏بدلا من باستخدام هدف التوقع 122 نفسه؛ الذي يتم تشفيره). على سبيل المثال» يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو بحث حركة لتعيين مجموعة أولى من البيانات المرجعية ‎ie)‏ أفضل تطابق 0) التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج هدف توقع 122 ‎lie)‏ قالب 4 على النحو الملحوظ أعلاه؛ يمكن تحديد التناظر ‎ply‏ على مقدار التشابه بين البيانات ‏0 المرجعية؛ ويمكن الإشارة ‎ad)‏ في هذا الطلب باسم تحديد 'تطابق” أو "أفضل تطابق." في المثال المبين؛ يمكن أن يُعرف جهاز تشفير الفيديو قالب في نفس الحيز 128 في الصور المرجعية 126. يمكن بعد ذلك أن يبحث جهاز تشفير الفيديو عن أفضل تطابق 130( الذي يتضمن قيم بيكسل تكون مشابهة للقالب 124. يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو متجه إزاحة 2 بناءً على إزاحة قالب في نفس الحيز 128 وأفضل تطابق 130 في الصور المرجعية 126.
    بافتراض أن القالب 124 وهدف التوقع 122 يكون من نفس الغرض؛ يمكن استخدام متجه الحركة للقالب كمتجه الحركة لهدف التوقع. بالتالي؛ في مثال على الشكل 8؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو متجه إزاحة 132 على هدف التوقع 122. حيث يت إجراء تطابق القالب عند كلا من جهاز ترميز فيديو وجهاز فك تشفير فيديو؛ يمكن اشتقاق متجه الحركة عند جانب جهاز فك التشفير لتخطي تكلفة إرسال الإشارات. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو تطابق القالب كنسق استخلاص معلومات الحركة. على سبيل المثال؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو تطابق القالب لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي بواسطة تحديد موقع أفضل تطابق بين قالب 4 لصورة حالية والبيانات المرجعية المناظرة في الصور المرجعية 126. بينما يوضح مثال على 0 الشكل 8 قالب 124 كمقطع بيانات فيديو على شكل-اء يجب إدراك أنه يمكن استخدام القوالب الأخرى. على سبيل ‎(Jl‏ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو المقاطع المتعددة كقالب؛ ‎Oli‏ ‏واحد أو أكثر من المقاطع الموضوعة من الجهة اليسرى لهدف توقع 122 وواحد أو أكثر من المقاطع الموضوعة أعلى هدف التوقع 122. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو تطابق القالب التقنيات المبينة 5 في الشكل 8 باستخدام واحد أو أكثر من متجهات الحركة من قائمة مرشح خاصة بمتجهات الحركة. على سبيل ‎(JE)‏ يمكن تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتحديد واحد أو أكثر من متجهات حركة المرشح باستخدام أية توليفة من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب (مثلا؛ نسق دمج ترشح؛ ‎AMVP‏ ترشح؛ ‎(TMVP‏ أو ما شابه). يمكن بعد ذلك تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتطبيق واحد أو أكثر من متجهات حركة المرشح على القالب 124 لتحديد موقع قالب في نفس الحيز 128 (في 0 هذا المثال؛ يتم فرض موقع قالب في نفس الحيز 128 بواسطة واحد أو أكثر من متجهات حركة المرشح وليس بالضرورة في نفس الحيز على نحو صارم). يمكن تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتحديد أي من متجهات حركة المرشح ينتج عنه أفضل تطابق بين قالب 124 وقالب في نفس الحيز 128 وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن بعد ذلك تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتنقيح متجه حركة المرشح 5 الاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بهدف التوقع 122. على سبيل المثال» يمكن أن يبحث
    جهاز تشفير الفيديو عن أفضل تطابق للقالب 124 في منطقة الصور المرجعية 126 المعينة بواسطة متجه حركة المرشح. عند تحديد أفضل تطابق؛ يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو إزاحة بين قالب 124 والتطابق القائم عليه المحدد. يمكن أن يعين جهاز تشفير الفيديو الإزاحة كمتجه حركة مشتق لهدف التوقع 122. الشكل 9 عبارة عن مخطط تصوري يوضح مثال على استخلاص متجه الحركة ثنائية الاتجاه في
    ‎.DMVD‏ وتكون فئة أخرى ل ‎DMVD‏ عبارة عن استخلاص ‎MV‏ ثنائي الاتجاه أساسه ‎dle‏ على النحو الموصوف» على سبيل المثال؛ في ‎Chiu, L. Xu, W. Zhang, H. Jiang,‏ .لحلا ‎“Decoder—-side Motion Estimation and Wiener filter for HEVC”, Visual‏
    ‎.communications and Image Processing (VCIP), 2013‏ يمكن أن يكون مفهوم استخلاص متجه الحركة ثنائية الاتجاه في ‎DMVD‏ مائل ل ‎ME‏ ثنائية الاتجاه في ‎-FRUC‏ على سبيل المثال» يمكن تطبيق استخلاص ‎MV‏ أساسه مرآة بواسطة تقدير حركة متناظرة مركزيا حول مراكز البحث بدقة عينة كسرية. يتضمن مثال على الشكل 9 صورة حالية 140 لها مقطع حالي 142 (المقطع الذي يتم تشغيره ‎(Lila‏ متجه حركة مرشح أول ‎PMVO‏ يعين مقطع قالب أول 144 لصورة مرجعية أولى 146 5 (مرجع ‎(LO‏ ومتجه حركة مرشح ثاني ‎PMV‏ يعين مقطع قالب ثاني 148 لصورة مرجعية ثانية
    0. يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو ‎AMV‏ كإزاحة لتحديد موقع مقطع مرجعي أول 152 في نافذة بحث 154 لصورة مرجعية أولى 146 ولتحديد موقع صورة مرجعية ثانية 156 في نافذة بحث 158 لصورة مرجعية ثانية 150. على سبيل المثال؛ يمكن أن يضيف جهاز تشفير الفيديو ‎AMV‏ إلى ‎AMV PMV1 PMVO‏ من 0 01/1/11 لإنتاج زوج ‎(MV‏ 1/1/0 و1/1/ا. يمكن أن يتحقق جهاز تشفير الفيديو من جميع قيم ‎AMV‏ داخل نافذة البحث 154 و158 لتحديد أية قيمة من ‎AMV‏ ينتج عنها أفضل تطابق بين مقطع مرجعي أول 152 ‎ie)‏ مجموعة أولى من البيانات المرجعية) لمرجع ‎LO‏ وصورة مرجعية ثانية 156 (مثلاء مجموعة ثانية من البيانات المرجعية) لمرجع ‎ALT‏ بعض الأمثلة؛ يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو أفضل تطابق بناءً على مجموع الفرق المطلق ‎(SAD)‏ في أمثلة أخرى؛
    يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو مقياس آخر لتحديد التطابق الأفضل. يمكن تحديد حجم وموقع نوافذ البحث 154 و158 مسبقا أو يمكن اختبارها في تيار بتات. يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو زوج ‎MV‏ مع الحد الأدنى من ‎SAD‏ كخرج تقدير حركة متناظرة مركزيا. حيث تستخدم هذه التقنية مرجع مستقبلي (مرجع عند وضع زمني بعد الإطار الحالي) ومرجع مبكر (مرجع عند وضع زمني قبل الإطار الحالي) لتطابق ‎SAD‏ لا يمكن تطبيقه على إطار © أو الإطارات 8 ذات التأخير المنخفض التي يكون فيها مرجع أسبق فقط متاح. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو تقنيات استخلاص متجه الحركة ثنائية الاتجاه كنسق استخلاص معلومات الحركة. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو التقنيات المبينة في الشكل 9 باستخدام واحد أو أكثر من متجهات الحركة من قائمة مرشح 0 خاصة بمتجهات الحركة. على سبيل المثال؛ يمكن تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتحديد واحد أو أكثر من متجهات حركة المرشح باستخدام ‎A‏ توليفة من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب ‎lie)‏ نسق دمج ترشح» ‎AMVP‏ ترشح؛ ‎TMVP‏ أو ما شابه). يمكن بعد ذلك تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتطبيق واحد أو أكثر من متجهات حركة المرشح باعتباره ‎PMVO‏ و/أو 0/1/1 لتحديد موقع مقطع قالب أول 144 ومقطع قالب ثاني 148. يمكن تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتحديد أي من 5 متجهات حركة المرشح ينتج عنها أفضل تطابق بين مقطع قالب أول 144 ومقطع قالب ثاني
    8 . وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن بعد ذلك تهيئة جهاز تشفير الفيديو لتنقيح متجه حركة المرشح لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي 142. على سبيل المثال؛ يمكن أن يبحث جهاز تشفير الفيديو عن أفضل تطابق بواسطة تطبيق مجموعة متنوعة من قيم ‎AMV‏ في الطريقة 0 الموصوفة أعلاه. بهذه الطريقة؛ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو زوج ‎MVO MV‏ و ‎MV‏ ‏الشكل 11 عبارة عن مخطط تصوري يوضح استخلاص متجه الحركة الذي أساسه التطابق ثنائي الاتجاه الممتد. يتمثل عيب واحد محتمل لاستخلاص ‎MV‏ ثنائي الاتجاه أساسه مرآة ‎Nia)‏ على النحو المبين في الشكل 10) في أنه لا يعمل عندما يكون مرجعين للصورة الحالية كلاهما مبكرين أو كلاهما بعد الصورة الحالية. يمكن أن تتغلب تقنيات التطابق ثنائي الاتجاه الممتد الموصوفة في
    هذا الطلب؛ في بعض الحالات؛ على العيب الذي تكون فيه جميع الصور المرجعية للصورة الحالية في نفس الجانب (بترتيب عرض) باعتبارها الصورة الحالية. مثال على الشكل 11 تتضمن صورة حالية 160 ‎Loy‏ في ذلك مقطع حالي 162« صورة مرجعية أولى (المرجع 0) 164 بما في ذلك مقطع مرجعي أول 166« وصورة مرجعية ثانية (المرجع 1) 166 بما في ذلك صورة مرجعية ثانية 170. على النحو المبين في الشكل 11؛ يتم تحديد ‎Oe‏ ‏كل من صورة مرجعية أولى (المرجع 0) 164 وصورة مرجعية ثانية (المرجع 1) 168 قبل الصورة الحالية في الاتجاه الزمني. بافترارض أن المقطع المرجعي الأول 166( والصورة المرجعية الثانية
    0. والمقطع الحالي 162 يكونوا بامتداد نفس مسار الحركة؛ سوف تكون النسبة بين ‎MVO‏ ‏و ‎MV‏ مساوية للنسبة بين المسافة الزمنية 1000 و101. بعبارة أخرى؛ مع إعطاء مرجعين 0 المرجع 0 والمرجع 1 بمسافة زمنية ‎TDO‏ و7101 للصورة الحالية؛ لأي 1/1/0 في المرجع 0؛ يمكن تحديد 1/1/1 في المرجع 1 مقياس ‎MVO‏ ‏يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو زوج 1/1/0 ‎MV‏ الأخير باعتباره الزوج الذي يقلل تكلفة التطابق بين زوج المقطع المشار إليه بواسطة ‎MV1 5 MVO‏ (مثلاء على النحو الموصوف أعلاه ‎Lod‏ يتعلق بالشكل 10). من الناحية النظرية؛ يمكن اعتبار المقطع الحالي 162 كمقطع مستقراً 5 بناءً على مقطع مرجعي أول 166 وصورة مرجعية ثانية 170. يجب ملاحظة أن التطابق ثنائي الاتجاه الممتد يعمل أيضا في الحالة ثنائية الاتجاه العادية التي تكون فيها الصورة الحالية زمنيا بين المرجعين. في هذه الحالة؛ يمكن اعتبار المقطع الحالي 162 كمقطع تم استكماله بناءة على مقطع مرجعي أول 166 وصورة مرجعية ثانية 170. علاوة على ذلك؛ لا تتطلب تقنيات التطابق ثنائي الاتجاه الموصوفة في هذا الطلب ‎"she ale”‏ بين ‎MVO‏ 1/1/ا؛ حتى في الحالة ثنائية الاتجاه. 0 يتمثل افتراض التطابق ثنائي الاتجاه في أن النسبة بين ‎MV 5 MVO‏ تكون بالتناسب مع النسبة بين المسافة الزمنية من المرجع 0 إلى الصورة الحالية ومن المرجع 1 إلى الصورة الحالية. بوضوح. بالنسبة للمقاطع المرجعية بخلاف مقطع مرجعي أول 166 وصورة مرجعية ثانية 170؛ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو زوج ‎MV‏ مختلف. في مثال واحد؛ يمكن أن يختار جهاز فك تشفير الفيديو الصور المرجعية لإجراء تطابق ثنائي الجانب وفقا لترتيب تظهر فيه الصور 5 المرجعية في صورة مرجعية القائمة. على سبيل ‎(JB‏ يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو
    المرجع الأول في القائمة المرجعية 0 مثل المرجع 0 والمرجع الأول في القائمة المرجعية 1 مثل المرجع 1. يمكن أن يبحث جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك عن زوج ‎(MV1 (MVO) MV‏ في مثال آخرء يختار جهاز تشفير الفيديو المرجع 0 بناءً على معطيات في قائمة أولية ‎Sie)‏ قائمة مرشح متجه حركة أولية). يمكن أن يضبط جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك المرجع 1 إلى صورة مرجعية في قائمة الصورة المرجعية الأخرى التي تكون أقرب زمنيا من الصورة الحالية. بالتبعية؛ يمكن أن يبحث جهاز تشفير الفيديو عن زوج ‎(MVO) MV‏ 1/1/1) في المرجع 0 والمرجع 1. ‎oll‏ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو تقنيات استخلاص الحركة ثنائية الاتجاه الممتدة الموضحة في الشكل 11 كنسق استخلاص معلومات الحركة. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو التطابق ثنائي الاتجاه لاستخلاص معلومات 0 الحركة الخاصة بمقطع حالي 162 بواسطة إيجاد أفضل تطابق بين مقطعين ‎die Ole)‏ مقطع مرجعي أول 166 وصورة مرجعية ثانية 170) بامتداد مسار الحركة للمقطع الحالي في صورتين مرجعيتين مختلفتين. في ظل افترارض مسار الحركة المتصل؛ متجهات الحركة 1/1/0 و 1/1/1 التي تشير إلى المقطعين المرجعيين سوف يكون مقطع مرجعي أول 166 وصورة مرجعية ثانية 170 بالتناسب مع المسافات الزمنية؛ ‎(TDL 5 TDO «sf‏ بين الصورة الحالية والصورتين المرجعيتين. 5 كحالة خاصة؛ عندما تكون صورة حالية 160 زمنيا بين الصورتين المرجعيتين (على النحو المبين في مثال على الشكل 10) وتكون المسافة الزمنية من الصورة الحالية إلى الصورتين المرجعيتين هي نفسهاء يصبح التطابق ثنائي الاتجاه عبارة عن ‎MV‏ ثنائي الاتجاه أساسها مرآة. الشكل 11 يوضح مخطط انسيابي يوضح مثال على فك تشفير وحدة توقع ‎(PU)‏ باستخدام ‎Xu, W.
    Zhang, H.
    Jiang, “Decoder-side Motion‏ .ا ‎DMVD.
    In Y.-J.
    Chiu,‏ ‎Estimation and Wiener filter for HEVC”, Visual communications and Image 20‏ ‎«Processing (VCIP), 2013‏ تم كذلك اقتراح جمع استخلاص ‎MV‏ ثناتي الاتجاه التي أساسها ‎shall‏ باستخدام نسق دمج في ‎HEVC‏ في التقنية المقترحة؛ تتم إضافة علامة تسمى ‎pu_dmvd_flag‏ ل ‎PU‏ للشرائح 8 للإشارة إلى ما إذا تم تطبيق نسق ‎DMVD‏ على ‎PU‏ ‏الحالية. بسبب أن نسق ال ‎DMVD‏ لا ‎Jin‏ صراحة أية معلومات عن ‎AMV‏ تيار البتات؛ يتم
    — 5 6 —
    دمج عنصر التركيب ‎pu_dmvd_flag‏ مع تركيب نسق دمج في ‎HEVC‏ (الذي يستخدم مؤشر
    للبيانات الممثلة لمتجه حركة بدلا من متجه الحركة نفسه).
    في مثال على الشكل 11؛ يمكن أن يبدا جهاز فك تشفير فيديو (مثل جهاز فك تشفير فيديو 30(
    فك تشفير لا (180). يمكن أن يحدد جهاز فك تشفير الفيديو 30 ما إذا كان النسق المستخدم
    لفك تشفير اذ نا عبارة عن نسق دمج )82 0 ‎zl lia ٠‏ على التركيب المتضمن فى تيار بتات
    يتضمن ال لا0. إذا لم يتم استخدام نسق دمج (فرع "لا" من الخطوة 182)؛ يمكن أن يستخدم
    العملية (186).
    إذا تم استخدام نسق الدمج (الفرع ‎"and‏ من الخطوة 182)؛ يمكن أن يحدد جهاز فك تشفير فيديو 0 30 ما إذا تم استخدام ‎DMVD‏ لتحديد معلومات الحركة الخاصة باذ ‎PU‏ بناءً على ‎dad‏ عنصر
    التركيب ‎pu_dmvd_flag‏ (188). إذا لم يتم استخدام ‎DMVD‏ (الفرع "لا" من الخطوة 188)؛
    يمكن أن يستخدم جهاز فك تشفير فيديو 30 نسق دمج منتظم لفك تشفير ال ‎PU‏ )190( وإنهاء
    العملية (186). إذا تم استخدام ‎DMVD‏ (الفرع ‎"and‏ من الخطوة 188)؛ يمكن أن يطبق جهاز 5 العملية (186).
    في بعض الحالات؛ يمكن أن يكون لتقنيات تشفير الفيديو الحالية قيود معينة. على سبيل المثال؛
    يمكن اعتبار تقنيات ‎DMVD‏ المعينة كمجموعة فرعي من تقنية ‎FRUC‏ على الرغم من أنه تم
    تطبيق 01/1/0 في تشفير فيديو؛ تم تنفيذ تقنيات ‎FRUC‏ الفعالة الأخرى في تشفير فيديو؛ ‎lie‏
    في حلقة تشفير الفيديو بواسطة جهاز ترميز فيديو أو جهاز فك تشفير فيديو. بالإضافة إلى ذلك؛ 0 على الرغم من أنه تم اقتراح التقنيات المختلفة ل ‎(DMVD‏ لا يتم استغلال تفاعل وتداخل هذه
    التقنيات عند جهاز فك التشفير. بمعنى أنه تم استخدام نسق ‎DMVD‏ واحد فقط في أنظمة تشفير
    الفيديو الأخرى. ولم تتم دراسة الطريقة التي يتم فيها استخدام ‎de sane‏ من تقنيات ‎DMVD‏
    لتحسين كفاءة التشفير بصورة إضافية.
    كقيد محتمل آخرء يمكن تطبيق ‎DMVD‏ فقط على مقاطع كبيرة ‎Gaus‏ من بيانات الفيديو وبالتالي
    يمكن ألا تكون فعالة جداً. ‎(ag‏ أن يؤدي تطبيق هذه الطرق على مقاطع أصغر إلى ارتفاع كبير
    بسبب تكلفة الإشارة. في بعض الحالات؛ يمكن أن يكون نطاق البحث عن تقنيات ‎DMVD‏
    التقليدية صغير ‎ang (lad‏ البحث عن عدة نقاط فقط» على سبيل المثال» 16 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك؛ وكما ذكر أعلاه؛ لا يمكن تطبيق اشتقاق ‎MV‏ ثنائي الاتجاه المعتمد على مرآة في حالة
    التأخير المنخفض 8 نظراً لأن هناك حاجة إلى تحديد صورتين مرجعيتين مع ترتيب عرض قبل
    وبعد الصورة الحالية؛ وهذا غير ممكن في ‎dls‏ التأخير المنخفض.
    يمكن أن يوجد قيد ‎AT‏ محتمل يكمن في أن ه في جهاز فك ‎cul)‏ يمكن أن تعتبر تكلفة
    تطابق تقنيات ‎DMVD‏ التقليدية تشويهية فقط. ومع ذلك؛ لم يراعى حجم متجه الحركة في تكلفة
    0 التطابق؛ ‎lly‏ يمكن أن تؤدي إلى التحسين الموضعي أو نتيجة غير دقيقة للتطابق؛ على سبيل ‎«Jl‏ بسبب الضوضاء في نطاق البكسل. وعلاوة على ذلك؛ يمكن أن يكون تعقيد تقنيات 0 التقليدية مرتفع ‎clu‏ من حيث كل من عرض النطاق الترددي للذاكرة والتعقيد الحسابي؛ ويرجع ذلك خاصة إلى حقيقة أن الاستيفاء مطلوباً لمتجهات الحركة الجزئية ‎pel‏ أثناء البحث في جهاز فك التشفير.
    5 يمكن أن توجه التقنيات وفقا لهذا الكشف واحد أو ‎SST‏ من القيود المحتملة الموصوفة أعلاه. في بعض الأمثلة؛ يمكن تطبيق تقنيات استخلاص معلومات الحركة بصورة فردية. على نحو بديل؛ يمكن تطبيق آية توليفة من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب معا. على النحو الموصوف في هذا الطلب؛ يمكن اعتبار معلومات المؤشر المرجعي بصفة عامة كجزءء من معلومات الحركة. في بعض الحالات؛ يمكن الإشارة إلى معلومات متجه الحركة ومعلومات المؤشر المرجعي كمجموعة
    0 من معلومات الحركة. تتضمن تقنيات معينة وفقا لهذا الكشف اختيار نسق استخلاص حركة من مجموعة من أنساق استخلاص الحركة المحتملة. على سبيل المثال؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو (مثلاء جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30) اثنتين أو أكثر من تقنيات استخلاص الحركة لتوفير توقع أفضل لمعلومات الحركة عند جهاز فك تشفير فيديو
    5 لتخطي إرسال إشارة لمعلومات الحركة في تيار البتات. يمكن أن تتضمن اثنتين أو أكثر من
    تقنيات استخلاص الحركة؛ بدون حصرء تطابق ثنائي ‎cola)‏ تطابق ‎«lal‏ وأية طريقة تطابق أخرى. يمكن الإشارة إلى هذه التقنيات بصفة عامة كأنساق استخلاص معلومات الحركة أو أنساق
    40. بالتالي؛ يجب إدراك أنه في بعض الحالات تقنية مشار إليها كنسق ‎FRUC‏ يمكن استخدامها بدلا من ذلك لاستكمال معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي ‎Mia)‏ بدلا من استكمال مقطع بيانات فيديو جديد). في بعض الأمثلة؛ عندما تُستخدم طرق استخلاص الحركة المتعددة؛ بدلا من أن يكون لها طرق تحسين مختلفة لطرق استخلاص مختلفة؛ يمكن محاذاة عملية ايجاد الحركة الأفضل لاثنين أو ‎iS]‏ من طرق استخلاص الحركة؛ من حيث اختيار نقاط البدء للبحث وكيفية البحث حول نقاط البدء. على سبيل ‎(JE‏ يمكن أن يشكل جهاز تشفير الفيديو قائمة مرشح متجه حركة؛ يختار 0 مرشح أولي من القائمة؛ ‎ming‏ المرشح باستخدام نفس تقنيات البحث والتطابق. في هذا المثال؛ يمكن استخدام استخلاص الحركة ثنائية الاتجاه وتطابق القالب الذي أساسه استخلاص الحركة بطريقة تكيفية عند جانب جهاز فك التشفير. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يتم إدخال إرسال إشارة إضافية عند مستوى المقطع لتعيين أية طريقة لاستخلاص الحركة تُستخدم لتشفير المقطع الحالي. على سبيل المثال؛ يمكن أن يشفر جهاز 5 تشفير الفيديو واحد أو أكثر من عناصر التركيب للإشارة إلى ما إذا تم تمكين استخلاص معلومات الحركة. يمكن أن يشفر جهاز تشفير الفيديو أيضا واحد أو أكثر من عنصر التركيب للإشارة إلى نسق استخلاص معلومات حركة محدد من مجموعة من الأنساق المحتملة. في أمثلة أخرى؛ يمكن عدم اختبار تقنية استخلاص معلومات الحركة التي يتم استخدامها؛ ولكت يتم اشتقاقها عند جهاز فك تشفير الفيديو؛ على سبيل ‎(JB‏ بناءًة على نسق توقع أو المعلومات الأخرى المتاحة قبل أن
    0 .يتم فك تشفير المقطع الحالي. لا يزال في الأمثلة الأخرى؛ يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو أنساق استخلاص معلومات الحركة المتعددة ويحدد متوسط مرجح للتوقعات من اثنين أو أكثر من تقنيات الاستخلاص لتشفير المقطع الحالي. في مثال لأغراض التوضيح؛ يمكن أن يحدد جهاز فك تشفير فيديو؛ مثل جهاز فك تشفير فيديو أولا ما إذا كان يتم تطبيق نسق استكمال معلومات الحركة ‎Oli)‏ بناءً على التركيب في تيار 5 ابتات). يمكن بعد ذلك تحديد جهاز فك تشفير الفيديو 30 أي نسق استخلاص معلومات الحركة
    يتم تطبيقه ‎Oli)‏ بناءً على التركيب في تيار البتات). في مثال واحد؛ عندما يتم دعم طرق استخلاص الحركة المتعددة بالتزامن؛ ‎Dla‏ كلا من أنساق التطابق ثنائي الاتجاه وتطابق القالب الممتدة» يمكن ارسال إشارة بقيمة المؤشر في تيار البتات للإشارة إلى أية طريقة استخلاص حركة تكون بالفعل قيد الاستخدام لمقطع حالي. يمكن أن يكون للمؤشر ثلاث قيم بما في ذلك التطابق المغلق؛ التطابق ثنائي الاتجاه الممتد؛ وتطابق القالب. عند استخدام تشفير ‎«CABAC‏ يمكن استخدام صندوقين لتمثيل المؤشر. يمكن أن يستخدم كلا الصندوقين المجاورات المكانية كسياقات أو تستخدم واحدة منها فقط السياقات المجاورة المكانية. بدلاً من ذلك؛ يمكن أن يستخدم واحد أو كلا الصندوقين معلومات أخرى مشفرة؛ مثل عمق ‎CU‏ ‏بمثابة سياقات. يمكن تعريف التزاوج ‎erg Al" jh Jie clare‏ "10" للتطابق الثنائي الممتد و 0 "11" لتطابق القالب. ‎(pe Yang‏ ذلك؛ يمكن الإشارة إلى تزاوج المؤشر في مقدمة الشريحة أو مشتق من معلومات مشفرة مثل نوع شريحة أو مستوى زمني أو معلومات ‎QP‏ ‏وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن تضمين التركيب الذي يشير إلى نسق استخلاص معلومات الحركة مع نسق تشفير آخر. في مثال واحد؛ يمكن اعتبار نسق استخلاص معلومات الحركة مرشح دمج محدد؛ بالتالي ‎HUE‏ إليه باسم مؤشر دمج. في هذه الحالة؛ يمكن زيادة حجم قائمة 5 مرشح دمج لاستيعاب المؤشر الإضافي. يمكن تحديد مؤشر مرشح الدمج لنسق استخلاص معلومات الحركة مسبقا أو ارسال إشارة به في تيار البتات. في بعض الأمثلة؛ يتم دعم كلا من التطابق ثنائي الاتجاه الممتد وتطابق القالب باستخدام نسق
    دمج. في هذه الأمثلة؛ ‎Lovie‏ تكون ‎merge flag‏ مساوية ل 1 يتم ارسال إشارة بعلامة استخلاص معلومات حركة جديدة للإشارة إلى ما إذا تم استخلاص معلومات الحركة ل ‎PU‏ 0 الحالية. يمكن أن تستخدم العلامة نفس العلامة الخاصة بالعلامة المجاورة المكانية لها ‎Jie‏ ‏المقاطع العلوية واليسرى كسياقات تشفير ‎.CABAC‏ عندما تكون هذه العلامة قيد التشغيل؛ يتم إرسال إشارة بعلامة ثانية للإشارة إلى أي نسق استخلاص معلومات حركة ‎Sle)‏ التطابق ثنائي الاتجاه الممتد أو تطابق القالب) يُستخدم لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقطع. عندما يكون استخلاص الحركة قيد التشغيل» حتى عندما يكون النسق الحالي عبارة عن نسق دمج؛ لا تتم 5 ارسال إشارة بمؤشر دمج. على نحو بديل أو بصورة إضافية؛ لا يتم السماح بعملية استخلاص
    معلومات حركة محددة (مثلاء مثل تطابق القالب) إذا لم تكن ال ‎PU‏ هي ‎PU‏ الأولى من ‎CU‏ في ترتيب فك التشفير. في هذه الحالة؛ تحتاج العلامة فقط إلى أن يتم ارسال إشارة بها للإشارة إلى ما إذا كان التطابق ثنائي الاتجاه الممتد يُستخدم ل ‎PU‏ أم لا. في مثال ‎Sa «AT‏ جمع ‎Gud‏ استخلاص معلومات الحركة مع نسق ‎lie AMVP‏ عند مستوى ال لا. في مثال واحد؛ بصورة إضافية يمكن إرسال إشارة بعناصر التركيب ‎Die)‏ علامة إضافية) للإشارة إلى نسق استخلاص معلومات الحركة. عندما يكون هذا النسق قيد التشغيل؛ لا ‎(Sa‏ إرسال إشارة بمؤشر 0/1/0 في تيار البتات. بخلاف ذلك؛ يمكن إرسال إشارة بمؤشر ‎AMVP‏ منتظم في تيار البتات. في مثال آخر؛ يمكن اعتبار نسق استخلاص معلومات الحركة كمرشح ‎Jie caine AMVP‏ مرشح ‎AMVP‏ الأول؛ في قائمة مرشح 80/1/0. في بعض 0 الحالات؛ عند الجمع مع نسق ‎AMVP‏ يمكن اشتقاق متجه حركة عند مستوى ‎PU‏ فرعي. وفقا للجوانب الأخرى؛ يمكن أن يشفر جهاز تشفير الفيديو بصورة أولية بصورة تكيفية علامة مستوى ‎CU‏ (مثلاء ل ‎CU‏ مشفرة بينية) للإشارة إلى ما إذا كانت جميع ‎PUS‏ داخل ‎CU‏ الحالية تستخدم نسق استخلاص معلومات الحركة. في مثال واحد» لا تتم إرسال إشارة بعلامة مستوى ال
    ‎.PU‏ في مثال ‎«aT‏ عندما تكون علامة ‎CU‏ مساوية ل 0 (أي؛ لا يتم تشفير جميع ‎PUS‏ 5 باستخدام النسق)» يتم إرسال إشارة بعلامة مستوى ال ‎PU JPU‏ الأولى بصورة إضافية بينما لا تتضمن ‎PU‏ الثانية علامة مستوى اذ ‎PU‏ ‏في بعض الأمثلة؛ يمكن تعطيل نسق استخلاص معلومات الحركة لأنواع الشريحة المحددة؛ المستويات الزمنية؛ أنواع المقطع؛ أو أحجام المقطع. في مثال واحد؛ لا يتم السماح باستخلاص معلومات الحركة عندما تتضمن الشريحة الحالية فقط الصور المرجعية التي تكون أوضاعها الزمنية 0 جميعا قبل أو بعد تلك الصورة الحالية. في مثال آخرء لا يتم السماح باستخلاص معلومات الحركة ل ‎PUs‏ غير ‎2NX2N‏ عند تعطيل استخلاص معلومات الحركة؛ لا تكون هناك حاجة إلى مستوى مقطع إرسال إشارة متعلق باستخلاص معلومات الحركة. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن التحكم في تمكين أو تعطيل تقنيات استخلاص معلومات الحركة الموصوفة في هذا الطلب بواسطة تركيب عالي المستوى لتوفير تعقيد أفضل مقابل تبادل
    كفاءة التشفير و/أو مرونة جهاز الترميز/جهاز فك التشفير. في مثال واحد؛ يمكن إرسال إشارة بالعلامة في ‎PPS (SPS‏ ترويسة شريحة أة أي ترويسة تركيب بمستوى عالي للإشارة إلى استخدام نسق استخلاص معلومات الحركة. عندما تشير هذه العلامة إلى أن نسق التشفير هذا لا يتم تمكينه؛ ‎(Say‏ عدم تشفير علامات مستوى لا0/ل01 في تيار البتات.
    في بعض الحالات؛ يمكن استخدام التركيب عالي المستوى بصورة إضافية أو على نحو بديل للإشارة إلى المعاملات الأخرى لاستخلاص معلومات الحركة. على سبيل ‎Jal‏ يمكن تشفير مؤشر خوارزمية البحث الذي يتم استخدامه للبحث عن متجه حركة مستوى ال لا في تيار بتات داخل ‎(PPS (SPS‏ أو ترويسة شريحة. في بعض الحالات؛ تشفير مؤشر خوارزمية البحث الذي يتم استخدامه للبحث عن متجه حركة مستوى المقطع الفرعي في تيار البتات داخل ‎«(PPS (SPS‏
    0 أو ترويسة شريحة. في بعض الأمثلة؛ للحفاظ على التعقيد الحسابي المنخفض عند جانب جهاز فك التشفير؛ يمكن تقييد الحد الأقصى من أعداد تطابق مقطع/تقسيم في مستوى ال ‎PU‏ الحد الأقصى من أعداد تطابق مقطع/تقسيم في مستوى ‎PU‏ الفرعية و/أو ‎Maa]‏ عدد التطابق في كل من مستوى ‎PU PU‏ فرعية. في بعض الحالات؛ يمكن تحديد هذه الأعداد القصوى مسبقا أو إرسال إشارة بها في تيار البتات.
    5 تتضمن التقنيات وفقا لهذا الكشف مجموعة متنوعة من تقنيات استخلاص معلومات الحركة. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو قائمة أولية (بدء قائمة مرشح) لمعطيات تحتوي على متجهات الحركة؛ وبتم تعيين أفضل نقطة بدء كمعطيات من القائمة الأولية. يمكن أن تكون المعطيات التي تحتوي على متجهات الحركة عبارة عن متجهات الحركة من الوحدات المجاورة المكانية» الوحدات المجاورة الزمنية و/أو متجهات الحركة المشتقة بواسطة وسيلة أخرى. على نحو
    0 بديل؛ يمكن إرسال إشارة بنقطة البدء الأفضل (أو مؤشر نقطة البدء الأفضل) إلى جهاز فك التشفير. في بعض الأمثلة؛ يمكن أن تحتوي القائمة الأولية على متجهات الحركة من الوحدات المجاورة المكانية و/أو الزمنية. يمكن أن تكون كل معطيات القائمة الأولية عبارة عن مجموعة توقعية أحادية لمعلومات الحركة؛ بما في ذلك متجه حركة واحد ومؤشره المرجعي. في مثال واحد؛ يمكن
    5 توليد القائمة الأولية بنفس الطريقة كقائمة مرشح توقع الحركة المستخدمة في نسق تشفير ‎CAT‏
    على سبيل ‎(Jal)‏ كما هو الحال مثل قائمة مرشح الدمج. في هذه الحالة؛ يمكن استخدام ما يصل إلى متجهي حركة لكل مرشح دمج لإنتاج ما يصل إلى معطيين في القائمة الأولية. في بعض الحالات؛ يمكن توليد المعطيات في القائمة الأولية من مجموعة فرعية من مرشحات توقع حركة في قائمة مستخدمة في نسق تشفير آخرء على سبيل ‎(JUN‏ مجموعة فرعية من قائمة مرشح الدمج. في مثال آخرء يمكن إضافة متجهات الحركة الإضافية إلى القائمة الأولية؛ بالإضافة إلى تلك الموجودة في قائمة مرشحات توقع الحركة المستخدمة في نسق تشفير آخر؛ على سبيل المثال؛ بالإضافة إلى تلك الموجودة في قائمة مرشح الدمج. على نحو بديل أو بصورة إضافية؛ يمكن إضافة متجهات حركة الوحدات المجاورة المكانية للمقطع الحالي؛ مثل مقطع علوي؛ مقطع أيسر؛ مقطع علوي أيمن؛ أو مقطع ‎AT‏ إلى القائمة الأولية. في بعض الحالات؛ يمكن ‎Load‏ إضافة
    0 متجهات الحركة صفر ذات مؤشرات الصورة المرجعية المختلفة إلى القائمة. على نحو بديل أو بصورة إضافية» يمكن إضافة متجهات حركة المقاطع المجمعة زمنيا للمقطع الحالي ‎TMVP Sie)‏ للمقطع الحالي)؛ و/أو متجهات حركة المقاطع المجمعة في السفلية-اليمنى زمنيا للمقطع الحالي في الصور المرجعية إلى القائمة الأولية. قبل إضافة متجه حركة مرشح محدد إلى القائمة؛ ‎(Sa‏ قياس متجهات الحركة أو لا ‎(Sa‏ قياسها بناءً على المسافة الزمنية.
    5 وفقا لبعض الجوانب؛ يمكن استكمال و/أو استقراء متجه الحركة من صورة مرجعية ‎(Sarg‏ إضافته في القائمة الأولية. على سبيل ‎(Jl‏ قبل تشفير صورة ‎din‏ يمكن توليد مجال حركة تم استكماله و/أو استقرائه للصورة ‎ly‏ على صوره المرجعية باستخدام تقنية تشبه ‎ME‏ أحادية الاتجاه. يمكن استخدام مجال الحركة الذي تم استكماله و/أو استقرائه لمقطع لتوقع ‎MV‏ أو استخدامه كمرشحات بدء إضافية في بحث ‎Guill MV‏ استخلاص معلومات الحركة. يرجى ملاحظة أنه يتم حفظ ‎Jae‏
    0 الحركة الذي تم استكماله و/أو استقرائه في وحدة 4*4 أو ‎8X8‏ أو أي مستوى مقطع آخر تم تحديد مسبقا/تم إرسال إشارة به؛ ويمكن أن ‎PU (gins‏ على هذه المقاطع المتعددة بحيث يمكن استخدام ‎MVs‏ المتعددة التي تم استكمالها و/أو استقرائها. في مثال ‎cans‏ يتم اعتراض مجال الحركة لكل الصور المرجعية في كل من القوائم المرجعية مقطع ‎NXN‏ بواسطة مقطع ‎(NXN‏ حيث ‎N‏ يمكن تحديدها مسبقا مثل 4؛ 8؛ أو 16؛ أو يمكن إرسال
    إشارة بها. بالنسبة لكل ‎alate‏ إذا كانت الحركة المرتبطة بالمقطع التي تمر من خلال مقطع ‎NXN‏ ‏في الصورة الحالية وتم تعيين للمقطع أية حركة تم استكمالها» يتم تدرج حركة المقطع المرجعي إلى لصورة الحالية بنفس الطريقة كما هو الحال مثل تدرج ‎MV‏ في ‎TMVP‏ وبتم تعيين الحركة المتدرجة للمقطع في الإطار الحالي. إذا لم يتم تعيين ‎MV‏ متدرج لمقطع ‎(NXN‏ يتم وسم حركة
    المقطع بأنها غير متوفرة في مجال الحركة الذي تم استكماله. في مثال ‎«AT‏ يمكن تعيين مقطع ‎NXN‏ في الصورة الحالية لمتجهات الحركة المتعددة في مجال الحركة الذي تم استكماله. في بعض الحالات؛ يمكن أن ينقح جهاز تشفير الفيديو واحد أو أكثر من المرشحات من قائمة مرشح. يمكن تطبيق التنقيح على إزالة المعطيات المتطابقة من قائمة أولية قبل عملية اختيار نقطة البدء الأفضل؛ مثلا قبل حساب تكلفة التطابق بالنسبة لكل مرشح من القائمة.
    0 في بعض الحالات؛ يمكن استخدام الصورة الأولى في كل قائمة مرجعية كصورة مرجعية؛ ‎ping‏ ‏تدرج مرشحات متجه الحركة بالتبعية إذا لزم الأمر. في هذه الحالة؛ يمكن تعديل المؤشر المرجعي لكل معطيات من القائمة الأولية بعد أن يتم قياس متجه الحركة بناءً على ‎lie‏ مسافة ‎(POC‏ كما هو الحال مثل في 11/1/0. في بعض الحالات؛ يمكن تثبيت المؤشر المرجعي لكل معطيات على صورة واحدة أو اثنتين ويمكن تدرج متجهات الحركة المرتبطة بها نحو هذه الصور.
    5 في مثال ‎candy‏ بالنسبة لتطابق ثنائي الاتجاه؛ يمكن الحصول على زوج متجه حركة؛ ‎diay‏ ‏مجموعة كاملة من معلومات الحركة التي تحتوي على كلا من متجهات الحركة ومؤشراتها المرجعية المرتبطة بها لقائمة مرجعية 0 والقائمة 1؛ على الترتيب؛ بناءً على كل معطيات من قائمة مرشح أولية. بعد ذلك يمكن أن يُجري جهاز تشفير الفيديو تطابق ثنائي الاتجاه لجميع أزواج 65 التي تم توليدها من جميع المعطيات في القائمة الأولية؛ ويختار المرشح الذي يؤدي إلى
    0 كتكلفة التطابق الأدنى. لإنتاج زوج ‎(Sa (MV‏ أن يختار جهاز تشفير الفيديو معطيات من القائمة الأولية باعتباره متجه الحركة الأول ويولد متجه الحركة ‎SE‏ على سبيل المثال؛ بافتراض أن معطى واحد يحتوي على متجه الحركة الأول الحالي ‎MVA‏ ويتم ربط مؤشر مرجعي (مع قيمة ‎(POCA POC‏ بصورة مرجعية أولى في قائمة الصورة المرجعية ‎A‏ (مع ‎A‏ تساوي 0 أو 1). بافتراض قيمة ‎POC‏ للصورة
    الحالية تمثل ‎POCC‏ يمكن ‎dg‏ جهاز تشفير الفيديو لإيجاد صورة مرجعية ثانية من قائمة الصورة المرجعية 8 (مع 8 تساوي 8-1) بحيث قيمة ‎POC‏ الخاصة به ‎POCB‏ تساوي (2 ‎x‏ ‎(POCA - 06‏ إذا لم تحتوي صورة مرجعية في قائمة الصورة المرجعية 8 على قيمة ‎POC‏ تساوي ‎(Ka ((POCC-POCO x2)‏ أن يختار جهاز تشفير الفيديو الصورة المرجعية الثانية بواسطة مراجعة جميع الصور المرجعية في القائمة 8 بحيث لا تكن ‎POCB‏ مساوية ل ‎POCA‏ والقيمة المطلقة ل ‎POCC-POCB‏ تكون الأدنى. باختصار» يمكن أن يختار ‎Sle‏ ‏تشفير الفيديو صورة موجودة على الجانب الآخر من الصورة الحالية (بترتيب العرض) التي لها نفس المسافة ‎POC‏ إذا لم تكن متوفرة؛ يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو صورة على الجانب الآخر لها المسافة الأصغر للصورة الحالية. إذا كانت جميع الصور المرجعية على نفس الجانب
    0 الزمني مثل المرجع الأول مع ‎POCA‏ عند المقارنة بالصورة الحالية؛ يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو المرجع الذي يكون أقرب ‎Lie)‏ من الصورة الحالية وله ‎POC‏ بخلاف ‎.POCA‏ في ظل الافتراضات المذكورة آنفاء يمكن أن يقيس جهاز تشفير الفيديو متجه الحركة الأول ‎MVA‏ لإنتاج متجه الحركة الثاني مرتبط بالصورة المرجعية الثانية؛ ‎aly lie‏ على فرق ©50 كما في ‎TMVP‏ على نحو بديل؛ يمكن استخدام أي من التقنيات بناءً على افتراض ‎MV‏ ثنائي الاتجاه
    لإنتاج الصورة المرجعية الثانية ومتجه الحركة الخاص بها. وفقا لبعض الجوانب؛ يمكن اختيار متجهي حركة بدء من القائمة الأولية. يتم اختيار كل من متجهي الحركة هذين (من حيث أدنى تكلفة تطابق) من المعطيات في مجموعتين فرعيتين من القائمة الأولية. تحتوي كل مجموعة فرعية على متجهات الحركة المرتبطة بالمؤشر المرجعي فقط لقائمة الصورة المرجعية 0 أو فقط لقائمة الصورة المرجعية 1.
    0 وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن تهيئة جهاز تشفير الفيديو لاختيار مرشح من مرشح بناءً على تكلفة التطابق المرتبطة بمتجه الحركة. بالإضافة إلى ذلك؛ بعد اختيار مرشح من قائمة مرشح؛ يمكن أن ينقح جهاز تشفير الفيديو متجه حركة المرشح لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بمقطع. على سبيل ‎(Jal)‏ يمكن استخدام متجه حركة المرشح للإشارة إلى نقطة بدء لصورة مرجعية؛ ‎Ally‏ يمكن البحث عنها بعد ذلك بإيجاد أفضل تطابق بناءً على تكلفة التطابق.
    وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن استخدام مجموعة متنوعة من تكاليف التطابق؛ ‎Ole‏ عند تحديد أفضل تطابق لمرشح متجه حركة أولي و/أو عند تنقيح مرشح متجه الحركة الأولي. في مثال واحد؛ عند البحث عن حركة المقطع؛ ‎(Ka‏ تضمين تكلفة ‎MV‏ في تكلفة التطابق لتخطي التأثير السلبي بالضوضاء. على سبيل المثال؛ يمكن استخدام جزء التنقيح لمتجه الحركة ‎lie)‏
    الفرق بين ‎MV‏ الحالي ومركز البحث)؛ المبين باسم ‎MVR‏ لحساب التكلفة. في هذا المثال» يمكن أن تكون التكلفة عبارة عن ‎(IMVR[O]+IMVR(1]])‏ */0ا؛ حيث الا تمثل عامل ترجيح يمكن إرسال إشارة به أو تحديده مسبقا وتمثل ‎MVRIO]‏ و[1/4]1/ مكوني ‎MVR‏ على نحو بديل؛ يمكن استخدام ‎MV‏ متجه الحركة المنقح لحساب التكلفة؛ ‎Hie‏ مثل ‎WH (IMV[O]|+IMV[1]])‏ في بعض الأمثلة؛ عندما يكون المقطع أصغر نسبيا؛ ‎Ole‏ 4*4 أو أصغر؛ يمكن استخدام مقطع
    0 أكبر يغطي المقطع (مثلا المقطع بالحدود الممتدة) في حساب تكلفة تطابق من أجل كتم الضوضاء. على سبيل المثال» عند البحث عن أفضل تطابق لمقطع ‎4x4‏ يمكن حساب تكلفة التطابق ‎li‏ على مقطع ‎8X8‏ مع مقطع مركزي يمثل المقطع. وفي بعض الأمثلة؛ يمكن أن تكون تكلفة التطابق ‎Ble‏ عن أي نوع من المسافة/ التكلفة. مثل مجموع الفروق المطلقة ‎((SAD)‏ أو مجموع أخطاء التوقع المريعة ‎((SSE)‏ أو مجموع الفروق
    5 المحولة المطلقة (5/870). لتقليل التعقيد الحسابي يمكن حساب ‎(SSE (SAD‏ أو غيرها من التكاليف مع انخفاض النقاء في الاتجاه الأفقي والرأسي أو كلا الاتجاهين. على سبيل المثال؛ بالنسبة للمقطع 8*8؛ يمكن حساب ‎SAD‏ بناءً على الصفوف الفردية فقط. وفي مثال ‎AT‏ يمكن حساب تكلفة التطابق بناءً على مجموعة فرعية مختارة لمقطع؛ على سبيل المثال؛ يمكن استخدام منطقة مركزية فقط.
    ‎Gag 0‏ لجوانب هذا الكشف؛ يمكن ‎shal‏ عملية التنقية لأفضل تطابق (على سبيل المثال المرشح المحدد بناءً على تكلفة التطابق) ضمن نافذة بحث محددة مسبقًا أو مشار إليها بدلاً من استخدام نافذة صغيرة دائمّاء على سبيل ‎(Jal‏ ضمن نافذة 2*2 (في هذه الوثيقة تمثل الوحدة بكسل ويمكن البحث في متجهات الحركة الجزئية داخل نافذة) لتحقيق بحث أكثر كفاءة منخفض التعقيد حتى الآن. في هذا المثال» يمكن تحديد نطاق نافذة البحث (على سبيل المثال» بحجم 16*16)
    ‏25 مسبقًا أو الإشارة إليه في مسار البت.
    يمكن تحديد خوارزمية البحث للبحث مسبقاء مثل بحث كامل؛ بحث من ثلاث خطوات؛ بحث على شكل معين» خوارزمية بحث انخفاض مكون أساسه مقطع ‎(BBGDS)‏ على النحو الموصوف؛ على سبيل المثال؛ في ‎Lurng-Kuo Liu, Ephraim Feig, “A block-based gradient‏ ‎descent search algorithm for block motion estimation in video coding,”‏ ‎IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. , vol. 6, pp, 419-422, 5‏ 6+ ). أو خوارزمية بحث على شكل معين متحيزة للمركز غير مقيدة ‎(UCBDS)‏ على النحو الموصوف؛ على سبيل المثال» في ‎Jo Yew Tham, Surendra Ranganath,‏ ‎Maitreya Ranganath, and Ashraf Ali Kassim, “A novel unrestricted center—‏ ‎biased diamond search algorithm for block motion estimation,” IEEE‏
    ‎.Trans. Circuits Syst. Video Technol. , vol. 8, pp. 369-377, Aug. 1998 10‏ في بعض الحالات؛ يمكن استخدام تقنيات بحث مختلفة في حالات مختلفة ‎ply‏ على إشارات أو معايير محددة مسبقًا. على سبيل ‎(Jl)‏ للبحث عن ‎PU‏ بأكمله؛ يمكن استخدام بحث الماس. للبحث عن ‎PU‏ الفرعي؛ يمكن استخدام بحث ماسي صغير. بالإضافة إلى ذلك؛ أو بدلاً من ذلك؛ يمكن تطبيق التوقف المبكر أثناء البحث؛ على سبيل المثال؛ عندما تكون تكلفة التطابق أقل من ‎a8 5‏ محددة مسبقًا أو ‎ALE‏ للتكيف. وعند استخدام تطابق القالب؛ يمكن أيضًا تطبيق قيد بحيث لا يشير اثنين من متجهات الحركة لقائمتين مرجعيتين بعد التنقية إلى نفس المقطع في الصورة المرجعية نفسها. على النحو الملحوظ أعلاه». يصف هذا الكشف تقنيات تحسين معينة لعمليات ‎DMVD‏ الموجودة. على سبيل المثال؛ على النحو الموصوف أعلاه فيما يتعلق بمثال على الشكل 10؛ تتضمن 0 اتتقنيات تمديد تطابق ثنائي الاتجاه من توقع ثنائي الاتجاه إلى توقع أحادي الاتجاه. يمكن تطبيق تطابق ثنائي الاتجاه أيضا عندما تكون الأوضاع الزمنية للصورتين المرجعيتين كلتاهما قبل أو بعد الوضع الزمني للشريحة الحالية (أي؛ ‎POC a‏ تكون أصغر أو أكبر من تلك الخاصة بالصورة حالية). يمكن الإشارة إلى هذه التقنيات بصورة جماعية في هذا الطلب باسم التطابق ثنائي الاتجاه الممتد.
    تتعلق الجوانب الأخرى من هذا الكشف بتقنيات الاستكمال. على سبيل المثال؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن تبسيط تقنيات الاستكمال لتقليل التعقيد. على النحو الملحوظ أعلاه ‎Lad‏ يتعلق بالشكل 2؛ يتم إجراء بحث الحركة بصورة نمطية باستخدام دقة بيكسل فرعي. بالتبعية؛ يكون الاستكمال لازما لأوضاع بيكسل العدد غير الصحيح. لتقليل التعقيد الحسابي؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو مرشح استكمال بنقرات أقصر مقارنة باستكمال معادلة الحركة العادية. في مثال واحد؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو مرشح استكمال ثنائي الخطية أثناء بحث الحركة؛ ‎Ole‏ عند تطبيق متجهات حركة المرشح الأولية أو تنقيح متجهات الحركة هذه. في مثال آخرء يمكن تهيئة جهاز تشفير الفيديو للإجراء بحث الحركة بصورة أولية باستخدام أوضاع بيكسل عدد صحيح؛ يلي ذلك بواسطة إجراء بحث الحركة عند أوضاع بيكسل
    0 كسري باستخدام أفضل تطابق لوضع بيكسل عدد صحيح باعتبارها نقطة البدء . تتعلق التقنيات الأخرى ‎Wg‏ لهذا الكشف باستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقاطع الفرعية. على سبيل المثال؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يقسم جهاز تشفير الفيديو ‎PU adie‏ إلى ‎PUs‏ فرعية/مقاطع فرعية (غير متداخلة) بناءً على أية تقنية استخلاص للحركة. عندما يتم تقسيم ‎PU‏ إلى ‎PUs‏ فرعية متعددة؛ بحجم ‎ral‏ يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو
    5 مجموعة فردية من معلومات الحركة الخاصة بكل ‎PU‏ فرعية. في مثال لأغراض التوضيح؛ يمكن تقسيم ‎PU 32x32‏ إلى 16 ‎PUs 8x8‏ فرعية. في هذا المثال» يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو المؤشرات المرجعية و/أو متجهات الحركة المختلفة لكل من 8*8 ‎PUs‏ فرعية. في أمثلة أخرى»؛ يمكن أن يكون ل ‎PUs‏ الفرعية أحجام أخرى؛ ‎ie‏ ‏4؛ 2*2 أو 1*»1.
    0 في بعض الحالات؛ يمكن تحديد حجم المقطع الفرعي/لا0 الفرعية مسبقا وتثبيته بغض النظر عن حجم المقطع/لا0. في أمثلة أخرى؛ يمكن تحديد عمق منقسم 0 1 ‎PUS‏ يتحكم في عدد المرات التي يمكن فيها تقسيم ‎PU‏ وفقا لبنية ترتيب مربع هرمي للبيانات. في بعض الأمثلة؛ يمكن تحديد أدنى حجم ل ‎PU‏ فرعية/مقطع فرعي مسبقا أو إرسال إشارة به للإشارة إلى الحجم المستهدف للمقطع ‎due ill PU co jill‏ الذي يمكن تقسيم المقطع ‎PU Ja‏ إليه. يمكن أن يكون الحجم
    المستهدف هو الحجم الأكبر بين أدنى حجم ل ‎PU‏ فرعية/مقطع فرعي والحجم الذي تم الحصول عليه بواسطة تقسيم مرات المقطع الحالي لآ وفقا لبنية ترتيب مربع هرمي للبيانات. وفقا ‎algal‏ من هذا الكشف؛ ‎Sa‏ أن يرفع جهاز تشفير الفيديو معلومات الحركة المستخلصة الخاصة ب ‎PU‏ عند استخلاص معلومات الحركة الخاصة ب ‎PUS‏ الفرعية من ال ‎PU‏ على سبيل المثال؛ يمكن أن يبحث جهاز تشفير الفيديو؛ بالنسبة لكل ‎PU‏ فرعية؛ عن معلومات الحركة الفريدة
    المناظرة بواسطة ضبط معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الكامل مثل مركز البحث (نقطة البحث الأولية). يمكن بعد ذلك أن ينقح جهاز تشفير الفيديو الحركة بالنسبة لكل لا فرعية. على نحو بديل؛ يمكن اشتقاق مركز البحث لكل لا فرعية من قائمة مرشحات نقطة ‎cody‏ ‏في مثال آخرء يمكن إنتاج قائمة مرشح متجه حركة ل ‎PU‏ الفرعية باستخدام أي من التقنيات
    0 الموصوفة في هذا الطلب. يمكن أن يفحص جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك كل مرشح في القائمة بعد مراجعة مركز البحث ‎Oli)‏ نقطة البحث الأولية المشتقة من ال ‎(PU‏ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن تنقيح ‎PUS‏ فرعية باستخدام أي من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب باعتبارها قابلة للتطبيق على المقاطع المنتظمة. في أمثلة أخرى؛ يمكن تخطي التنقيح دائما أو حسب الظروف ل 5لا0 فرعية بعد مراجعة قائمة مرشح متجه الحركة لتطابق أفضل في الطريقة
    5 الموصوفة أعلاه. يمكن أن تكون إحدى الحالات الممكنة إما أن يُبقي أفضل تطابق على المرشح المشار إليه بواسطة معلومات الحركة الخاصة بال ‎Mie) PU‏ نقطة البحث الأولية) بعد مراجعة قائمة المرشح. إذا كانت صحيحة؛ يمكن أن يتخطى جهاز تشفير الفيديو التنقيح. بخلاف ذلك؛ يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو التنقيح. في بعض ‎Bay)‏ يمكن ‎sha)‏ عملية ترشيح متجه الحركة ل ‎PU‏ الفرعية لتصحيح متجه حركة
    0 خاطئ معزول. على سبيل المثال» يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو جهاز ترشيح متوسط بمتجه الحركة ل ‎PU‏ الفرعية الحالية ومتجهات الحركة لما يصل إلى أريعة ‎PUS‏ فرعية مجاورة. وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ عند تطبيق عمليات التحويل؛ يمكن أن يأخذ جهاز تشفير الفيديو بعين الاعتبار ال ‎PU‏ بأكملها كمقطع كلي بحيث يمكن أن تعبر عملية التحويل حدود ‎PU‏ ‏الفرعية. في أمثلة أخرى؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو عمليات التحويل على كل ‎PU‏
    5 فرعية بحيث لا يكون حجم التحويل أكبر من حجم ‎PU‏ الفرعية. في بعض الحالات؛ عند استخدام
    تطابق القالب» يمكن تقسيم ‎PU‏ بأكملها بصورة إضافية إلى ‎PUs‏ فرعية أصغر. بالنسبة ل ‎PUs‏ ‏فرعية التي تكون وحدات المكانية المجاورة جميعها في لا الحالية (لا تكون قوالبها متوفرة)؛ يمكن أن يضبط جهاز تشفير الفيديو متجهات الحركة الخاصة بها إلى متجهات الحركة المشتقة ل ‎PU‏ ‏بأكملها.
    في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يعمل جهاز تشفير الفيديو على تشفير عناصر تركيب منفصلة تشير إلى ما إذا تم تقسيم مقطع معين. في مثال آخرء يتم أيضاً تقسيم كل مقاطع 2121 مع وضع تطابق ثنائي ممتد إلى أقسام صغيرة ولا تتم الإشارة إلى علامة إضافية. ويمكن تحديد حجم المقطع الفرعي مسبقا أو الإشارة إليه. وبدلاً من ذلك؛ يمكن أن يعتمد حجم المقطع الفرعي على حجم المقطع الحالي. على سبيل المثال؛ يمكن استنتاج حجم المقطع الفرعي كعدد أكبر من قيمتين.
    0 تمثل القيمة الأولى أدنى حجم مقطع فرعي محدد مسبقا أو تمت الإشارة إليه ‎Ao)‏ سبيل المثال؛ ‎2x4‏ أو 878). تمثل القيمة الثانية حجم نسبي للمقطع الحالي؛ ‎Cua )5<<0(*)5<<0( Jie‏ تمثل ‎SSE‏ حجم المقطع الحالي؛ بينما تمثل ‎d‏ قيمة محددة مسبقا أو تمت الإشارة إليها للإشارة إلى عمق الشجرة الرباعية التي يتم بها تقسيم المقطع الحالي إلى مقاطع فرعية. في الأمثلة الموضحة أعلاه؛ ينبغي إدراك أن المصطلح ‎PU‏ يتم استخدامه بالتبادل مع المصطلح مقطع ويتم
    5 استخدام المصطلح ‎PU‏ الفرعي بالتبادل مع المصطلح "مقطع فرعية". على النحو الملحوظ أعلاه؛ يمكن استخدام التقنيات الموصوفة في هذا الطلب بصورة مستقلة أو في توليفة. كمثال» يمكن أن تتضمن عملية استخلاص معلومات حركة مرتبطة بنسق استخلاص معلومات الحركة (مثلاء نسق التطابق ثنائي الاتجاه الممتد؛ نسق تطابق قالب؛ أو أي نسق آخر) ثلاث خطوات؛ على الرغم من أن الخطوة الثالثة يمكن تنفيذها بصورة تكيفية بناءً على نوع
    0 الشريحة؛ المستوى الزمني؛ نوع المقطع؛ حجم المقطع؛ أو التركيب المحدد في تيار البتات. في خطوة أولى؛ يمكن أن ‎gonad‏ جهاز تشفير الفيديو قائمة مرشح أولية من مجموعات غير متوقعة لمعلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي. يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو المرشح الذي به نقطة البدء الأفضل من القائمة؛ ‎ply lie‏ على تكلفة التطابق. في خطوة ثانية؛ يمكن أن ينقح جهاز تشفير الفيديو مرشح المختار لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي. يمكن
    5 أن يكون التنقيح أيضا بناءً على تكلفة التطابق؛ على النحو الموصوف في هذا الطلب. يمكن أن
    — 0 7 — يقسم جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك اختياريا المقطع الحالي إلى المقاطع الفرعية على النحو الموصوف في هذا الطلب»؛ وينقح كل متجه الحركة بالنسبة لكل مقطع فرعي. في النهاية؛ يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو معادلة الحركة للمقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المستخلصة. إذا تم إجراء التقسيم» يمكن أن يطبق جهاز تشفير الفيديو معادلة الحركة على مقطع فرعي بواسطة قاعدة مقطع فرعي . في مثال واحد؛ بعد استخدام التشفير الزائف لإعادة تشكيل مقطع باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة؛ حيث يتم استخلاص معلومات الحركة إما بواسطة تطابق ثنائي الاتجاه أو تطابق القالب. عندما يُستخدم تطابق ثنائي الاتجاه؛ تنقسم المقطع بصورة إضافة إلى المقاطع الفرعية (يرجى ملاحظة ‎MV‏ هنا تتضمن المعلومات المرجعية): 0 إعادة تشكيل مقطع 8 (بحجم ‎(WxH‏ في ‎FRUC‏ ‏تشكيل القائمة الأولية إذا كانت 8 تمثل تطابق ثنائي الاتجاه { ايجاد أفضل تطابق (مثلاء تطابق ثنائي الاتجاه) في القائمة الأولية باعتباره نقطة ‎ead)‏ باستخدام 5 1 قياس تطابق ثنائى الاتجاه تنقيح ‎ly MV‏ على نقطة البدء مع تطابق ثنائي الاتجاه للحصول على متجه الحركة ‎MVB‏ ‏للمقطع ‎B‏ ‏بالنسبة لكل مقطع فرعي في المقطع 8 { أخذ ‎MVB‏ باعتبارها نقطة البدء؛ تنقيح ‎MV‏ بالنسبة لكل مقطع فرعي القيام بمعادلة الحركة للمقطع الفرعية مع معلومات ‎MV‏ المستخلصة
    — 1 7 — } } وأيضا // تطابق القالب { ايجاد أفضل تطابق (مثلاء تطابق القالب) في القائمة الأولية باعتبارها نقطة البدء باستخدام قياس تطابق القالب تنقيح ‎zy MV‏ على نقطة البدء مع تطابق القالب } بالتالي؛ وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يحدد جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير 0 فيديو 30 نسق استكمال معلومات الحركة لتحديد معلومات الحركة الخاصة بمقطع حالي (مقطع يتم ترميزها حاليا أو فك تشفيرها). باستخدام نسق استكمال معلومات الحركة ‎Oli)‏ تطابق ثنائي الاتجاه؛ تطابق القالب؛ أو تقنية أخرى)؛ يمكن أن يحدد جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30 مرشح متجه الحركة الأفضل في قائمة مرشحات متجه حركة؛ ‎lie‏ متجه الحركة الذي يعين مقطع مرجعي التي تتطابق بدرجة وثيقة مع المقطع الحالي. يمكن أن يستخدم جهاز 5 ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30 مرشح متجه الحركة لتعيين نافذة بحث في صورة مرجعية. يمكن أن ينقح جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30 مرشح متجه الحركة بناءً على مقطع مرجعي في نافذة البحث التي تتطابق بدرجة وثيقة مع المقطع الحالي. بمعنى» يمكن أن يحدد جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30 متجه حركة جديد تم استكماله للمقطع 0 الحالي بناءً على الحركة بين المقطع المرجعي في نافذة البحث التي تتطابق بدرجة وثيقة مع المقطع الحالي والمقطع الحالي. يمكن أن ينفذ جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 0 بعد ذلك معادلة الحركة للمقطع الحالي باستخدام متجه الحركة الذي تم استكماله.
    — 2 7 — في بعض الحالات؛ يمكن أن يقسم جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30 المقطع الحالي إلى أكثر من مقطع فرعي واحدة لأغراض التوقع. علاوة على ذلك»؛ في أمثلة أخرى؛ يمكن أن ينفذ جهاز ترميز فيديو 20 أو جهاز فك تشفير فيديو 30 ‎ST‏ أقل؛ أو ترتيب مختلف بالتالي؛ يمكن تعميم تقنيات معينة وفقا لهذا الكشف كأداة تشفير مستوى مقطع تعزز مفاهيم معينة
    من 6لا مع افتراض أن مقطع حالي صورة حالية ‎(Sa‏ دراستها ليتم توقعها بواسطة الصور المرجعية بطريقة مشابهة لصورة حالية يمكن أخذها في الاعتبار لتم استكمالها بواسطة الصور المرجعية في ‎.FRUC‏ في مثال واحد؛ تُستخدم العمليات التي أساسها الحركة فقط لأداة تشفير مستوى المقطع. في مثال آخرء تُستخدم العمليات التي أساسها البكسل فقط لأداة تشفير مستوى
    0 المقطع. في مثال آخرء تُستخدم إما العمليات التي أساسها الحركة أو العمليات التي أساسها البكسل لمقطع معينة. في مثال آخرء تُستخدم كل من العمليات التي أساسها البكسل والعمليات التي أساسها الحركة لأداة تشفير مستوى المقطع. في مثال آخر؛ يمكن إعادة استخدام التركيب الآخر أو توقعه من الإطارات الزمنية الأخرى ويمكن استخدامه لأداة التشفير؛ ‎Jie‏ معلومات عن شجرة التشفيرء ‎ALF (SAO‏ معلومات ‎4١1‏ .
    5 الشكل 12 يوضح مخطط انسيابي يوضح عملية توضيحية لتحديد نسق استخلاص معلومات الحركة الخاصة بتشفير مقطع بيانات فيديو . يتم وصف العملية التوضيحية وفقا للشكل 2 1 فيما يتعلق بجهاز تشفير الفيديو؛ والذي يمكن تهيئته كجهاز ترميز فيديو 20؛ جهاز فك تشفير فيديو أو معالج ‎٠ AT‏ في مثال على الشكل 12؛ يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو نسق استخلاص حركة من
    0 مجموعة من أنساق استخلاص الحركة (200). بصفة عامة؛ يمكن أن يتضمن كل من أنساق استخلاص الحركة إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي. على سبيل المثال؛ فيما يتعلق بتطابق القالب؛ يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو بحث حركة لتعيين قالب في صورة حالية ‎lie)‏ ‏مجموعة أولى من البيانات المرجعية) التي تتطابق مع القالب في صورة مرجعية (مثلا ؛ ‎de gana‏
    5 ثانية من البيانات المرجعية). في مثال آخرء فيما يتعلق بتحرك ثنائي الاتجاه؛. يمكن أن يجري
    جهاز تشفير الفيديو بحث حركة لتعيين مقطع مرجعي في صورة مرجعية أولى (مثلاء مجموعة أولى من البيانات المرجعية) التي تتطابق مع صورة مرجعية ثانية في صورة مرجعية ثانية ‎lie)‏ ‏مجموعة ثانية من البيانات المرجعية). يمكن أن تتضمن أنساق استخلاص الحركة التمثيلية؛ نسق تقدير حركة من جانب واحد؛ نسق تطابق ثنائي الاتجاه؛ نسق تطابق قالب؛ أو نسق أساسه مرآة. وفقا لبعض الجوانب؛ يمكن أن يختار جهاز تشفير الفيديو نسق استخلاص معلومات الحركة وفقا لواحد أو أكثر من عناصر التركيب المتضمن في تيار بتات. على سبيل المثال» يمكن أن يوزع جهاز فك تشفير فيديو ‎dling‏ تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب من تيار البتات ويحدد نسق استخلاص معلومات الحركة بناءً على التركيب. يمكن أن يختبر جهاز ترميز فيديو مجموعة أنساق استخلاص معلومات الحركة؛ يختار النسق الذي له أفضل تكلفة ‎(RD‏ وترميز واحد أو أكثر من 0 عناصر التركيب في تيار البتات التي تشير إلى النسق المختار. يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو معلومات الحركة الخاصة بالمقطع باستخدام النسق المختار استخلاص الحركة؛ والذي يمكن أن يتضمن تحديد معلومات حركة أولية باستخدام النسق المختار )202( وباستخدام عملية تحسين أمثل لتنقيح معلومات الحركة الأولية (204). على سبيل ‎(Jal‏ ‏يمكن أن يشكل جهاز تشفير الفيديو قائمة مرشح متجه حركة مع المرشحات لتحديد معلومات 5 الحركة الأولية. يمكن أن توفر معلومات الحركة الأولية نقطة بدء لتنقيح معلومات ‎Sal‏ على النحو الموصوف في هذا الطلب. يمكن أن يشفر جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك المقطع باستخدام معلومات الحركة المحددة ‎sg‏ ‏تشفير ممثل التركيب لمعلومات الحركة (206). على سبيل المثال؛ في الحالات التي يشتمل فيها جهاز تشفير الفيديو على جهاز فك تشفير فيديو؛ يمكن أن يحدد جهاز فك تشفير الفيديو مقطع 0 مرجعي في صورة مرجعية بناءً على معلومات الحركة المحددة؛ فك تشفير البيانات المتبقية من تيار بتات مشفرء وجمع المقطع المرجعية التي تم فك تشفيرها المتبقية والمحددة لإعادة تشكيل المقطع الحالي. في الحالات التي يشتمل فيها جهاز تشفير الفيديو على جهاز ترميز فيديو؛ يمكن أن يرمز جهاز ترميز الفيديو البيانات المتبقية للمقطع الحالي في تيار بتات مشفر بدون تشفير المؤشرات المرجعية أو متجهات الحركة للبيانات المتبقية.
    الشكل 13 يوضح مخطط انسيابي يوضح عملية توضيحية لاستخلاص متجه حركة لتشفير مقطع بيانات فيديو. يتم وصف العملية التوضيحية وفقا للشكل 13 ‎Led‏ يتعلق بجهاز تشفير الفيديو؛ والذي يمكن تهيئته كجهاز ترميز فيديو 20؛ جهاز فك تشفير فيديو 30؛ أو معالج ‎AT‏ ‏يمكن أن ينتج جهاز تشفير الفيديو قائمة متجه حركة مرشح (210). يمكن أن تتضمن قائمة متجه حركة المرشح واحد أو أكثر من مرشحات متجه الحركة التي يمكن استخدامها لاستخلاص
    معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي. في بعض الأمثلة؛ يمكن تحديد مرشحات متجه الحركة من المقاطع المتجاورة مكانيا؛ المقاطع الزمنية؛ أو من المواقع الأخرى. يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو مرشح من القائمة لاستخلاص معلومات الحركة (212). في بعض الأمثلة؛ يمكن أن يجري جهاز تشفير الفيديو واحد أو أكثر من حسابات التكلفة لتحديد
    0 المرشح باستخدام نسق استخلاص حركة محدد. على سبيل المثال» يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو تكلفة تطابق لمجموعة أولى من البيانات المرجعية ومجموعة ثانية من البيانات المرجعية؛ والذي يمكن أن يتضمن تكلفة مرتبطة بمتجهات الحركة المناظرة؛ على النحو الموصوف في هذا الطلب. يمكن أن يحدد جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك متجه الحركة المشتق بناءً على المرشح المحدد
    5 (214). على سبيل ‎(Jd‏ يمكن أن ينقح جهاز تشفير الفيديو المرشح المحدد لتحديد متجه الحركة المشتق باستخدام نسق استخلاص الحركة. يمكن أن يشفر جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك المقطع باستخدام متجه الحركة المشتق (216). على سبيل المثال؛ في الحالات التي يشتمل فيها جهاز تشفير الفيديو على جهاز فك تشفير فيديو؛ يمكن أن يحدد جهاز فك تشفير الفيديو مقطع مرجعي في صورة مرجعية بناءً على متجه الحركة المشتق؛ فك تشفير البيانات المتبقية من تيار
    0 بتات مشفرء وجمع المقطع المرجعية التي تم فك تشفيرها المتبقية والمحددة لإعادة تشكيل المقطع الحالي. في الحالات التي يشتمل فيها جهاز تشفير الفيديو على جهاز ترميز فيديو؛ يمكن أن ‎San‏ ‏جهاز ترميز الفيديو البيانات المتبقية للمقطع الحالي في تيار بتات مشفر بدون تشفير متجه الحركة المشتق.
    الشكل 14 يوضح مخطط انسيابي يوضح عملية توضيحية لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بالمقاطع الفرعية لمقطع بيانات فيديو. يتم وصف العملية التوضيحية وفقا للشكل 14 فيما يتعلق بجهاز تشفير الفيديو؛ والذي ‎(Sa‏ تهيئته كجهاز ترميز فيديو 20؛ جهاز فك تشفير فيديو 30؛ أو معالج آخر.
    يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو معلومات الحركة الخاصة بمقطع ‎Js‏ (220). في بعض ‎AR)‏ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو أية توليفة من تقنيات استخلاص معلومات الحركة الموصوفة في هذا الطلب لاستخلاص معلومات الحركة. على سبيل ‎(Jl)‏ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو أي من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب لإجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج المقطع الحالي
    0 (مثلاء تطابق القالب؛ تطابق ثنائي الاتجاه أو ما شابه). وفقا لجوانب من هذا الكشف؛ يمكن أن يقسم جهاز تشفير الفيديو أيضا المقطع إلى مجموعة من المقاطع الفرعية (222). يمكن أن يستخلص جهاز تشفير الفيديو بصورة منفصلة معلومات الحركة الخاصة بالمقاطع الفرعية المناظرة التي تشتمل على إجراء بحث حركة لمجموعة أولى من البيانات المرجعية التي تتطابق مع مجموعة ثانية من البيانات المرجعية خارج كل مقطع فرعي مناظر
    5 (224). مرة أخرى؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو أي من التقنيات الموصوفة في هذا الطلب لاستخلاص معلومات الحركة مثل؛ على سبيل المثال؛ تطابق القالب؛ تطابق ثنائي الاتجاه؛ أو ما شابه. على سبيل المثال؛ يمكن أن يستخدم جهاز تشفير الفيديو متجه الحركة المشتق كنقطة بدء لاستخلاص معلومات الحركة الخاصة بكل من المقاطع الفرعية؛ ويمكن أن ينقح ‎AS‏ ‏معلومات الحركة المستخلصة باستخدام أية توليفة من تقنيات استخلاص معلومات الحركة
    0 الموصوفة في هذا الطلب. يمكن أن يشفر جهاز تشفير الفيديو بعد ذلك كل من المقاطع الفرعية بناءً على معلومات الحركة المستخلصة بدون تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة (226). على سبيل المثال؛ في الحالات التي يشتمل فيها جهاز تشفير الفيديو على جهاز فك تشفير فيديو؛ يمكن أن يحدد جهاز فك تشفير الفيديو مقطع مرجعي في صورة مرجعية بالنسبة لكل مقطع فرعي ‎Bl‏ على
    5 معلومات الحركة المحددة؛ فك تشفير البيانات المتبقية بالنسبة لكل مقطع فرعي من تيار بتات
    مشفرء وجمع المقطع المرجعية التي تم فك تشفيرها المتبقية والمحددة ‎ale‏ تشكيل كل مقطع فرعي. في الحالات التي يشتمل فيها جهاز تشفير الفيديو على جهاز ترميز فيديو؛ يمكن أن يرمز جهاز ترميز الفيديو البيانات المتبقية بالنسبة لكل مقطع فرعي في تيار بتات مشفر بدون تشفير المؤشرات المرجعية أو متجهات الحركة للبيانات المتبقية.
    يتم الاعتراف ‎aly‏ وفقا للمثال» يمكن إجراء بعض الأعمال أو الأحداث من أي من التقنيات الموصوفة في هذه الوثيقة في تسلسل مختلف؛ أو يمكن إضافتها أو دمجها أو استبعادها تماما (على سبيل المثال؛ لا تعد كل الأعمال أو الأحداث الموصوفة ضرورية لممارسة التقنيات). وعلاوة على ذلك؛ في بعض الأمثلة؛ يمكن إجراء الأعمال أو الأحداث في وقت واحد؛ على سبيل المثال؛ من خلال ‎dallas‏ متعددة الاتجاهات؛ معالجة متقطعة؛ أو معالجات متعددة؛ وليس بالتتابع.
    0 في مثال واحد أو أكثرء يمكن يتم تنفيذ الوظائف الموصوفة في الأجهزة أو البرامج أو البرامج الثابتة أو أي مجموعة منها. إذا تم تنفيذها في ‎cual‏ يمكن تخزين الوظائف أو نقلها في صورة واحدة أو أكثر من التعليمات أو شفرة على وسط قابل للقراءة بواسطة حاسوب وتنفيذها بواسطة وحدة معالجة تعتمد على الأجهزة. ويمكن أن تتضمن الأوساط القابلة للقراءة بواسطة حاسوب أوساط تخزين يمكن قراءتها بواسطة الحاسوب؛ تقابل وسط ملموس ‎Jie‏ وسائط تخزين البيانات أو
    5 وسائط اتصال بما في ذلك أي وسط يعمل على تسهيل نقل برنامج حاسوبي من مكان إلى ‎CAT‏ ‏على سبيل المثال؛ وفقاً لبروتوكول اتصال. وبهذه الطريقة» يمكن أن تقابل الأوساط القابلة للقراءة بواسطة حاسوب عمومًا )1( أوساط تخزين ملموسة ‎ALE‏ للقراءة بواسطة حاسوب؛ والتي تكون عبارة عن أوساط غير انتقالية أو (2) وسيلة اتصال مثل إشارة أو موجة حاملة. يمكن أن تكون أوساط تخزين البيانات عبارة عن أي أوساط متاحة يمكن الوصول إليها بواسطة حاسوب واحد أو
    0 أكثر أو معالج واحد أو أكثر لاستخلاص التعليمات؛ شفرة و/ أو هياكل بيانات لتنفيذ التقنيات الموضحة في هذا الكشف. يمكن أن يتضمن منتج برنامج الحاسوب وسط قابل للقراءة بواسطة حاسوب. على سبيل المثال لا الحصرء يمكن أن تشتمل أوساط التخزين القابلة للقراءة هذه على لالم أو ‎ROM‏ أو ‎EEPROM‏ أو ‎CD-ROM‏ أو غيرها من أجهزة تخزين الأقراص الضوئية أو تخزين
    5 الأقراص المغناطيسية أو تخزين مغناطيسي ‎AT‏ أو ذاكرة ومضية أو أية أوساط أخرى يمكن
    استخدامها لتخزين شفرة البرنامج المطلوبة في صورة تعليمات أو هياكل البيانات والتي يمكن الوصول إليها بواسطة حاسوب. أيضًاء يسمى أي اتصال بشكل صحيح وسط قابل للقراءة بواسطة حاسوب. على سبيل المثال؛ إذا تم إرسال التعليمات من موقع شبكة أو خادم أو مصدر بعيد آخر باستخدام كابل متحد المحور أو كابل من ألياف ضوئية أو زوج ملتوي أو خط مشترك رقمي
    ‎(DSL) 5‏ أو تقنيات لاسلكية مثل الأشعة تحت الحمراء والراديو والميكروويف؛ عندئذٍ يتم إدراج الكابلات المحورية؛ كابل الألياف الضوئية؛ زوج ملتوي» ‎(DSL‏ أو التقنيات اللإسلكية مثل الأشعة تحت الحمراء؛ والراديو» والميكروويف في تعريف الوسط. ومع ذلك ينبغي إدراك أن أوساط التخزين القابلة للقراءة بواسطة حاسوب وأوساط تخزين البيانات لا تتضمن وصلات أو موجات حاملة أو إشارات أو أوساط انتقالية أخرى؛ ولكن يتم توجيهها بدلاً من ذلك إلى أوساط تخزين غير انتقالية
    ‏0 وملموسة. يتضمن القرص والقرص؛ كما هو مستخدم في هذه ‎dill‏ قرص مضغوط ‎(CD)‏ ‏قرص ليزرء قرص ضوئي؛ قرص رقمي متعدد الاستخدامات ‎(DVD)‏ قرص مرن وقرص بلو- راي ‎Cus‏ تقوم الأقراص ‎Bale‏ بنسخ البيانات مغناطيسيا؛ بينما تقوم الأقراص باستنساخ البيانات ضوئياً باستخدام الليزر. وينبغي أيضًا إدراج توليفات مما سبق في نطاق الأوساط التي يمكن قراءتها بالحاسوب.
    ‏5 يمكن تنفيذ التعليمات بواسطة واحد أو أكثر من المعالجات؛ ‎Jie‏ واحد أو ‎SST‏ من معالجات الإشارة الرقمية ‎(DSPs)‏ معالجات دقيقة للأغراض العامة؛ دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات (85105)؛ مصفوفات بوابية قابلة للبرمجة الحقلية ‎(FPGAS)‏ أو دوائر منطقية مكافئة متكاملة أو منفصلة. وبناءً على ذلك؛ يمكن أن يشير المصطلح "المعالج؛ كما هو مستخدم في هذه الوثيقة إلى أي من الهياكل السابقة أو أي هيكل آخر مناسب لتنفيذ التقنيات الموصوفة هنا. بالإضافة إلى
    ‏0 ذلك؛ في بعض الجوانب»؛ يمكن توفير الوظائف الموصوفة في هذه الوثيقة ضمن وحدات أجهزة و/ أو برامج مخصصة نمطية تم تصميمها للترميز وفك التشفيرء أو تضمينها في ©0006 مقترن. ‎Lad‏ يمكن تطبيق التقنيات بالكامل في دائرة واحدة أو أكثر أو عناصر منطقية. يمكن تطبيق تقنيات هذا الكشف في مجموعة واسعة من الوسائل أو الأجهزة؛ بما في ذلك جهاز لاسلكي أو دائرة متكاملة ‎(IC)‏ أو مجموعة من الدوائر المتكاملة (على سبيل المثال؛ مجموعة
    ‏5 شرائح). وبتم في هذا الكشف وصف مكونات أو وحدات نمطية أو وحدات مختلفة للتأكيد على
    — 8 7 — الجوانب الوظيفية للأجهزة المصممة لإجراء التقنيات التي تم الكشف عنهاء ولكنها لا تتطلب بالضرورة التحقيق بواسطة وحدات برامج مختلفة. ‎Yay‏ من ذلك؛ كما هو موضح أعلاه؛ يمكن إقران وحد ات مختلفة فى وحدة أجهزة فك الترميز أو مزودة بواسطة مجموعة من وحد ات ‎١‏ لأجهزة الفعالة البينية؛ ‎Lay‏ في ذلك واحد أو أكثر من المعالجات كما هو موضح ‎ode]‏ بصورة مقترنة مع البرامج و/ أو البرامج الثابتة المناسبة. تم وصف أمثلة مختلفة. تقع هذه الأمثلة وغيرها ضمن نطاق عناصر الحماية التالية.
    عناصر الحماية
    1. طريقة لفك تشفير بيانات الفيديو ‎decoding video data‏ ؛ تشتمل الطريقة على: اختيار» لمقطع حالي لبيانات فيديو لصورة ‎Gud (dlls‏ استخلاص معلومات الحركة ‎motion‏ ‎information derivation modes‏ من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة ‏لتحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع ‏5 الحالي بالنسبة لبيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ للمقطع الحالي» حيث تعتمد ‏معلومات الحركة على مجموعة أولى من بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ ‏ومجموعة ثانية من بيانات الفيديو المرجعية ؛ حيث يشتمل كل نسق استخلاص معلومات الحركة ‏من مجموعة أنساق استخلاص معلومات الحركة على إجراء بحث حركة للمجموعة الأولى من ‏بيانات الفيديو المرجعية بناءً على المجموعة الثانية من بيانات الفيديو المرجعية ؛ وحيث تشتمل 0 مجموعة أنساق استخلاص معلومات الحركة على الأقل على نسق تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ حيث يتم تضمين المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية في صورة ‏مرجعية أولى ‎ang‏ تضمين المجموعة الثانية من بيانات الفيديو المرجعية في صورة مرجعية ثانية ‏ونسق تطابق قالب حيث يتم تضمين المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية في الصورة ‏المرجعية الأولى وتم تضمين المجموعة الثانية من بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video‏ ‎data 5‏ في الصورة الحالية؛ ‏تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ المختار؛ و ‏فك تشفير المقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة وبدون فك تشفير عناصر التركيب ‏الممثلة لمعلومات الحركة من تيار بت مشفر؛ حيث يشتمل فك تشفير المقطع الحالي على فك 0 تثشفير البيانات المتبقية للمقطع الحالي من تيار البت المشفرء تحديد بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ للمقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة؛ والجمع بين ‏البيانات المتبقية للمقطع الحالي مع بيانات الفيديو المرجعية لإعادة تشكيل المقطع الحالي.
    — 0 8 —
  2. 2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تشتمل ‎de gene‏ أنساق استخلاص معلومات الحركة ‎Lead motion information derivation modes‏ على نسق تقدير حركة من جانب واحد؛ أو نسق أساسه مرآة.
  3. 3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي على استخدام عملية تحسين أمثل لتنقيح معلومات الحركة ‎AY)‏ حيث تكون عملية التحسين الأمثل هى نفسها لكل من أنساق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information‏ ‎derivation modes‏ .
  4. 4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على فك تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى ما إذا تم تنفيذ استخلاص الحركة للمقطع الحالي.
    5. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على فك تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب التى تشير إلى نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation‏ ‎Modes 5‏ من مجموعة أنساق استخلاص معلومات الحركة ؛ ‎Gung‏ يشتمل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة على اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة وفقا لواحد أو أكثر من عناصر التركيب. 6 الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 5؛ حيث يشتمل فك تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب 0 التى تشير إلى ‎Gus‏ استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ على فك تشفير علامة تشير إلى واحد من نسق التطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ أو نسق تطابق القالب ‎template matching‏ كنسق استخلاص معلومات الحركة .
    7. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 5؛ حيث يشتمل فك تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب 5 التى تشير إلى نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏
    — 1 8 —
    8. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 7 ‎Cus‏ يشتمل فك تشفير المؤشر على أنتروبيا متكيفة مع السياق تفك تشفير المؤشر.
    9. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على: تحديد قائمة مرشح لنسق دمج أو توقع متجه حركة متقدم ‎advanced motion vector‏ ‎(AMVP) prediction‏ للمقطع الحالي؛ ترشح قائمة المرشح التي تشتمل على واحد أو أكثر من متجه الحركة ومرشح يتم تعيينه لنسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information‏ ‎derivation modes‏ ؛ و حيث يشتمل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة على اختيار المرشح الذي يتم تعيينه لنسق 0 ااستخلاص معلومات الحركة من نسق الدمج أو قائمة توقع متجه حركة متقدم ‎advanced‏
    ‎.(AMVP) motion vector prediction‏ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ تشتمل كذلك على: فك تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب» داخل مجموعة معاملات متوالية ‎sequence‏ ‎(SPS) parameter set 5‏ مجموعة معاملات صورة ‎«(PPS) picture parameter set‏ أو ترويسة شريحة؛ تشير إلى ما إذا تم تمكين استخلاص معلومات الحركة لمقطع حالي بيانات الفيديو.
    1. الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية 10؛ حيث؛ عندما يشير واحد أو أكثر من عناصر التركيب إلى استخلاص معلومات الحركة في مستوى وحدة فك تشفير ‎(CU) decoding unit‏ أو وحدة توقع
    ‎.(PU) prediction unit‏
    2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة ‎Ae motion information derivation modes 5‏ اختيار نسق التطابق ثنائى الاتجاه
    -2ع8- ‎bilateral matching‏ ؛ وحيث يشتمل تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ المختار على: إجراء تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ ؛ بحيث الأوضاع الزمنية لكل من الصورة المرجعية الأولى والصورة المرجعية الثانية يحدث قبل أو بعد الصورة الحالية التي تحتوي على المقطع الحالي؛ تحديد متجهي حركة تم استكمالهما للمقطع الحالي بناءً على الصورة المرجعية الأولى والصورة المرجعية الثانية.
    3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع 0 الحالي باستخدام ‎Gus‏ استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation‏ 5 المختار على: البحث عن المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ التي تتطابق بشكل أفضل مع المجموعة الثانية من بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ ؛ و 5 تحديد متجه حركة واحد على الأقل للمقطع الحالي ‎ly‏ على المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ والمجموعة الثانية من بيانات الفيديو المرجعية.
    4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 13( حيث يتم إجراء البحث عن المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ باستخدام مرشح استكمال يكون مختلف عن مرشح 0 ااستكمال مستخدم لإجراء معادلة الحركة للمقطع الحالي.
    5. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 14؛ ‎Cus‏ يتم إجراء البحث عن المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ باستخدام مرشح ثنائي الخطية لتحديد قيم بيكسل للمجموعة الأولى من البيانات المرجعية أو المجموعة الثانية من البيانات المرجعية عند موقع
    . sub-pixel location ‏بيكسل فرعي‎ 5
    6. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث تشتمل عملية فك تشفير المقطع الحالي على: فك تشفير واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ الخاصة بالمقطع الحالي؛ و حيث يشتمل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة على اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة بناءً على العنصر الواحد أو الأكثر الذي تم فك تشفيره من عناصر التركيب.
    7. طريقة لترميز بيانات فيديو» تشتمل الطريقة على: اختيارء لمقطع حالي من بيانات فيديو صورة حالية؛ نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion‏ ‎information derivation modes‏ من مجموعة من أنساق استخلاص معلومات الحركة 0 لتحديد معلومات الحركة للمقطع الحالي؛ حيث تشير معلومات الحركة إلى حركة المقطع الحالي بالنسبة لبيانات الفيديو المرجعية ‎reference video data‏ للمقطع ‎Jal‏ حيث تعتمد معلومات الحركة على مجموعة أولى من بيانات فيديو مرجعية ومجموعة ثانية من بيانات فيديو مرجعية؛ حيث يشتمل كل نسق استخلاص لمعلومات الحركة لمجموعة أنساق استخلاص معلومات الحركة على إجراء بحث عن الحركة للمجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية بناءً على 5 المجموعة الثانية من بيانات الفيديو المرجعية ؛ وحيث تشتمل أنساق استخلاص معلومات الحركة على نسق تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ حيث يتم تضمين المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية في صورة مرجعية أولى ويتم تضمين المجموعة الثانية من بيانات الفيديو المرجعية في صورة مرجعية ثانية ونسق تطابق قالب حيث يتم تضمين المجموعة الأولى من بيانات الفيديو المرجعية في الصورة المرجعية الاولى ويتم تضمين المجموعة الثانية من بيانات 0 الفيديو المرجعية في الصورة الحالية؛ تحديد معلومات الحركة للمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة المختارة؛ و ترميز المقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة وبدون ترميز عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة؛ حيث يشتمل ترميز المقطع الحالي على تحديد بيانات الفيديو المرجعية للمقطع الحالي باستخدام معلومات الحركة المحددة؛ تحديد البيانات المتبقية ‎ls‏ على الفرق بين المقطع 5 الحالي وبيانات الفيديو المرجعية ‎video data‏ 161660066 وترميز البيانات المتبقية في تيار بت
    8. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17؛ حيث تشتمل مجموعة أنساق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ على اثنين أو أكثر من نسق تقدير حركة من جانب واحد؛ نسق تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ ؛ نسق تطابق ‎ell‏ أو نسق أساسه مرآة.
    9. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17؛ حيث يشتمل تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي على استخدام عملية تحسين ‎ial‏ لتنقيح معلومات الحركة الأولية؛ حيث تكون عملية التحسين الأمثل هي نفسها لكل من أنساق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information‏ ‎derivation modes‏ .
    0. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17( تشتمل كذلك على ترميز واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى ما إذا تم تنفيذ استخلاص الحركة للمقطع الحالي.
    1. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17 تشتمل كذلك على ترميز واحد أو أكثر من عناصر 5 التركيب التي تشير إلى نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation‏ ‎(Modes‏ مجموعة أنساق استخلاص معلومات الحركة ؛ ‎Gung‏ يشتمل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة على اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة وفقا لواحد أو أكثر من عناصر التركيب. 0 22. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 21؛ حيث يشتمل ترميز واحد أو أكثر من عناصر التركيب التي تشير إلى ‎Gus‏ استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ على ترميز علامة تشير إلى واحد من نسق تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ أو نسق تطابق قالب كنسق استخلاص معلومات الحركة.
    — 5 8 —
    3. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 21( حيث يشتمل ترميز واحد أو أكثر من عناصر التركيب ‎All‏ تشير إلى نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ على ترميز مؤشر يشير إلى نسق استخلاص معلومات الحركة.
    24. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 23؛ حيث يشتمل ترميز المؤشر على أنتروبيا متكيفة مع السياق ترميز المؤشر.
    5. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17؛ تشتمل كذلك على: تحديد قائمة مرشح لنسق دمج أو توقع متجه حركة متقدم ‎advanced motion vector‏ ‎(AMVP) prediction 0‏ للمقطع الحالي؛ ترشح قائمة المرشح التي تشتمل على واحد أو أكثر من متجه الحركة ومرشح يتم تعيينه لنسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information‏ ‎derivation modes‏ ؛ و حيث يشتمل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة على اختيار المرشح الذي يتم تعيينه لنسق استخلاص معلومات الحركة من نسق الدمج أو قائمة توقع متجه حركة متقدم ‎advanced‏ ‎-(AMVP) motion vector prediction 5‏
    6. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17 تشتمل كذلك على: ترميز واحد أو أكثر من عناصر التركيب» داخل مجموعة معاملات متوالية ‎sequence‏ ‎(SPS) parameter set‏ « مجموعة معاملات صورة ‎«(PPS) picture parameter set‏ أو تروبسة شريحة؛ تشير إلى ما إذا تم تمكين استخلاص معلومات الحركة لمقطع حالي بيانات الفيديو.
    7. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 26؛ حيث؛ عندما يشير واحد أو أكثر من عناصر التركيب إلى أن استخلاص معلومات الحركة لا يتم ‎cana‏ تشتمل الطريقة كذلك على تخطي ترميز استخلاص 5 معلومات الحركة عند مستوى وحدة ترميز ‎(CU) decoding unit‏ أو وحدة توقع ‎prediction‏
    ‎.(PU) unit‏
    8. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17؛ حيث يشتمل اختيار نسق استخلاص معلومات الحركة ‎le motion information derivation modes‏ اختيار نسق تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ ؛ وحيث يشتمل تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation modes‏ المختار على: إجراء تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ ؛ بحيث الأوضاع الزمنية لكل من الصور المرجعية يحدث قبل أو بعد صورة حالية تحتوي على المقطع الحالي؛ تحديد متجهي حركة تم استكمالهما للمقطع الحالي بناءً على الصور المرجعية.
    9. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17( حيث يشتمل تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع 0 الحالي باستخدام ‎Gus‏ استخلاص معلومات الحركة ‎motion information derivation‏ 5 المختار على: البحث عن أفضل تطابق بين المجموعة الأولى من البيانات المرجعية والمجموعة الثانية من البيانات المرجعية المُعرّفة باستخدام نسق استخلاص معلومات الحركة المختار؛ و حيث يشتمل تحديد معلومات الحركة الخاصة بالمقطع الحالي باستخدام نسق استخلاص معلومات 5 الحركة المختار على تحديد متجه حركة يشير إلى أفضل تطابق للبيانات المرجعية.
    0. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 29؛ حيث تشتمل المجموعة الأولى من البيانات المرجعية على قالب متضمن في صورة تحتوي على المقطع الحالي» حيث تشتمل المجموعة الثانية من البيانات المرجعية على قالب متضمن في صورة مرجعية؛ وحيث يشتمل البحث عن أفضل تطابق على 0 إجراء تطابق القائب ‎template matching‏ .
    1. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 29؛ حيث تشتمل المجموعة الأولى من البيانات المرجعية على مقطع مرجعي متضمنة في صورة مرجعية أولى» حيث تشتمل المجموعة الثانية من البيانات المرجعية على صورة مرجعية ثانية متضمنة في صورة مرجعية ‎(Al‏ وحيث يشتمل البحث عن 5 أفضل تطابق على إجراء تطابق ثنائي الاتجاه ‎bilateral matching‏ .
    — 7 8 —
    2. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 29( حيث يتم إجراء البحث عن أفضل تطابق للبيانات الحركة للمقطع الحالي.
    33. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 32؛ حيث يتم إجراء البحث عن أفضل تطابق للبيانات المرجعية باستخدام مرشح ثنائي الخطية لتحديد قيم بيكسل للمجموعة الأولى من البيانات المرجعية أو المجموعة الثانية من البيانات المرجعية عند موقع بيكسل فرعي ‎sub-pixel location‏ .
    4. الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 17( حيث يشتمل ترميز المقطع الحالي على ترميز البيانات 0 1 المتبقية للمقطع الحالي في تيار بتات مشفر 3 حيث لا يتضمن تيار البتات المشفر تشفير عناصر التركيب الممثلة لمعلومات الحركة.
    ل ‎EASE :‏ وح ‎am‏ ماك ٍِ هار ‎UN SE Agra‏ ‎tg‏ — = ‎wdid pleas : om i :‏ جهاز عرض | ذر يديز ‎Ge 0‏ عد ] & ‎tA wy ْ‏ 12 إٍ ‎١‏ جهاز 30 الشغير يديو | جهاز ترميز ضير ‎Te :‏ ْ و ‎PRL OWE 5 Toe alin Sead :‏ : وألحهك ‎hs‏ لتننخل | ‎FA.‏ لو 87 ‎RF taal I‏ ‎No : I SE JER Sr: Es E a :‏ ‎Ya :‏ إٍ ‎YY‏ ‏شكل ‎y‏ ‏با
    لاد د د دب ال د د دب دبل نندت 0 ‎A‏ 3 _ دنال ال تال دنا سال د ا ل ‎ES :‏ 8 : ‎ade fr aT RTE q‏ ل ‎x ER ge‏ ‎REC REE N‏ حت كرد ‎i Se RR‏ 3 سناد معاي 5 ال ٍ ‎I‏ لوا لأست
    ‎A . 0 0. 8‏ حم. :* و 2 0 ل ب 08 لي ‎SE‏ 8 اله ا 2 ‎i a amor‏ اا ‎R‏ ‎Seta 8‏ تك ‎Laan‏ الم ل اسيك اح 0 ‎od aH ab Ti i ON‏ ‎i‏ م الع ‎he‏ < يق د اب كت دجا ‎CN‏ لحت جحل ‎SRR TR‏ ‎N 5‏ اي اي ام الح اله ا ارا الجا اج ‎a wR‏ حي ان 1 4 ‎had Sd?‏ الي 1 وم بحي ا ااا امإ ا ا 0 ‎SH 0 §‏ ب ‎x dr ied x‏ ‎SGA Jen} N‏ اتيج ‎ky‏ ‎a ARR N 3‏ ل 805 3 8 ‎i‏ ‎N M‏ > وحقة ‎H TUE ela edd‏ ‎hy N §‏ ب 2 ‎N‏ ‎N N‏ & 4 ‎ES > N 3‏ ‎BS ~ N N 3‏ ‎nn N N 3‏ + ‎i i‏ "0 8 & ‎WH 5 N‏ [ ا[ ا ا 4 ‎EE i Su : 1 §‏ ‎ete N §‏ تحن ‎iy H oy a‏ ل ‎N‏ % اج ‎i H ae‏ ‎AA AA AAAS 8‏ ~ 8 - ¥ ‎N N §‏ ار ‎EE‏ ‎N 0‏ ا ع ب ول ‎H ma NE OR‏ + ‎seni 0 ;‏ اا اي ميد ماده حرا عيبب ‎pe H‏ 08 الب ‎H $M‏ 1 ‎H 8‏ ‎N‏ ا ‎J NESSES‏ + ‎i N N : 3‏ ‎N H +‏ = 5 احج 1 ‎N H §‏ 3 1 5 5 ؟ ‎aE N 1‏ ‎H 3‏ 8 1 ا ا ‎bo H EE‏ ‎i, SRE Slee i H M‏ 3 ‎HE HI N 1 :‏ ‎N H 3‏ ا 5 ‎H‏ 4 ‎H‏ 0 محيتية المقورد ‎x H NN NR‏ ‎N 8‏ اا 7 ‎poy N oe‏ 4 ‎i 3 N ERT N H 3‏ : 1 % \ 1 3 متهي 5% 4 ‎N 1 Rod \ H 3‏ + ‎N‏ « ححا + 1 ‎AAR ARAL Aaa § CT A. kl‏ ل ‎Mas‏ 3 1 ‎i 3 N H x 3 N‏ 3 الا ‎toda Sola ١ 08 STE‏ © المححقة ‎RR Hosa‏ ¥ ‎N dep dey i‏ : > ل 1 3 ‎x aad os Rete‏ ا« :ااانا ااانا ‎i‏ ‎ST Fe lad eras ee Go )‏ 1 1 2 ا 1 ‎fa! Vr INA Sad a‏ مضي 8" 3“ 4< ¥ ‎N FL H : ROS 1‏ 4 ‎H 2 . - 8‏ : 3 احا : بس ‎H‏ ل 3 ‎i . sod‏ ‎ay 5 H EA : a‏ اا ا 4 ل 1 شي : ‎i een‏ اليب ‎RY RR N Lo. Kw‏ + ‎bi‏ لح تح ا اتح اتح ب جاع ‎add‏ ل 5 * ‎x XE NR Pg 8‏ ‎Re 1 i‏ قات تم ‎an NE ld‏ 8 اااي ‎RIAN‏ اليك ااه ‎TERA‏ 4 ‎Sh i 3‏ رحج اليك ‎ew‏ ل الست امس ‎Fo‏ ‏§ 1 ند : : ¥ ‎Sais §‏ & ‎No No Ss, No vo on ne ow:‏ تي تي ‎SS‏ لض ‎LA AAA.‏ لل لع ‎A AS A PS NA‏ اي وي ‎Lam An i va‏ 1 8 » اليب 4 ‎x‏
    سحن ل ممت ل ل ل - سو لالحا ححا لالحا الالح ححا احج تلااح احاح ا ا لتحا ‎٠‏ تجا ‎ad‏ ححا لحف ‎an‏ ححا حك نا بحم جح ححا ‎i ©‏ ال ؟ ‎i N i NARA‏ ‎i NI‏ ‎{i‏ 0 ل 0 ‎ry‏ ‎FVII : Ce 3‏ ‎fag 3‏ لستغا : ‎li‏ متي 1 ‎EEE |‏ م 0 1 ‎i we‏ ‎H rc H E i i‏ إ 0 ; ‎i‏ ترد ‎a SF J‏ ‎Yo‏ لبي ‎i i‏ ا ‎alt gg‏ ى ‎i Ta 1 x Uy‏ موا الاي ‎SE 8 i i : !‏ 1 1 وس ا ‎Set rr‏ ¥ ; تمت ‎El‏ شق 3 ‎pa i pol NEE‏ ا ‎i wea i id SE 1 spe Rida Else 1 +‏ 1 ا تاي ركيد 0 ‎Bday‏ تتا حي ‎i‏ ‏هاا لممسسسسشسمسستسيسا الها ا ‎ig ;‏ : : ‎aa NE 1 1‏ ‎H Na SA i‏ ‎i x 1 0 NX EE 1‏ ‎i : i B FRY N N‏ ‎N‏ : ٍّ : ا ‎H‏ ‎ied 1‏ ‎H we i‏ : ; الا اس ‎N‏ . ‎ARO + N‏ اا اي ‎Hi‏ ا ‎Slang i 1‏ المت ااي 0 8 ‎N J‏ ‎PE lee Sa,‏ اا ا ‎oJ an ; N \‏ ليد ‎Rahn‏ ‎H 1‏ ‎WE 3 N‏ ¥ 1 ا ‎I‏ ‎Co i N‏ لج | ‎i‏ ‏1 لجاز جد جر اج بجا جد حير ‎A‏ ‏لمتحت المت ‎JE‏ الا ع الس سس ل 8 ‎So‏ § ' ‎N PEE SITAR]‏ احا 0 .>8 ‎A 1 Ps‏ © ‎H #5 SAREE‏ متي 8 3 ‎3d i‏ ‎x 3 i : 1 3 ;‏ تاي 8 ‎Ge Tan Sn Aden : * i 0‏ 1 ‎eed‏ بتي ا ‎SET‏ ب" ~ ‎ei sdey wo They oo‏ ٍ لوي ال جرة اهشر 7 ‎Co pe Ld La‏ ‎H‏ ال نبب م ‎oot Hua AE REE‏ ٍ ‎NR : iF 1 1‏ الم كما م 3 اا 8 ‎SSE » a x Sa rio‏ ‎i AR 1‏ ميا ‎Pore‏ 6 8 0 ] ‎A \‏ 1 مشاه لكي ‎WY Ya‏ : ‎a EH A Hy‏ جين 1 ‎ln‏ ‎SNE‏ + عا 77
    ٠ 9 1 ٠ ‏0ه‎ J PUL 800 PUL
    ! / !
    FA | Fa
    PH 7 /
    م |(
    I
    ١| ‏م‎ i: /
    Xs n A BN : +] ‏ض‎ L }
    ig ‏شكل‎ apt Ses
    00 ‎HY ™ a‏ إ نت با ْ 1 ‎١‏ * | 11 ‎٠١ >‏ ‎Ft hi \‏ ‎LCU ;‏ شكا ها ‎wd‏ ‎EEL R‏ = ا اد مساقة زمنية 0 0 0 اكه زعنية ‎EVES R‏ ‎Ad‏ & ' ‎A‏ :ْ ‎ERR‏ 81 ا +[ ‎oy‏ 80# خصصة ‎inn HE‏ ‎I Be 2‏ ٍ الب الا سيد ! ‎f=‏ ‎an‏ ل صورة مرحجة ‎Lie ae TO‏ صورة خصصة صورة مرجعية خسصة و 2 م شكل دب
    خا ص ‎Pr‏ ‎Aa‏ ‏ٍ بخ ‎٠‏ ‏; ‎AT‏ ‏ب / | ; ‎PAE‏ ‎pels ¥ RY Fel‏ ‎HN SUR ¥‏ لي 3 ‎SE SF‏ ¥ ا ال 3 لابين اي 0 ‎=F § 3 STR Hed‏ + الجن ‎es‏
    ‎J .‏ تي ل ‎TR‏ 3 الي ‎oa 0 R Lo SRE EE aT a a‏ ‎SEY 8 SRY : STE Be oh a‏ ال ا ل ‎STE ST‏ بدا ‎TYE QTE SEE BI: a I SE ¥ CEE‏ الاق ل الح 5 ا الخ مج ‎Seth‏ اال 8 ‎Lal‏ 1“ ‎A 3 oY RE‏ ؟ ا د الات إل جا ا الا 47 ‎i‏ 13 بك 1 ‎Jr 3 Fy‏ ا اج ا 3 ‎a * k:‏ ايب 8 ‎eo‏ ‎N 8 0 ty :‏ 3 ل كي 0 لكي 5< ‎Ta TR BY‏ اي ‎boa 3 3 :‏ 3 اح 5 يي ‎Ny‏ ابي ‎ky RRS, RPE‏ 5 ‎VoL eT TTY LAY 3 ST ga FY‏ الم 1 ال ‎VoL SBR ERE Ca WW RE‏ ‎Ta‏ 00 اتح فى ؟: ‎a‏ 3 التي 3 ‎ERE‏ اللي ‎TE‏ ‎Ww‏ ادي ‎ssi‏ متت المي ل ا 8 ال ا ال ‎a RIN‏ 3 لل : ‎el 0 TE‏ 3 ااا ‎fe‏ 2 1 ب أ اي ‎ERE‏ الت 6 يي 0 ؟ ‎Foe RS F‏ ال 0 1 1 ‎ps Tay Da AR AA AOS TTI UR‏ ¥ اي :8 ‎To} OTR‏ ا متا > 85 ‎i} YE‏ : \ ‎LAE Ren‏ ايا ‎HATE‏ لكام سه ‎aE‏ 0 ؟ ‎ER CH I HL Ui‏ المع © اللي مي 8 50 : 1 الت ا ب 8 اج ايد ل لضي : ‎Rey RE Ci‏ ؟ ‎TOR oF Wo SY Teeth RC‏ م 3 3 ‎WY Yaw‏ 3 التي ال ‎Re Jo WY << i Sal‏ 1 ¥ إل 1 ‎RE a‏ ‎Ya nN RR a Woe © NEE La 1‏ وين الي لوبي ا ‎Bai‏ اللي ةا ا ين 5 ‎EEE lS‏ ا أ 8 التي يا 2 اب © لت ميحد ‎Oy‏ ‎BN SRY 3 il Las 1‏ : + 5 3 3 ‎TOES 3 Nabi i‏ 3 8 : ل + امي ؟ ؟ ‎Ee FE A 8]‏ تأي > ‎Na‏ : الي بي 3 ل ‎ON RI Nia‏ كمي ‎pS ST} 2 RS FOR‏ مي ‎BS‏ ‎Sa EIR ny‏ § امنيا § 3 ‎Ta b Tay N‏ فى عي ‎a N ot‏ 3 2 ا 8 المي ‎Le 3 RS BX SE] Sade Hag RE‏ 3 3 ‎SH tS Se‏ 8 #ى 5 1 ‎CE La‏ ‎Ny Natty X RON NY T&F § Ng 8‏ ‎JE JEN FY‏ ا كه ؛| لين : ‎id as RIE‏ 2 2 1 ' ا 0 ‎Yay by pS‏ ‎Fa‏ حي 8 فا ‎NER SE PL ]‏ ‎Yo‏ مي 8 3 ‎NS fe‏ اا 72 ان حب ‎a‏ - مخ ال ل جم : لغيه ا ‎a i‏ ع ‎Seo‏ { ‎in 2‏ + تمد ‎Hae‏ ‎SEES SE‏ ‎APES‏ ‎bee‏ ‎at‏
    : EER ‏ايا يا ا كاحي‎ ‏الم‎ 3 SRE ; Fi ~~ RE 0 ; 4 ¥ } ١ : on d RES al ERR & oF Se SF oy 3 ‏ين اين‎ § : = : ‏قي ب‎ ‏الام‎ > i a : 0 ّ 3 ‏لنب‎ ‏نب‎ by = 8 0" : + H = 8 ‏ا‎ RK = 3 = i 1 = LK 3 = ¥ oo i 3 oF YAY 3 Lo < ‏خا‎ i I" : > & Yow : 8 ‏ل‎ ‎- 2 . SRY § ‏الأ‎ ‎10 1 1 3 § ¥ on REE ‏ب‎ 0: 3 § - REIT 8 ed 8 8 1 ‏ال "0 ج‎ i = : i ‏م‎ § N a A i i ‏ال‎ 3 Fa H 8 - Fe 3 by Lay i by 3 Reed i 1 : £8 : 8 STE 3 3 3 S01 0 1 ; JL : i + ‏يحم‎ 4 by 3 3 ¥ 8 H al i 3 3 weil. ‏الس اا ل‎ sess fsb Ji «5 i i et § 3 Vo § 8 8 Te pS i fe 8 8 H Lo ¥ 3 : $n 3 : il 3 H 3 Ba § 3 3 RE i : ; or 0 8 ‏ج‎ § Fn H i : . y 3 § By Ta 3 H 2 « 8 i 0 i 1 : : : a. : 3 ¥ ¥ La 3 ER i ; Ps 8 ٍ ٠ ‏م‎ ْ | : . i - . 3 os 0 ot i 8 H ‏حب‎ hy ‏يي‎ ‎3 ‏ب‎ 3 oo H os 3 oo N a § - HN ao 3 oe i ‏جه‎ ‎i Lo i ‏ا‎ 1 i " i a 3 Lo i ” > 8 ao HN oS 3 ‏"م‎ 1 3 § = i : 0 oo 3 oo . 3 or HE 1 wo 3 a Te i ‏مي‎ $s RN i 1 ‏ل‎ ‎BN FR oh ha SA + : 3 ad MAN ‏عن‎ anand SELF SR ‏الى المت ا‎ I 3 Lid RHEIN ‏ماي مودي #ار م‎ ‏المت الي‎ 3 ‏ا ام‎ Yo ‏حت‎ ‏ببح‎
    ‏تي لي‎ TW. ‏حدقي لع تلب ل تسق‎ ‏مك‎ CE YY i 3 + 0 ‏اي‎ Fo ‏و‎ Fan : pi) 0 | H i TI a a NT 3 $ = = % 0 wo FER 8 3 ‏ا‎ i 3 § ee = a NL 3 : SE ‏ا‎ 0 es No 3 8 3 wkd sedi Na ‏ا $ اوس 0 ب‎ : Na NEE pl 1 ٍ $3 BT - - NL Toa te Na NER \ ‏لمحت‎ : NE I a. \ LL i 0 mm >. NN 1 ‏ا ا‎ : Na Rig WAY RN SEEN NN i i 1 ‏تك سا ا ا‎ ]
    NN . = ; hE Narang a : ٍِْ ‏ا‎ RR EEE 3 Na ٍ i ' ‏ااا‎ BB 8 x HENNE : g LE ‏المستسسشسسسسسيسيس ا‎ Ramone ‏الصجرة‎ EH ‏الصورة‎ ‏ا‎ AE & Jha
    Sow ‏تب مزه الي‎ ade 8 ٍ ‏ب‎ Ne LQ ‏م ع‎ Rg oy eds 0 FN i Pra ‏ها‎ | De ‏امن‎ al Ev = ‏مسبم‎ ٍ Pris ‏ان‎ + 8 ea Sima NEE Rte, FRE Sh N mi Rt ‏ا ل ا‎ : ei SS. HE NRA oi 3 ‏د ل‎ ii I ‏ادس‎ 1 es t HE EE They 1 1 \ RE BHR 3 N N v id ‏ل‎ .: : 8 : 1 ‏الت“‎ J i 1 1 t HE BE (aE i 1 1 1 0 0 ‏أيه‎ i 1 1 1 FE 0 ‏ا‎ 3 N ¥ RE 5 oN SN 3 $ 2 v i ~~ “ 5 » Ie HE ed I Me i HN N t NEE Fd N Shae ١ N 3 Ny 3 { MN No, 1 8 Pi ‏ل( الت‎ 1 1 1 ya Th PR 8 H t HE Hi FERC 1 { t § RDN 3 § ‏امك‎ FR i { yom Th en N 3 ‏حم ان ان‎ 5 ٍّ
    HEE. a SE SU a ‏الاحة‎ Fi i ow ie . N Ny ‏اد الفط‎ Pac ye nd 3 ‏ااا ا الها ام ال‎ ّ 3 RRA N ‏نا اام أ اتيت‎ 3 3 Wg PE SARL RoR YR tv : Too a SNE ١ N's 5 . 1 H H 2% +: Raat } H ‏مر‎ Ya N ROR. SN N 5 : 3 EER 3 ‏ا ا بج‎ N Soak ‏لمم مح‎ CN eg 0 ‏متخي حت‎ H 8 ‏ا ب‎ i ‏شفط‎ A ‏ا‎ ‎i H i ha fi SE iis Sve : 1 0 § 1 ‏ا‎ Ra EEE | iy i § i : i a 1 i H N 8 33 ed H en 1 8 : § } Lak asad { ‏اين‎ 2 ‏ا‎ i 1 * 0 ‏بذ‎ {Pa Re Ch 1 H H HN H a ye i H H N H Me EERE NE 6 i § 1 1 ‏الا اس‎ i H N N oi i H N N 3 HN H 3 H H Hi i i 1 i REE i i 1 1 ‏ل‎ ‎: 8 1 8# N 3 » 8 Enc IEE IR HN 3 3 Nan NESTE H 3 Aan ne. N Sai, Rn Wid I ‏ب‎ H San. N ‏م رد‎ § Rae 3 3 fee ١ 3 Noon ١ إل ال : يسيس ‎Tend‏ | ا ‎Mond‏ وج 9 ا يح
    م ‎١“ &‏ حي " حا م ‎Le Pel‏ ‎oo a 535‏ ‎sh‏ امي - ‎oo a ¥ A‏ ا ‎i eS i Sl‏ ‎H = i ;‏ ‎a ¥ :‏ 3 عيبي 3 ¢ ‎H‏ ‏: ب 3 § ‎H‏ ‎H HN by a :‏ ‎N § = ¥‏ سن ‎in N § § :‏ ‎pS 5 8 i 3‏ مسال ‎IR SNR ¥ ws 3% ¥ 3 ER‏ اللي ل ‎cored Fab i‏ وبي ‎IC,‏ ‏3 الب ‎i‏ ا كني 8 ‎is FR RATE‏ ‎{Fe NE NT hanna 3 al 1 :‏ ‎Fee cd Lod :‏ اللاي ‎JT‏ لب ‎I‏ ‏ار ‎hw? CY i Re EA‏ ‎CU : ; Ve : —‏ _ ‎AS vo i Uae :‏ : ا 5 ‎H is pS a N‏ ‎sade +‏ كي ‎H‏ تحني 8 من 8 ‎x‏ ب ‎١‏ § ا ‎{oo N‏ ‎i ol‏ ل 8 ميج ‎Ra 3‏ 3 ب ‎N - H‏ ‎fas § i‏ ع 7 ‎ou : Cs N a‏ ا م © الا ا ‎Rha Dine‏ ‎H : wa‏
    هي . : ‎wy‏ 8 8 ‎ennai . 0‏ سه ا ل ‎EER] :‏ ‎$a Bi‏ كل :
    ٠ 9 8 ٠ ENE PU ‏بدع فك تشفير‎ + ‏أ سن‎ = ‏الا هل كي‎ _ J + ‏ب‎ We Seti mes a EN 3 Wo : ‏الي وسسستستسسدم‎ IF ‏تعب‎ ; MN ‏يم »م‎ _dmed fag? , ‏ب اا‎ ‏سس 4 ل أ امن الى‎ ERs 4 AE ‏لج‎ PP = 1 . N a F wo Cu ‏منتطية‎ Splat 1 ‏عملية محظمة‎ DAVE ‏م 1 0 عماية‎ PU ‏عدم دمج ريع \ اح‎ ‏أ امل 1 متخ‎ ‏ض صر ض‎ ْ ‏ان‎ َ : ٍ : ‏ماج‎ ; ١ ‏شكل‎ ‎Sot
    مالو ‎vou ad‏ © ل حل اد اتختاد السة ‎ELIE OU CCI‏ ‎Sa RCE‏ 257 أب 0 = ‎Eh vey 8 ”‏ ‎$B oases dpe coe‏ ‎oF ad‏ برخ ‎TeX‏ ‎i Ni wy PEE PIE are HS 0 Ay‏ ‎SR 5 : so 8‏ © ا ليل معلتومات ركه اوليك تاستعذاء ‎Ran‏ امل ‎x 5 re‏ روا د 8 بج م ‎kJ‏ ‎ed‏ ¥ ‎os 5 : i‏ ‎H‏ الماح ءال 1 الي 80 ‎PA‏ ‏8 ا[ حاتي طمالية القصجمع لملا ‎HBL, 2 # 1‏ 8 ‎i‏ 1 0 ااا ‎SAE ATE wkd aul 0‏ 0 لقي ‎ERI ¥ a3 phe (TEAS SRE‏ ‎F oo FE 0‏ = اع ال دا & 3 ‎Ew‏ > د 1 8 امزال ‎N‏ ا أ اي ااا لاسر ين ‎a‏ ‎madd‏ أجقعتع تداج معلومات ‎aE AR Sl‏ ‎py pe 08 SA 5 ara‏ ‎oT Ty‏ ود اخ اع جا د ان حم« ينول شق ‎Imaal NE. a‏ معنو مات ال ‎A‏ ‏اهم = لا ا نح ص رك شكل ‎١١‏ ‏ل
    مال ‎ass‏ نيد ا لح ا مت ‎See‏ اح ‎AD‏ كن نت 2 اناج ‎EP‏ رجهت ‎SER Sey‏ ا ,( ‎AA aad “4‏ ‎g‏ 0 + ا نبي : ‎Fats TNS‏ = ‎1a‏ ف ‎RENE SSE RE‏ با متها ا اح نل رات 4 > ‎dl‏ ‎¥yg‏ ‏لات 1 ‎ahd iy‏ = 1 جين جد ‎of i wn a ¥ i‏ ع ‎ie!‏ شع[ 1 لوالا 4 اجام الل خم تمسق ضاخ ا ااا ‎Sol Borel I‏ 3 ‎Ny‏ ‎PARE‏ ‏لع باستخدام متحد الشركة ‎SEA‏ ‎aiid mb‏ باستخداع ‎Ay‏ ‎HE aa‏ ; ! ‎Es‏
    TY. Toa WET a ‏ا الخ‎ RIPE ‏للمعطضع‎ A A ‏معنلوعغات‎ en Mailed Na ‏الخ ادي يب‎ 1 XXX = ‏الام‎ 1 = te dowd we 0 a0 ‏المقاطع‎ ve deans 17 ‏الوطع‎ Anan RG ‏لخ #تة ا ب م ب"‎ tH YY: oN ١٠ ‏ابل‎ ‎- wy a SE EI Foun zie 3) ‏مو‎ 3 dt ‏معلومات‎ J EEG 0 ‏ل اب‎ 3 oF ETI 3 ‏ا لعا أي‎ Pym 1% afraid eS ‏للمقاطع‎ ‎5 $
    RS. “rm 0 ‏م‎ ‏نا تاد‎ SU ‏نل ا‎ Ay 1 fats gon BE ‏معلوعماءت: أ‎ AC oll 40 ‏لطغعاطجع الف‎ weal At ‏حا ب حب‎ 2 Hy be pe FF po) =) Sl od ‏ارج اب‎ PRE ‏م :1 ل‎ 4 a. ‏تو نشعة ناب المترحيب‎ om Law od oer te HE Sa Fae “ 2d Ld Povo ts FRIES aE BE FRESH tt or) 3 al % ١ ‏شكل‎ ‎Sod
    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
SA517382334A 2015-03-27 2017-09-18 تحديد نسق استخلاص معلومات الحركة في تشفير فيديو SA517382334B1 (ar)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562139572P 2015-03-27 2015-03-27
US201562182367P 2015-06-19 2015-06-19
US15/080,479 US10958927B2 (en) 2015-03-27 2016-03-24 Motion information derivation mode determination in video coding
PCT/US2016/024334 WO2016160609A1 (en) 2015-03-27 2016-03-25 Motion information derivation mode determination in video coding

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA517382334B1 true SA517382334B1 (ar) 2021-10-24

Family

ID=56974464

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA517382334A SA517382334B1 (ar) 2015-03-27 2017-09-18 تحديد نسق استخلاص معلومات الحركة في تشفير فيديو
SA517382335A SA517382335B1 (ar) 2015-03-27 2017-09-18 استخلاص معلومات الحركة للمقاطع الفرعية في تشفير الفيديو
SA517382337A SA517382337B1 (ar) 2015-03-27 2017-09-18 اشتقاق متجه الحركة في ترميز الفيديو

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA517382335A SA517382335B1 (ar) 2015-03-27 2017-09-18 استخلاص معلومات الحركة للمقاطع الفرعية في تشفير الفيديو
SA517382337A SA517382337B1 (ar) 2015-03-27 2017-09-18 اشتقاق متجه الحركة في ترميز الفيديو

Country Status (27)

Country Link
US (3) US10958927B2 (ar)
EP (3) EP3275186B1 (ar)
JP (3) JP2018513612A (ar)
KR (3) KR102519778B1 (ar)
CN (3) CN107409225B (ar)
AU (5) AU2016243521A1 (ar)
BR (1) BR112017020635A2 (ar)
CA (3) CA2976827C (ar)
CL (3) CL2017002384A1 (ar)
CO (3) CO2017009675A2 (ar)
DK (2) DK3275188T3 (ar)
ES (2) ES2898862T3 (ar)
HK (1) HK1243259A1 (ar)
HU (2) HUE057250T2 (ar)
IL (1) IL253849B (ar)
MX (3) MX2017012059A (ar)
MY (3) MY188593A (ar)
NZ (2) NZ734554A (ar)
PH (3) PH12017501440A1 (ar)
PL (2) PL3275186T3 (ar)
PT (2) PT3275188T (ar)
RU (3) RU2742298C2 (ar)
SA (3) SA517382334B1 (ar)
SG (3) SG11201706534TA (ar)
SI (2) SI3275186T1 (ar)
TW (3) TWI705703B (ar)
WO (3) WO2016160605A1 (ar)

Families Citing this family (215)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014082541A (ja) * 2012-10-12 2014-05-08 National Institute Of Information & Communication Technology 互いに類似した情報を含む複数画像のデータサイズを低減する方法、プログラムおよび装置
US10958927B2 (en) 2015-03-27 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Motion information derivation mode determination in video coding
WO2016195460A1 (ko) * 2015-06-05 2016-12-08 한양대학교 산학협력단 화면 내 예측에 대한 부호화/복호화 방법 및 장치
US10375413B2 (en) 2015-09-28 2019-08-06 Qualcomm Incorporated Bi-directional optical flow for video coding
JP6419170B2 (ja) * 2016-02-17 2018-11-07 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ビデオピクチャを符号化および復号する方法および装置
CN114449287A (zh) * 2016-03-16 2022-05-06 联发科技股份有限公司 视频编码的样式基础的运动向量推导之方法及装置
WO2017171107A1 (ko) * 2016-03-28 2017-10-05 엘지전자(주) 인터 예측 모드 기반 영상 처리 방법 및 이를 위한 장치
KR20180136967A (ko) * 2016-04-22 2018-12-26 엘지전자 주식회사 인터 예측 모드 기반 영상 처리 방법 및 이를 위한 장치
US10593015B2 (en) 2016-05-04 2020-03-17 Texas Instruments Incorporated Apparatus and method for efficient motion estimation
EP3469792A1 (en) * 2016-06-24 2019-04-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Devices and methods for video coding using segmentation based partitioning of video coding blocks
CN116708782A (zh) * 2016-07-12 2023-09-05 韩国电子通信研究院 图像编码/解码方法以及用于该方法的记录介质
CN116567212A (zh) * 2016-08-11 2023-08-08 Lx 半导体科技有限公司 编码/解码设备以及发送图像数据的设备
US10368087B2 (en) * 2016-09-20 2019-07-30 Ati Technologies Ulc Dynamic reload of video encoder motion estimation search window under performance/power constraints
US10631002B2 (en) 2016-09-30 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Frame rate up-conversion coding mode
JP6968228B2 (ja) * 2016-09-30 2021-11-17 華為技術有限公司Huawei Technologies Co., Ltd. インター予測を介する画像符号化および復号のための方法および装置
MX2019003549A (es) * 2016-09-30 2019-08-12 Huawei Tech Co Ltd Metodo y aparato para codificacion y decodificacion de imagenes a traves de inter-prediccion.
US10616582B2 (en) 2016-09-30 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Memory and bandwidth reduction of stored data in image/video coding
JP2019530299A (ja) * 2016-10-13 2019-10-17 富士通株式会社 画像コーディング/デコーディング方法、装置及び画像処理機器
CN106780363B (zh) * 2016-11-21 2019-07-23 北京金山安全软件有限公司 一种图片处理方法、装置及电子设备
CN117528106A (zh) 2016-11-28 2024-02-06 英迪股份有限公司 图像编码方法、图像解码方法及用于传送比特流的方法
US20210136400A1 (en) * 2016-11-29 2021-05-06 Mediatek Inc. Method and apparatus of merge mode derivation for video coding
ES2886871T3 (es) * 2016-12-05 2021-12-21 Lg Electronics Inc Método y medio de almacenamiento para la decodificación de una imagen en un sistema de codificación de imágenes
WO2018110180A1 (ja) * 2016-12-15 2018-06-21 シャープ株式会社 動きベクトル生成装置、予測画像生成装置、動画像復号装置、および動画像符号化装置
EP3560202A4 (en) * 2016-12-27 2020-07-29 MediaTek Inc. METHOD AND DEVICE FOR BILATERAL TEMPLATE MV REFINING FOR VIDEO CODING
US10291928B2 (en) 2017-01-10 2019-05-14 Blackberry Limited Methods and devices for inter-prediction using motion vectors for video coding
CN116866552A (zh) 2017-01-16 2023-10-10 世宗大学校产学协力团 影像信号解码/编码方法以及传送比特流的方法
EP3595312A4 (en) * 2017-03-10 2020-02-19 Sony Corporation IMAGE PROCESSING DEVICE AND METHOD
EP3595313A1 (en) * 2017-03-10 2020-01-15 Sony Corporation Image processing device and method
WO2018173895A1 (ja) * 2017-03-21 2018-09-27 シャープ株式会社 予測画像生成装置、動画像復号装置、および動画像符号化装置
WO2018172609A2 (en) * 2017-03-21 2018-09-27 Nokia Technologies Oy Motion compensation in video encoding and decoding
US10491917B2 (en) * 2017-03-22 2019-11-26 Qualcomm Incorporated Decoder-side motion vector derivation
US10595035B2 (en) * 2017-03-22 2020-03-17 Qualcomm Incorporated Constraining motion vector information derived by decoder-side motion vector derivation
WO2018174618A1 (ko) * 2017-03-22 2018-09-27 한국전자통신연구원 참조 블록을 사용하는 예측 방법 및 장치
CN110495177B (zh) * 2017-04-13 2023-10-20 松下电器(美国)知识产权公司 解码装置、解码方法及存储介质
TWI782974B (zh) 2017-04-13 2022-11-11 美商松下電器(美國)知識產權公司 解碼裝置、解碼方法及非暫時性電腦可讀取媒體
WO2018193968A1 (ja) 2017-04-19 2018-10-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 符号化装置、復号装置、符号化方法及び復号方法
WO2018193967A1 (ja) * 2017-04-19 2018-10-25 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 符号化装置、復号装置、符号化方法及び復号方法
CN117014631A (zh) * 2017-04-27 2023-11-07 松下电器(美国)知识产权公司 解码装置、编码装置以及非暂时性记录介质
US10805630B2 (en) 2017-04-28 2020-10-13 Qualcomm Incorporated Gradient based matching for motion search and derivation
US10735761B2 (en) * 2017-05-19 2020-08-04 Mediatek Inc Method and apparatus of video coding
KR102438181B1 (ko) 2017-06-09 2022-08-30 한국전자통신연구원 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 저장한 기록 매체
CN109089119B (zh) 2017-06-13 2021-08-13 浙江大学 一种运动矢量预测的方法及设备
US20200014945A1 (en) * 2018-07-08 2020-01-09 Mellanox Technologies, Ltd. Application acceleration
US11252464B2 (en) 2017-06-14 2022-02-15 Mellanox Technologies, Ltd. Regrouping of video data in host memory
US20200014918A1 (en) * 2018-07-08 2020-01-09 Mellanox Technologies, Ltd. Application accelerator
US20190007699A1 (en) * 2017-06-28 2019-01-03 Futurewei Technologies, Inc. Decoder Side Motion Vector Derivation in Video Coding
WO2019001741A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 Huawei Technologies Co., Ltd. MOTION VECTOR REFINEMENT FOR MULTI-REFERENCE PREDICTION
GB2563936A (en) * 2017-06-30 2019-01-02 Canon Kk Method and apparatus for encoding or decoding a flag during video data encoding
BR112019028012A2 (pt) * 2017-06-30 2020-07-07 Huawei Technologies Co., Ltd. dispositivo e método para determinar um vetor de movimento, codificador e decodificador de vídeo para codificar e decodificar uma pluralidade de fotos
WO2019001739A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 Huawei Technologies Co., Ltd. ERROR RESILIENCE AND PARALLEL PROCESSING FOR MOTION VECTOR CALCULATION DECODER SIDE
WO2019009567A1 (ko) * 2017-07-03 2019-01-10 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인터 예측에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
GB2588563B (en) * 2017-07-04 2021-10-20 Canon Kk Method and apparatus for encoding or decoding video data with sub-pixel motion vector refinement
GB2564133B (en) * 2017-07-04 2021-03-17 Canon Kk Method and apparatus for encoding or decoding video data with sub-pixel motion vector refinement
US20200154124A1 (en) * 2017-07-04 2020-05-14 Lg Electronics Inc. Image decoding method based on inter prediction and image decoding apparatus therefor
EP3644608A4 (en) * 2017-07-11 2020-06-10 Huawei Technologies Co. Ltd. METHOD AND DEVICE FOR DECODING BASED ON A TEMPLATE
CN115460403A (zh) * 2017-07-31 2022-12-09 韩国电子通信研究院 对图像编码和解码的方法及存储比特流的计算机可读介质
JP6994868B2 (ja) * 2017-08-09 2022-01-14 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 符号化装置、復号装置、符号化方法、および復号方法
WO2019032765A1 (en) * 2017-08-09 2019-02-14 Vid Scale, Inc. CONVERSION-ELEVATION OF FRAME FREQUENCY WITH REDUCED COMPLEXITY
US10659788B2 (en) 2017-11-20 2020-05-19 Google Llc Block-based optical flow estimation for motion compensated prediction in video coding
US11917128B2 (en) * 2017-08-22 2024-02-27 Google Llc Motion field estimation based on motion trajectory derivation
EP3451669A1 (en) * 2017-08-29 2019-03-06 Thomson Licensing Methods and apparatus for improved compression/decompression using frame rate up conversion tools
CN110692248B (zh) * 2017-08-29 2024-01-02 株式会社Kt 视频信号处理方法及装置
EP3451665A1 (en) * 2017-09-01 2019-03-06 Thomson Licensing Refinement of internal sub-blocks of a coding unit
EP3691273A4 (en) * 2017-09-26 2020-08-19 Panasonic Intellectual Property Corporation of America ENCODING DEVICE, DECODING DEVICE, ENCODING PROCESS AND DECODING PROCESS
WO2019066602A1 (ko) * 2017-09-29 2019-04-04 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인터 예측 방법 및 장치
WO2019072371A1 (en) * 2017-10-09 2019-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. MEMORY ACCESS WINDOW FOR PREDICTION SUB-BLOCK MOTION VECTOR CALCULATION
EP3685583A1 (en) * 2017-10-09 2020-07-29 Huawei Technologies Co., Ltd. Template update for motion vector refinement
CN111201795B (zh) * 2017-10-09 2022-07-26 华为技术有限公司 存储访问窗口和用于运动矢量修正的填充
WO2019072372A1 (en) * 2017-10-09 2019-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. MOTION VECTOR REFINEMENT OF A MOTION VECTOR POINTING TO A FRACTIONAL SAMPLE POSITION
WO2019072369A1 (en) * 2017-10-09 2019-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. PRUNING MOTION VECTOR LIST
WO2019072368A1 (en) * 2017-10-09 2019-04-18 Huawei Technologies Co., Ltd. LIMITED MEMORY ACCESS WINDOW FOR MOTION VECTOR REFINEMENT
US10785494B2 (en) 2017-10-11 2020-09-22 Qualcomm Incorporated Low-complexity design for FRUC
WO2019087978A1 (ja) * 2017-10-30 2019-05-09 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 符号化装置、復号装置、符号化方法及び復号方法
WO2019093598A1 (ko) 2017-11-09 2019-05-16 삼성전자 주식회사 움직임 정보의 부호화 장치 및 방법, 및 복호화 장치 및 방법
KR102306562B1 (ko) * 2017-11-27 2021-09-30 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인터 예측에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
CN117336504A (zh) * 2017-12-31 2024-01-02 华为技术有限公司 图像预测方法、装置以及编解码器
KR20200098520A (ko) * 2018-01-08 2020-08-20 삼성전자주식회사 움직임 정보의 부호화 및 복호화 방법, 및 움직임 정보의 부호화 및 복호화 장치
CN117579826A (zh) * 2018-01-09 2024-02-20 夏普株式会社 运动矢量推导装置、运动图像解码装置以及运动图像编码装置
US11265551B2 (en) * 2018-01-18 2022-03-01 Qualcomm Incorporated Decoder-side motion vector derivation
CN118042154A (zh) * 2018-01-25 2024-05-14 三星电子株式会社 使用基于子块的运动补偿进行视频信号处理的方法和装置
US11310526B2 (en) * 2018-01-26 2022-04-19 Mediatek Inc. Hardware friendly constrained motion vector refinement
WO2019146718A1 (ja) * 2018-01-29 2019-08-01 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 符号化装置、復号装置、符号化方法及び復号方法
US10523948B2 (en) 2018-02-05 2019-12-31 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
JP7350757B2 (ja) * 2018-02-15 2023-09-26 アリス エンタープライジズ エルエルシー テンプレートマッチングのための可変テンプレートサイズ
US11233996B2 (en) 2018-02-22 2022-01-25 Lg Electronics Inc. Image decoding method and apparatus according to block division structure in image coding system
WO2019178721A1 (en) * 2018-03-19 2019-09-26 Qualcomm Incorporated Improvements to advanced temporal motion vector prediction
CN117640961A (zh) * 2018-03-19 2024-03-01 英迪股份有限公司 图像解码方法、图像编码方法和存储比特流的记录介质
CN110324637B (zh) * 2018-03-29 2023-11-17 华为技术有限公司 一种双向帧间预测方法及装置
KR20190114913A (ko) * 2018-03-29 2019-10-10 세종대학교산학협력단 디코더 사이드 움직임 유도 기반의 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
US10992930B2 (en) * 2018-03-30 2021-04-27 Hulu, LLC Template refined bi-prediction for video coding
US11575925B2 (en) * 2018-03-30 2023-02-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Image encoding/decoding method and device, and recording medium in which bitstream is stored
WO2019188942A1 (en) * 2018-03-30 2019-10-03 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for performing motion compensated prediction for video coding
WO2019187096A1 (ja) 2018-03-30 2019-10-03 株式会社ソシオネクスト 復号方法、復号装置、符号化装置及びプログラム
EP3766247A4 (en) * 2018-04-02 2022-01-19 MediaTek Inc. VIDEO PROCESSING METHODS AND APPARATUS FOR SUBBLOCK MOTION COMPENSATION IN VIDEO CODING SYSTEMS
WO2019191889A1 (zh) * 2018-04-02 2019-10-10 北京大学 用于视频处理的方法和设备
CN112055965A (zh) 2018-04-04 2020-12-08 日本放送协会 预测图像校正装置、图像编码装置、图像解码装置以及程序
US10958928B2 (en) * 2018-04-10 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Decoder-side motion vector derivation for video coding
CN112655214A (zh) * 2018-04-12 2021-04-13 艾锐势有限责任公司 用于视频编码和信令通知的运动信息存储
WO2019203517A1 (ko) * 2018-04-15 2019-10-24 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 움직임 정보 도출 방법 및 장치
WO2019203513A1 (ko) * 2018-04-16 2019-10-24 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 dmvd 를 이용한 인터 예측에 따른 영상 디코딩 방법 및 장치
US10779002B2 (en) * 2018-04-17 2020-09-15 Qualcomm Incorporated Limitation of the MVP derivation based on decoder-side motion vector derivation
CN112042196A (zh) * 2018-04-18 2020-12-04 联发科技股份有限公司 在视频编解码中具有高级控制的候选重组
WO2019225932A1 (ko) * 2018-05-21 2019-11-28 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 dmvr을 사용하는 영상 디코딩 방법 및 그 장치
MX2020012768A (es) * 2018-05-28 2021-02-15 Interdigital Vc Holdings Inc Dependencia de datos en codificacion/decodificacion.
WO2019228660A1 (en) * 2018-06-01 2019-12-05 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Video codec using template matching prediction
GB2588023B (en) 2018-06-05 2023-04-12 Beijing Bytedance Network Tech Co Ltd Interaction between IBC and BIO
WO2019234668A1 (en) * 2018-06-07 2019-12-12 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Sub-block dmvr
EP3591969A1 (en) * 2018-07-02 2020-01-08 InterDigital VC Holdings, Inc. Syntax elements for video encoding or decoding
KR20210018270A (ko) * 2018-06-07 2021-02-17 인터디지털 브이씨 홀딩스 인코포레이티드 비디오 인코딩 또는 디코딩을 위한 신택스 요소들
US11412246B2 (en) 2018-06-08 2022-08-09 Kt Corporation Method and apparatus for processing video signal
WO2019245260A1 (ko) * 2018-06-18 2019-12-26 세종대학교 산학협력단 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
WO2019244052A1 (en) 2018-06-19 2019-12-26 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Different precisions for different reference list
CN110636300B (zh) 2018-06-21 2022-07-29 北京字节跳动网络技术有限公司 颜色分量之间的子块运动矢量继承
TWI739120B (zh) 2018-06-21 2021-09-11 大陸商北京字節跳動網絡技術有限公司 合併仿射模式與非合併仿射模式的統一拘束
WO2020004931A1 (ko) * 2018-06-27 2020-01-02 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인터 예측에 따른 영상 처리 방법 및 장치
WO2020005002A1 (ko) * 2018-06-28 2020-01-02 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 인터 예측에 따른 템플릿 영역 도출 방법 및 장치
CN112292862A (zh) * 2018-06-28 2021-01-29 华为技术有限公司 用于运动矢量修正和运动补偿的存储器访问窗口和填充
EP3817381A4 (en) * 2018-06-29 2022-04-27 Electronics and Telecommunications Research Institute IMAGE DECODING/CODING APPARATUS AND METHOD FOR PROCESSING THROUGHPUT IMPROVEMENT, AND RECORDING MEDIA STORAGE OF A BITSTREAM
BR112020024142A2 (pt) 2018-06-29 2021-03-02 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. método para processamento de vídeo, aparelho para codificação de dados de vídeo, meio de armazenamento e meio de gravação legíveis por computador não transitório
CN110662043B (zh) 2018-06-29 2021-12-21 北京字节跳动网络技术有限公司 一种用于处理视频数据的方法、装置和计算机可读介质
WO2020003283A1 (en) 2018-06-29 2020-01-02 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Conditions for updating luts
WO2020005042A1 (ko) * 2018-06-29 2020-01-02 인텔렉추얼디스커버리 주식회사 디코더 측면의 움직임 보정을 사용하는 비디오 코딩 방법 및 장치
CN116320489A (zh) 2018-06-29 2023-06-23 北京字节跳动网络技术有限公司 视频处理方法、编码装置和解码装置
WO2020003270A1 (en) 2018-06-29 2020-01-02 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Number of motion candidates in a look up table to be checked according to mode
AU2019293670B2 (en) 2018-06-29 2023-06-08 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Update of look up table: FIFO, constrained FIFO
CN110662056B (zh) 2018-06-29 2022-06-07 北京字节跳动网络技术有限公司 哪个查找表需要更新或不更新
TWI722467B (zh) * 2018-06-29 2021-03-21 大陸商北京字節跳動網絡技術有限公司 視頻處理方法、視頻系統中的裝置及電腦程式產品
JP7328330B2 (ja) 2018-06-29 2023-08-16 北京字節跳動網絡技術有限公司 Lutにおける動き候補のチェック順序
KR20210016054A (ko) * 2018-06-30 2021-02-10 김기백 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
TWI719522B (zh) * 2018-06-30 2021-02-21 大陸商北京字節跳動網絡技術有限公司 用於視頻編碼的對稱性雙向預測模式
WO2020008348A1 (en) 2018-07-02 2020-01-09 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Order of rounding and pruning in lamvr
WO2020009427A1 (ko) * 2018-07-02 2020-01-09 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템의 인터 예측에서 템플릿 기반의 후보 리스트 재정렬 방법 및 장치
US10638153B2 (en) 2018-07-02 2020-04-28 Tencent America LLC For decoder side MV derivation and refinement
US10516885B1 (en) * 2018-07-11 2019-12-24 Tencent America LLC Method and apparatus for video coding
US10701384B2 (en) * 2018-08-01 2020-06-30 Tencent America LLC Method and apparatus for improvement on decoder side motion derivation and refinement
US11336914B2 (en) * 2018-08-16 2022-05-17 Qualcomm Incorporated History-based candidate list with classification
US10958932B2 (en) * 2018-09-12 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Inter-prediction coding of video data using generated motion vector predictor list including non-adjacent blocks
GB2590310B (en) 2018-09-12 2023-03-22 Beijing Bytedance Network Tech Co Ltd Conditions for starting checking HMVP candidates depend on total number minus K
CN116743992A (zh) * 2018-09-13 2023-09-12 华为技术有限公司 用于视频译码中的条件性解码器侧运动矢量修正的装置和方法
CN110933427B (zh) 2018-09-19 2023-05-12 北京字节跳动网络技术有限公司 仿射模式编码的模式相关自适应运动矢量分辨率
JP6976916B2 (ja) * 2018-09-21 2021-12-08 Kddi株式会社 画像復号装置、画像符号化装置、画像処理システム及びプログラム
CN110944170B (zh) 2018-09-24 2023-05-02 北京字节跳动网络技术有限公司 扩展Merge预测
WO2020070730A2 (en) * 2018-10-06 2020-04-09 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Size restriction based on affine motion information
WO2020084476A1 (en) 2018-10-22 2020-04-30 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Sub-block based prediction
WO2020084475A1 (en) 2018-10-22 2020-04-30 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Utilization of refined motion vector
CN112913241B (zh) * 2018-10-22 2024-03-26 北京字节跳动网络技术有限公司 解码器侧运动矢量推导的限制
CN111093073B (zh) 2018-10-24 2024-04-19 北京字节跳动网络技术有限公司 用于子块运动矢量预测的基于搜索的运动候选推导
WO2020094076A1 (en) 2018-11-06 2020-05-14 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Motion candidates for inter prediction
EP4351144A3 (en) * 2018-11-08 2024-05-22 InterDigital VC Holdings, Inc. Quantization for video encoding or decoding based on the surface of a block
EP4287619A3 (en) 2018-11-08 2024-01-31 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method for encoding/decoding image signal and device therefor
CN112970262B (zh) * 2018-11-10 2024-02-20 北京字节跳动网络技术有限公司 三角预测模式中的取整
WO2020098647A1 (en) 2018-11-12 2020-05-22 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Bandwidth control methods for affine prediction
WO2020103870A1 (en) 2018-11-20 2020-05-28 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Inter prediction with refinement in video processing
KR20210091161A (ko) * 2018-11-20 2021-07-21 베이징 바이트댄스 네트워크 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 부분적 위치에 기반한 차분 계산
JP7319365B2 (ja) 2018-11-22 2023-08-01 北京字節跳動網絡技術有限公司 サブブロックに基づくインター予測のための調整方法
WO2020103933A1 (en) 2018-11-22 2020-05-28 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Configuration method for default motion candidate
US10778977B2 (en) * 2018-12-05 2020-09-15 Qualcomm Incorporated Triangle motion information for video coding
MX2021007465A (es) * 2018-12-21 2021-08-05 Beijing Dajia Internet Information Tech Co Ltd Metodos y aparatos de codificacion de video para derivar vectores de movimiento afines para componentes croma.
US20220150511A1 (en) * 2018-12-21 2022-05-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Image encoding/decoding method and device, and recording medium having bitstream stored therein
EP3868107A4 (en) * 2018-12-21 2021-12-15 Beijing Bytedance Network Technology Co. Ltd. MOTION VECTOR ACCURACY IN INTERACTING WITH MOTION VECTOR DIFFERENCE MODE
CN113261290B (zh) 2018-12-28 2024-03-12 北京字节跳动网络技术有限公司 基于修改历史的运动预测
JP7257524B2 (ja) * 2019-01-02 2023-04-13 テレフオンアクチーボラゲット エルエム エリクソン(パブル) ビデオエンコーディング/デコーディングシステムにおけるサイド動き精細化
WO2020142685A1 (en) * 2019-01-03 2020-07-09 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd. Video coding with triangle prediction
CN116996683A (zh) 2019-01-03 2023-11-03 北京大学 视频图像处理方法与装置
KR102648159B1 (ko) 2019-01-10 2024-03-18 베이징 바이트댄스 네트워크 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 Lut 업데이트의 호출
CN113383554B (zh) 2019-01-13 2022-12-16 北京字节跳动网络技术有限公司 LUT和共享Merge列表之间的交互
CN113330739A (zh) 2019-01-16 2021-08-31 北京字节跳动网络技术有限公司 Lut中的运动候选的插入顺序
CN113302927B (zh) 2019-01-18 2024-04-09 韦勒斯标准与技术协会公司 使用运动补偿的视频信号处理方法和设备
KR102662449B1 (ko) 2019-02-14 2024-04-30 베이징 바이트댄스 네트워크 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 디코더 측 정제 툴들의 크기 선택 적용
JP7350857B2 (ja) 2019-02-28 2023-09-26 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド インター予測のためのエンコーダ、デコーダ、および対応する方法
WO2020177755A1 (en) 2019-03-06 2020-09-10 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Usage of converted uni-prediction candidate
WO2020185506A1 (en) * 2019-03-08 2020-09-17 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd. Bi-directional optical flow and decoder-side motion vector refinement for video coding
CN110312132B (zh) 2019-03-11 2020-05-12 杭州海康威视数字技术股份有限公司 一种编解码方法、装置及其设备
WO2020184847A1 (ko) * 2019-03-12 2020-09-17 엘지전자 주식회사 Dmvr 및 bdof 기반의 인터 예측 방법 및 장치
WO2020192611A1 (en) 2019-03-22 2020-10-01 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Interaction between merge list construction and other tools
KR20230169434A (ko) 2019-04-02 2023-12-15 베이징 바이트댄스 네트워크 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 디코더 측 움직임 벡터 유도
CN116506609B (zh) * 2019-04-09 2024-03-15 北京达佳互联信息技术有限公司 用于在视频编码中用信号发送合并模式的方法和装置
CN113678459B (zh) 2019-04-12 2023-09-19 北京字节跳动网络技术有限公司 基于矩阵的帧内预测的适应性
JP7403555B2 (ja) 2019-04-16 2023-12-22 北京字節跳動網絡技術有限公司 イントラコーディングモードにおけるマトリクスの導出
CN113767638B (zh) * 2019-04-28 2024-06-14 北京字节跳动网络技术有限公司 对称运动矢量差编解码
KR102662874B1 (ko) 2019-04-28 2024-05-07 베이징 바이트댄스 네트워크 테크놀로지 컴퍼니, 리미티드 대칭 모션 벡터 차이 코딩
CN113812150B (zh) 2019-05-01 2023-11-28 北京字节跳动网络技术有限公司 使用滤波的基于矩阵的帧内预测
CN117097912A (zh) 2019-05-01 2023-11-21 北京字节跳动网络技术有限公司 基于矩阵的帧内预测的上下文编码
WO2020233663A1 (en) 2019-05-22 2020-11-26 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Matrix-based intra prediction using upsampling
WO2020243100A1 (en) * 2019-05-26 2020-12-03 Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd. Methods and apparatus for improving motion estimation in video coding
WO2020239017A1 (en) 2019-05-31 2020-12-03 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. One-step downsampling process in matrix-based intra prediction
EP3963885A4 (en) 2019-06-05 2022-12-14 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. DETERMINING CONTEXT FOR MATRIX-BASED INTRAPREDICTION
WO2020263038A1 (ko) * 2019-06-27 2020-12-30 삼성전자주식회사 비디오 복호화 방법 및 장치, 비디오 부호화 방법 및 장치
CN114175662B (zh) 2019-07-20 2023-11-24 北京字节跳动网络技术有限公司 调色板模式使用指示的条件相关编解码
CN117221536A (zh) * 2019-07-23 2023-12-12 北京字节跳动网络技术有限公司 调色板模式编解码的模式确定
WO2021018031A1 (en) 2019-07-27 2021-02-04 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Restrictions of usage of tools according to reference picture types
CN114208184A (zh) 2019-08-13 2022-03-18 北京字节跳动网络技术有限公司 基于子块的帧间预测中的运动精度
CN114424553A (zh) 2019-09-22 2022-04-29 北京字节跳动网络技术有限公司 基于子块的帧间预测的缩放方法
US20210092427A1 (en) * 2019-09-23 2021-03-25 Qualcomm Incorporated Harmonized early termination in bdof and dmvr in video coding
WO2021061023A1 (en) * 2019-09-23 2021-04-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Signaling for motion vector refinement
WO2021056205A1 (zh) * 2019-09-24 2021-04-01 北京大学 一种视频处理方法、设备及存储介质
CN110730350B (zh) * 2019-09-25 2021-08-24 杭州电子科技大学 结合编码深度估计和贝叶斯判决的shvc快速编码方法
WO2021056438A1 (zh) * 2019-09-27 2021-04-01 深圳市大疆创新科技有限公司 点云数据处理方法及其装置、激光雷达、可移动平台
WO2020251418A2 (en) * 2019-10-01 2020-12-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus of slice-level signaling for bi-directional optical flow and decoder side motion vector refinement
WO2020256601A2 (en) * 2019-10-03 2020-12-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus of picture-level signaling for bidirectional optical flow and decoder side motion vector refinement
JP7404526B2 (ja) 2019-10-28 2023-12-25 北京字節跳動網絡技術有限公司 カラーコンポーネントに基づくシンタックスシグナリング及び構文解析
US11671616B2 (en) 2021-03-12 2023-06-06 Lemon Inc. Motion candidate derivation
US11936899B2 (en) * 2021-03-12 2024-03-19 Lemon Inc. Methods and systems for motion candidate derivation
WO2022211492A1 (ko) * 2021-04-02 2022-10-06 현대자동차주식회사 디코더 측면의 움직임 보상을 이용하는 비디오 코딩방법 및 장치
US11936877B2 (en) * 2021-04-12 2024-03-19 Qualcomm Incorporated Template matching based affine prediction for video coding
US20230139186A1 (en) * 2021-10-28 2023-05-04 Tencent America LLC Template-matching based adaptive motion vector resolution (amvr)
WO2023104083A1 (en) * 2021-12-07 2023-06-15 Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Method, apparatus, and medium for video processing
US20230254500A1 (en) * 2022-02-07 2023-08-10 Nvidia Corporation Smart packet pacing for video frame streaming
WO2023163386A1 (ko) * 2022-02-24 2023-08-31 현대자동차주식회사 블록 경계 불연속성을 감소시키는 비디오 코딩을 위한 방법 및 장치
US20230300364A1 (en) * 2022-03-15 2023-09-21 Tencent America LLC Temporal based subblock type motion vector predictor
US11968356B2 (en) * 2022-03-16 2024-04-23 Qualcomm Incorporated Decoder-side motion vector refinement (DMVR) inter prediction using shared interpolation filters and reference pixels
US20230328225A1 (en) * 2022-04-11 2023-10-12 Tencent America LLC Bilateral matching with affine motion
US20230370604A1 (en) * 2022-05-16 2023-11-16 Tencent America LLC Flexible scaling factors for joint mvd coding
US20230421751A1 (en) * 2022-05-23 2023-12-28 Tencent America LLC Subblock-based motion vector predictor with mv offset derived by template matching
US20240022711A1 (en) * 2022-07-13 2024-01-18 Tencent America LLC Block vector refinement method for intra block copy

Family Cites Families (62)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1578136A3 (en) 1998-01-27 2005-10-19 AT&T Corp. Method and apparatus for encoding video shape and texture information
US6438168B2 (en) * 2000-06-27 2002-08-20 Bamboo Media Casting, Inc. Bandwidth scaling of a compressed video stream
CN101448162B (zh) 2001-12-17 2013-01-02 微软公司 处理视频图像的方法
US20040001546A1 (en) 2002-06-03 2004-01-01 Alexandros Tourapis Spatiotemporal prediction for bidirectionally predictive (B) pictures and motion vector prediction for multi-picture reference motion compensation
US7724827B2 (en) 2003-09-07 2010-05-25 Microsoft Corporation Multi-layer run level encoding and decoding
US7728909B2 (en) * 2005-06-13 2010-06-01 Seiko Epson Corporation Method and system for estimating motion and compensating for perceived motion blur in digital video
EP1775954A1 (en) 2005-10-14 2007-04-18 Thomson Licensing Method and apparatus for reconstructing a video frame for spatial multi-layer video sequence
WO2008150498A1 (en) 2007-05-30 2008-12-11 University Of Georgia Research Foundation Inc. Human embryonic stem cell derived mesoderm-like epithelium transitions to mesenchymal progenitor cells
US9077971B2 (en) 2008-04-10 2015-07-07 Qualcomm Incorporated Interpolation-like filtering of integer-pixel positions in video coding
US8705622B2 (en) 2008-04-10 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Interpolation filter support for sub-pixel resolution in video coding
RU2477577C2 (ru) * 2008-04-10 2013-03-10 Квэлкомм Инкорпорейтед Подобная интерполяции фильтрация положений целочисленных пикселей при видеокодировании
JP5406465B2 (ja) 2008-04-24 2014-02-05 株式会社Nttドコモ 画像予測符号化装置、画像予測符号化方法、画像予測符号化プログラム、画像予測復号装置、画像予測復号方法及び画像予測復号プログラム
US8055025B2 (en) 2008-06-14 2011-11-08 City University Of Hong Kong Motion estimation method
CN101686393B (zh) 2008-09-28 2012-10-17 华为技术有限公司 应用于模板匹配的快速运动搜索方法及装置
KR101279573B1 (ko) 2008-10-31 2013-06-27 에스케이텔레콤 주식회사 움직임 벡터 부호화 방법 및 장치와 그를 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
TWI405469B (zh) 2009-02-20 2013-08-11 Sony Corp Image processing apparatus and method
JP2010268259A (ja) 2009-05-15 2010-11-25 Sony Corp 画像処理装置および方法、並びにプログラム
KR101671460B1 (ko) 2009-09-10 2016-11-02 에스케이 텔레콤주식회사 움직임 벡터 부호화/복호화 방법 및 장치와 그를 이용한 영상 부호화/복호화 방법 및 장치
US20120219232A1 (en) 2009-10-20 2012-08-30 Tomoyuki Yamamoto Image encoding apparatus, image decoding apparatus, and data structure of encoded data
JP5869493B2 (ja) 2009-12-08 2016-02-24 トムソン ライセンシングThomson Licensing ビデオ符号化および復号化のためのテンプレート・マッチング予測の適応型残差更新のための方法および装置
US20110176611A1 (en) 2010-01-15 2011-07-21 Yu-Wen Huang Methods for decoder-side motion vector derivation
CN102131091B (zh) 2010-01-15 2013-01-23 联发科技股份有限公司 解码端运动向量导出方法
WO2011094871A1 (en) * 2010-02-05 2011-08-11 Sensio Technologies Inc. Method and apparatus of frame interpolation
JP5609737B2 (ja) 2010-04-13 2014-10-22 ソニー株式会社 信号処理装置および方法、符号化装置および方法、復号装置および方法、並びにプログラム
US8837592B2 (en) 2010-04-14 2014-09-16 Mediatek Inc. Method for performing local motion vector derivation during video coding of a coding unit, and associated apparatus
WO2011142815A1 (en) 2010-05-12 2011-11-17 Thomson Licensing Methods and apparatus for uni-prediction of self-derivation of motion estimation
CN105933713B (zh) 2010-09-02 2019-03-19 Lg电子株式会社 编码和解码视频的方法和使用该方法的装置
KR101393824B1 (ko) 2010-10-06 2014-05-13 인텔 코오퍼레이션 저 복잡성 움직임 벡터 도출을 위한 시스템 및 방법
CA2825730C (en) 2011-02-10 2018-01-16 Panasonic Corporation Moving picture coding method, moving picture coding apparatus, moving picture decoding method, moving picture decoding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
CN102685504B (zh) 2011-03-10 2015-08-19 华为技术有限公司 视频图像的编解码方法、编码装置、解码装置及其系统
KR101532665B1 (ko) 2011-03-14 2015-07-09 미디어텍 인크. 시간적 움직임 백터 예측을 도출하기 위한 방법 및 장치
WO2012125178A1 (en) 2011-03-15 2012-09-20 Intel Corporation Low memory access motion vector derivation
US9143795B2 (en) 2011-04-11 2015-09-22 Texas Instruments Incorporated Parallel motion estimation in video coding
US9247266B2 (en) 2011-04-18 2016-01-26 Texas Instruments Incorporated Temporal motion data candidate derivation in video coding
CN107517384B (zh) 2011-06-16 2020-06-30 Ge视频压缩有限责任公司 解码器、编码器、解码方法、编码方法以及存储介质
US20130114717A1 (en) 2011-11-07 2013-05-09 Qualcomm Incorporated Generating additional merge candidates
CN107396100B (zh) 2011-11-08 2020-05-05 株式会社Kt 利用解码装置对视频信号进行解码的方法
US20130294519A1 (en) * 2011-12-22 2013-11-07 Marat Gilmutdinov Complexity scalable frame rate-up conversion
US20140010307A1 (en) * 2011-12-30 2014-01-09 Marat Ravilevich Gilmutdinov Method of and apparatus for complexity scalable frame rate up-conversion
US20130188715A1 (en) * 2012-01-09 2013-07-25 Qualcomm Incorporated Device and methods for merge list reordering in video coding
US9332259B2 (en) 2012-01-18 2016-05-03 Qualcomm Incorporated Indication of use of wavefront parallel processing in video coding
US9426463B2 (en) * 2012-02-08 2016-08-23 Qualcomm Incorporated Restriction of prediction units in B slices to uni-directional inter prediction
US9998726B2 (en) 2012-06-20 2018-06-12 Nokia Technologies Oy Apparatus, a method and a computer program for video coding and decoding
US9325990B2 (en) 2012-07-09 2016-04-26 Qualcomm Incorporated Temporal motion vector prediction in video coding extensions
EP2904795A4 (en) 2012-10-03 2016-09-07 Mediatek Inc METHOD AND APPARATUS FOR THE HEREDITY OF MOTION INFORMATION IN THREE-DIMENSIONAL VIDEO CODING
US10375405B2 (en) 2012-10-05 2019-08-06 Qualcomm Incorporated Motion field upsampling for scalable coding based on high efficiency video coding
US9438928B2 (en) 2012-11-05 2016-09-06 Lifesize, Inc. Mechanism for video encoding based on estimates of statistically-popular motion vectors in frame
CN104704827B (zh) 2012-11-13 2019-04-12 英特尔公司 用于下一代视频的内容自适应变换译码
US10136143B2 (en) 2012-12-07 2018-11-20 Qualcomm Incorporated Advanced residual prediction in scalable and multi-view video coding
US9350970B2 (en) 2012-12-14 2016-05-24 Qualcomm Incorporated Disparity vector derivation
CN104104960B (zh) 2013-04-03 2017-06-27 华为技术有限公司 多级双向运动估计方法及设备
WO2015015436A2 (en) * 2013-07-30 2015-02-05 Riversilica Technologies Pvt Ltd System and method for performing optimal temporal predictive mode decision in h.264 video coding
US9762927B2 (en) 2013-09-26 2017-09-12 Qualcomm Incorporated Sub-prediction unit (PU) based temporal motion vector prediction in HEVC and sub-PU design in 3D-HEVC
US9967558B1 (en) * 2013-12-17 2018-05-08 Google Llc Adaptive motion search control for variable block size partitions in video coding
US10531116B2 (en) 2014-01-09 2020-01-07 Qualcomm Incorporated Adaptive motion vector resolution signaling for video coding
US9967592B2 (en) * 2014-01-11 2018-05-08 Qualcomm Incorporated Block-based advanced residual prediction for 3D video coding
WO2015109598A1 (en) 2014-01-27 2015-07-30 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods for motion parameter hole filling
US10412387B2 (en) 2014-08-22 2019-09-10 Qualcomm Incorporated Unified intra-block copy and inter-prediction
US10958927B2 (en) 2015-03-27 2021-03-23 Qualcomm Incorporated Motion information derivation mode determination in video coding
US10616582B2 (en) 2016-09-30 2020-04-07 Qualcomm Incorporated Memory and bandwidth reduction of stored data in image/video coding
US10631002B2 (en) 2016-09-30 2020-04-21 Qualcomm Incorporated Frame rate up-conversion coding mode
US10805630B2 (en) 2017-04-28 2020-10-13 Qualcomm Incorporated Gradient based matching for motion search and derivation

Also Published As

Publication number Publication date
IL253849A0 (en) 2017-09-28
CN107534766A (zh) 2018-01-02
ES2898862T3 (es) 2022-03-09
NZ734554A (en) 2023-03-31
RU2017133236A3 (ar) 2019-09-20
CL2017002423A1 (es) 2018-07-13
HUE057250T2 (hu) 2022-04-28
BR112017020627A2 (pt) 2018-07-03
WO2016160609A1 (en) 2016-10-06
MY187426A (en) 2021-09-22
EP3275187A1 (en) 2018-01-31
TW201639369A (zh) 2016-11-01
SG11201706534TA (en) 2017-10-30
AU2020207821B2 (en) 2022-04-07
JP6740243B2 (ja) 2020-08-12
SA517382337B1 (ar) 2021-05-30
AU2016243520A1 (en) 2017-08-31
JP2018512810A (ja) 2018-05-17
US10958927B2 (en) 2021-03-23
RU2705428C2 (ru) 2019-11-07
AU2016243521A1 (en) 2017-08-31
PH12017501470A1 (en) 2018-01-15
EP3275188A1 (en) 2018-01-31
US20160286232A1 (en) 2016-09-29
PL3275186T3 (pl) 2022-01-24
DK3275186T3 (da) 2021-11-22
CL2017002384A1 (es) 2018-06-15
RU2017132847A3 (ar) 2019-09-25
CA2976827A1 (en) 2016-10-06
CA2976827C (en) 2023-08-29
US10200711B2 (en) 2019-02-05
RU2017133106A3 (ar) 2019-09-11
DK3275188T3 (da) 2021-12-13
CO2017009676A2 (es) 2017-12-15
MX2017012065A (es) 2018-01-12
BR112017020632A2 (pt) 2018-06-26
CN107431820A (zh) 2017-12-01
CL2017002383A1 (es) 2018-06-15
CN107431820B (zh) 2020-01-10
EP3275188B1 (en) 2021-11-17
PT3275186T (pt) 2021-11-25
MX2017012060A (es) 2018-01-12
EP3275186A1 (en) 2018-01-31
RU2017133236A (ru) 2019-04-05
RU2719296C2 (ru) 2020-04-17
JP6783788B2 (ja) 2020-11-11
AU2016243518B2 (en) 2020-07-30
PT3275188T (pt) 2021-12-17
JP2018513612A (ja) 2018-05-24
SI3275188T1 (sl) 2022-01-31
SG11201706537WA (en) 2017-10-30
SI3275186T1 (sl) 2021-12-31
NZ734552A (en) 2023-04-28
US20160286229A1 (en) 2016-09-29
AU2016243518A1 (en) 2017-08-31
HK1243259A1 (zh) 2018-07-06
WO2016160605A1 (en) 2016-10-06
CN107534766B (zh) 2020-05-08
CO2017009675A2 (es) 2017-12-15
HUE056702T2 (hu) 2022-03-28
US20160286230A1 (en) 2016-09-29
KR102519778B1 (ko) 2023-04-07
RU2017132847A (ru) 2019-04-10
CA2976828A1 (en) 2016-10-06
PL3275188T3 (pl) 2022-01-31
TW201639368A (zh) 2016-11-01
TW201639370A (zh) 2016-11-01
CN107409225B (zh) 2020-01-07
PH12017501440A1 (en) 2018-01-15
AU2020204590A1 (en) 2020-07-30
TWI714565B (zh) 2021-01-01
SA517382335B1 (ar) 2022-02-06
IL253849B (en) 2021-03-25
PH12017501471A1 (en) 2018-01-29
KR102519779B1 (ko) 2023-04-07
WO2016160608A1 (en) 2016-10-06
MY188593A (en) 2021-12-22
AU2020207821A1 (en) 2020-08-06
RU2017133106A (ru) 2019-04-04
CN107409225A (zh) 2017-11-28
US11330284B2 (en) 2022-05-10
BR112017020635A2 (pt) 2018-06-26
EP3275186B1 (en) 2021-10-20
EP3275187B1 (en) 2021-09-29
JP2018513611A (ja) 2018-05-24
CO2017009672A2 (es) 2017-12-15
MY187812A (en) 2021-10-26
TWI705703B (zh) 2020-09-21
KR20170131447A (ko) 2017-11-29
KR102520296B1 (ko) 2023-04-10
RU2742298C2 (ru) 2021-02-04
KR20170131448A (ko) 2017-11-29
SG11201706539PA (en) 2017-10-30
KR20170131446A (ko) 2017-11-29
MX2017012059A (es) 2018-01-12
ES2900029T3 (es) 2022-03-15
CA2976818A1 (en) 2016-10-06
MX368146B (es) 2019-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA517382334B1 (ar) تحديد نسق استخلاص معلومات الحركة في تشفير فيديو
TWI826546B (zh) 對以歷史為基礎之運動向量預測器之改良
JP6633694B2 (ja) 多視点信号コーデック
US11140408B2 (en) Affine motion prediction
CN105308968B (zh) 允许有效多视图/层编码的编码概念
JP6356236B2 (ja) 深度指向性のビュー間動きベクトル予測
KR102037158B1 (ko) 비디오 구성
CN109525846B (zh) 用于编码和解码的设备和方法
US11856219B2 (en) Multi-view coding with effective handling of renderable portions
JP2016530848A (ja) 非対称動き分割を使用するビデオコーディング技法
WO2014103529A1 (ja) 画像復号装置、およびデータ構造
CN104221379A (zh) 自适应分区编码
JP7164710B2 (ja) ビデオ復号化方法及びビデオ・デコーダ
WO2021061746A1 (en) History-based motion vector prediction
CN113615192A (zh) 访问仿射基于历史的运动矢量预测值缓冲器的方法
CN113519159A (zh) 视频编解码的方法和装置
Song et al. Early merge mode decision for texture coding in 3D-HEVC
US20140247873A1 (en) Multi-view coding with exploitation of renderable portions
CN115104318A (zh) 基于子画面的图像编码设备和方法
CN105144714B (zh) 三维或多视图视频编码或解码的方法及装置