SE541011C2 - Metod för avkodning av videosignal innefattande intraprediktion - Google Patents

Metod för avkodning av videosignal innefattande intraprediktion

Info

Publication number
SE541011C2
SE541011C2 SE1651173A SE1651173A SE541011C2 SE 541011 C2 SE541011 C2 SE 541011C2 SE 1651173 A SE1651173 A SE 1651173A SE 1651173 A SE1651173 A SE 1651173A SE 541011 C2 SE541011 C2 SE 541011C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
prediction
block
pixel
pixels
belonging
Prior art date
Application number
SE1651173A
Other languages
English (en)
Other versions
SE1651173A1 (sv
Inventor
Jae Cheol Kwon
Joo Young Kim
Original Assignee
Kt Corp
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 Kt Corp filed Critical Kt Corp
Publication of SE1651173A1 publication Critical patent/SE1651173A1/sv
Publication of SE541011C2 publication Critical patent/SE541011C2/sv

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/24Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/105Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for prediction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/103Selection of coding mode or of prediction mode
    • H04N19/11Selection of coding mode or of prediction mode among a plurality of spatial predictive coding modes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/117Filters, e.g. for pre-processing or post-processing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/124Quantisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
    • H04N19/13Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/102Methods 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
    • H04N19/132Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/134Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
    • H04N19/157Assigned coding mode, i.e. the coding mode being predefined or preselected to be further used for selection of another element or parameter
    • H04N19/159Prediction type, e.g. intra-frame, inter-frame or bidirectional frame prediction
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/17Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
    • H04N19/176Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a block, e.g. a macroblock
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
    • H04N19/18Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a set of transform coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/169Methods 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
    • H04N19/182Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being a pixel
    • 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
    • H04N19/184Methods 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 bits, e.g. of the compressed video stream
    • 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
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
    • H04N19/593Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/90Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
    • H04N19/91Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/10Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
    • H04N19/189Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding
    • H04N19/192Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the adaptation method, adaptation tool or adaptation type used for the adaptive coding the adaptation method, adaptation tool or adaptation type being iterative or recursive
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/48Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using compressed domain processing techniques other than decoding, e.g. modification of transform coefficients, variable length coding [VLC] data or run-length data

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)

Description

[BESKRIVNING] [Titel] METOD FÖR AVKODNING AV VIDEOSIGNAL INNEFATTANDE INTRAPRE-DIKTION [Uppfinningens område] Den föreliggande uppfinningen hänför sig till en teknik för videobehandling och i synnerhet till en intraprediktionsmetod för kodning/avkodning av videodata.
[Känd teknik] På senare tid har efterfrågan på högupplösta och högkvalitativa bilder ökat i olika tillämpningsområden. Eftersom bilder får allt högre upplösning och högre kvalitet så ökar även informationsmängden förknippad med bilderna. Följaktligen, när videodata överförs med hjälp av befintliga trådbaserade och trådlösa bredbandsuppkopplingar eller lagras med hjälp av konventionella lagringsmetoder så stiger kostnader för dess överföring och lagring.
Således, högeffektiva videokomprimeringstekniker kan användas till att effektivt överföra, lagra eller reproducera bilder med överlägsen upplösning och kvalitet.
[Tekniskt Problem] En aspekt av den föreliggande uppfinningen är att tillhandahålla en metod för att utföra effektiv intraprediktion av en textur med inriktning med hänsyn tagen till variationer av referenspixlar tillhörande grannblock.
En annan aspekt av den föreliggande uppfinningen är att tillhandahålla en metod för att utföra planprediktion med hänsyn tagen till variationer av pixelvärden tillhörande angränsande block relativt ett prediktionsblock under genomförandet av intraprediktion.
En ytterligare aspekt av den föreliggande uppfinningen är att tillhandahålla en metod för att generera en referenspixel baserat på ett intramodalt grannblock i en position av en interprediktionsmod avseende grannpixel och med hjälp av referenspixeln för intraprediktion när tvingad intraprediktion (CIP) används.
En ytterligare aspekt av den föreliggande uppfinningen är att tillhandahålla en metod för att generera en referenspixel med hänsyn tagen till variationer av pixelvärde när referenspixeln genererats baserat på ett intramodalt grannblock i en position av en interprediktionsmod avseende grannpixel.
[Teknisk Lösning] En intraprediktionsmetod avseende en kodare exemplifieras, varvid metoden omfattar att generera referenspixlar för intraprediktion med hänsyn till en prediktionsenhet för indata, att bestämma en intramod för prediktionsenheten, att generera ett prediktionsblock baserat på referenspixlarna och intramoden, och att generera ett residualblock för prediktionsenheten och prediktionsblocket, varvid minst en av referenspixlarna och pixlar tillhörande prediktionsblocket prediceras baserat på en baspixel, och ett pixelvärde av den predicerade pixeln är en summa av ett pixelvärde av baspixeln och en variation i pixelvärdet mellan baspixeln och den genererade pixeln.
En referenspixel av ett grannblock arrangerat i ett övre vänsterhörn av prediktionsblocket kan sättas till en första baspixel, ett värde som erhålls genom att tilllämpa en variation i pixelvärde från den första baspixeln till en lägsta pixel bland referenspixlar av ett grannblock arrangerat i ett vänster gränsområde av prediktionsblocket och en variation i pixelvärde från den första baspixeln till en pixel som är längst till höger bland referenspixlar av ett grannblock arrangerat i ett övre gränsområde av prediktionsblocket till baspixeln kan sättas till ett pixelvärde av en andra baspixel som en diagonalpixel i ett nedre högerhörn av prediktionsblocket, och pixelvärden tillhörande diagonalpixlar av prediktionsblocket kan prediceras utifrån den första och den andra baspixeln.
Icke-diagonalpixlar tillhörande prediktionsblocket prediceras här med hjälp av interpolering eller extrapolering med hjälp av diagonalpixlarna och pixlarna tillhörande grannblocken i det övre och/eller vänstra gränsområdet tillhörande prediktionsblocket.
Dessutom, en referenspixel tillhörande ett grannblock arrangerat i ett övre vänsterhörn av prediktionsblocket kan sättas till baspixeln, och ett värde som erhållits genom att tillämpa en variation i pixelvärde från baspixeln till en grannpixel arrangerad i den samma raden som en prediktionsmålpixel bland referenspixlarna tillhörande ett grannblock arrangerat i ett vänstra gränsområde av prediktionsblocket och en variation i pixelvärde från baspixeln till en grannpixel arrangerad i den samma kolonnen som prediktionsmålpixeln bland referenspixlarna tillhörande ett grannblock arrangerat i ett övre gränsområde tillhörande prediktionsblocket relativt baspixeln kan prediceras som ett pixelvärde av prediktionsmålpixeln.
Vidare, en pixel arrangerad i den samma raden eller kolonnen som en prediktionsmålpixel bland pixlarna tillhörande grannblocken arrangerade i vänstra eller övre gränsområde tillhörande prediktionsblocket kan sättas till baspixeln, och ett värde som erhållits genom at tillämpa en variation i pixelvärde från baspixeln till baspixelns prediktionspixel kan prediceras som ett pixelvärde av prediktionsmålpixeln.
Prediktionsmålpixeln kan här vara en diagonalpixel tillhörande prediktionsblocket, och en icke-diagonalpixel tillhörande prediktionsblocket kan prediceras via interpolering med hjälp av diagonalpixeln och pixlarna tillhörande grannblocken.
Intraprediktionsmetoden kan ytterligare inkludera att generera en referenspixel arrangerad i ett gränsområde mellan ett intermodblock och prediktionsenheten när ett grannblock till prediktionsenheten är intermodblocket, varvid en pixel arrangerad i ett gränsområde tillhörande prediktionsenheten bland pixlar av ett intramodblock arrangerat på en vänstersida eller en nedre sida av referenspixel n kan sättas till en första baspixel, en pixel arrangerad i prediktionsenhetens gränsområde bland pixlar av ett intramodblock arrangerat på en högersida eller en övre sida av referenspixeln kan sättas till en andra baspixel, och referenspixeln kan genereras baserat på ett avstånd mellan den första baspixeln och referenspixeln och ett avstånd mellan den andra baspixeln och referenspixeln.
Ett pixelvärde av den första baspixeln kan här vara ett genomsnittligt pixelvärde av pixlar arrangerade i prediktionsenhetens gränsområde bland intramodblockets pixlar som den första baspixeln tillhör, och ett pixelvärde av den andra baspixeln kan här vara ett genomsnittligt pixelvärde av pixlar arrangerade i prediktionsenhetens gränsområde bland intramodblockets pixlar som den andra basreferensen tillhör. Dessutom, ett pixelvärde av den första baspixeln kan vara ett pixelvärde av referenspixeln när ett intramodblock är arrangerat enbart på den vänstra sidan eller den nedre sidan relativt referenspixeln, och ett pixelvärde av den andra baspixeln kan vara ett pixelvärde av referenspixeln när ett intramodblock är arrangerat enbart på den högra sidan eller den övre sidan relativt referenspixeln.
En ytterligare intraprediktionsmetod avseende en avkodare exemplifieras, varvid metoden inkluderar att entropi-avkoda en mottagen bitström, att generera en referenspixel som en prediktionsenhet använder till intraprediktion, att utifrån referenspixlarna generera ett prediktionsblock baserat på en prediktionsmod hörande till prediktionsenheten och att rekonstruera en bild utifrån prediktionsblocket och ett residualblock som uppnås som ett resultat av entropi-avkodning, varvid minst en av referenspixlarna och prediktionsblockpixlarna prediceras baserat på en baspixel, och ett pixelvärde av den predicerade pixeln är en summa av pixelvärdet för baspixeln och en variation mellan pixelvärdena för baspixeln och den genererade pixeln.
En referenspixel av ett grannblock arrangerat i ett övre vänsterhörn av prediktionsblocket kan sättas som en första baspixel, ett värde som erhålls genom att tillämpa en variation i pixelvärde från den första baspixeln till en lägsta pixel bland referenspixlarna av ett grannblock arrangerat i ett vänstra gränsområde av prediktionsblocket och en variation i pixelvärde från den första baspixeln till en pixel som är längst till höger bland referenspixlar av ett grannblock arrangerat i ett övre gränsområde av prediktionsblocket till baspixeln kan sättas till ett pixelvärde av en andra baspixel som en diagonalpixel i ett nedre högerhörn av prediktionsblocket, och pixelvärden hörande till diagonalpixlar av prediktionsblocket kan prediceras utifrån den första och den andra baspixeln.
Icke-diagonalpixlarna tillhörande prediktionsblocket kan här prediceras via interpolering eller extrapolering med hjälp av diagonalpixlarna och pixlarna tillhörande grannblocken i det övre och/eller vänstra gränsområde tillhörande prediktionsblocket.
En referenspixel tillhörande ett grannblock arrangerat i ett övre vänsterhörn av prediktionsblocket kan sättas till baspixeln, och ett värde som erhållits genom att tillämpa en variation i pixelvärde från baspixeln till en grannpixel arrangerad i den samma raden som en prediktionsmålpixel bland referenspixlar tillhörande ett grannblock arrangerat i ett vänstra gränsområde av prediktionsblocket, och en variation i pixelvärde från baspixeln till en grannpixel arrangerad i den samma kolonnen som prediktionsmålpixeln bland referenspixlar tillhörande ett grannblock arrangerat i ett övre gränsområde av baspixelns prediktionsblock, kan prediceras som ett pixelvärde av prediktionsmålpixeln.
Vidare, en pixel arrangerad i den samma raden eller kolonnen som en prediktionsmålpixel bland pixlar tillhörande grannblock arrangerade i ett vänstra eller ett övre gränsområde tillhörande prediktionsblocket kan sättas till baspixeln, och ett värde som erhållits genom at tillämpa en variation i pixelvärde från baspixeln till baspixelns prediktionspixel kan prediceras som ett pixelvärde av prediktionsmålpixeln.
Prediktionsmålpixeln kan här vara en diagonalpixel tillhörande prediktionsblocket, och en icke-diagonalpixel tillhörande prediktionsblocket kan prediceras via interpolering med hjälp av diagonalpixeln och pixlarna tillhörande grannblocken.
Intraprediktionen kan ytterligare inkludera att generera en referenspixel arrangerad i ett gränsområde mellan ett intermodblock och prediktionsenheten när ett grannblock till prediktionsenheten är intermodblocket, varvid en pixel arrangerad i ett gränsområde tillhörande prediktionsenheten bland pixlar av ett intramodblock arrangerat på en vänstersida eller en nedre sida av referenspixeln kan sättas till en första baspixel, en pixel arrangerad i prediktionsenhetens gränsområde bland pixlar av ett intramodblock arrangerat på en högersida eller en övre sida av referenspixeln kan sättas till en andra baspixel, och referenspixeln kan genereras baserat på ett avstånd mellan den första baspixeln och referenspixeln och ett avstånd mellan den andra baspixeln och referenspixeln.
Ett pixelvärde av den första baspixeln kan här vara ett genomsnittligt pixelvärde av pixlar arrangerade i prediktionsenhetens gränsområde bland intramodblockets pixlar som den första baspixeln tillhör, och ett pixelvärde av den andra baspixeln kan här vara ett genomsnittligt pixelvärde av pixlar arrangerade i prediktionsenhetens gränsområde bland intramodblockets pixlar som den första basreferensen tillhör. Dessutom, ett pixelvärde av den första baspixeln kan vara ett pixelvärde av referenspixeln när ett intramodblock är arrangerat enbart på den vänstra sidan eller på den nedre sidan relativt referenspixeln, och ett pixelvärde av den andra baspixeln kan vara ett pixelvärde av referenspixeln när ett intramodblock är arrangerat enbart på den högra sidan eller på den övre sidan relativt referenspixeln.
Avkodaren kan, med hjälp av entropi-avkodningen och baserat på baspixeln, förvärva en instruktion till att generera prediktionsblockets pixlar. Dessutom, avkodaren kan, med hjälp av entropi-avkodningen och baserat på baspixeln, förvärva en instruktion till att generera referenspixlarna.
[Positiva Effekter] Som framställt ovan och i enlighet med den föreliggande uppfinningen så kan effektiv intraprediktion av en textur med inriktning uppnås med hänsyn tagen till variationer av referenspixlar tillhörande grannblock.
Dessutom, planprediktion kan utföras med hänsyn tagen till variationer av pixelvärden tillhörande grannblock relativt ett prediktionsblock, vilket effektiviserar prediktionen.
Dessutom, när tvingad intraprediktion (CIP) används så genereras en referenspixel baserat på ett intramodalt grannblock i en position av en intermod avseende grannpixel, vilken referenspixel används för intraprediktion med hänsyn tagen till variationer av pixelvärden, vilket effektiviserar prediktionen.
[Beskrivning av Figurer] Fig. 1 är ett blockdiagram som schematiskt illustrerar en konfiguration tillhörande en videokodare i enlighet med en typisk utföringsform av den föreliggande uppfinningen.
Fig. 2 är ett blockdiagram som schematiskt illustrerar en konfiguration tillhörande en intraprediktionsmodul i enlighet med en typisk utföringsform av den föreliggande uppfinningen.
Fig. 3 är ett blockdiagram som schematiskt illustrerar en konfiguration tillhörande en videoavkodare i enlighet med en typisk utföringsform av den föreliggande uppfinningen.
Fig. 4 schematiskt illustrerar en planprediktionsmetod.
Fig. 5 schematiskt illustrerar en alternativ planprediktionsmetod.
Fig. 6 schematiskt illustrerar att en diagonalpixel av ett aktuellt prediktionsblock prediceras först.
Fig. 7 schematiskt illustrerar en metod för att, baserat på diagonalpixeln, härleda andra pixelvärden i prediktionsblocket.
Fig. 8 schematiskt illustrerar en metod för att predicera ett pixelvärde med hänsyn tagen till ett referenspixelvärde och en variation av en referenspixel.
Fig. 9 schematiskt illustrerar en metod för att härleda diagonalpixlar tillhörande ett prediktionsblock först och därefter pixelvärden av resterande pixlar.
Fig. 10 schematiskt illustrerar att diagonalpixlar härleds först och andra pixlar än diagonalpixlarna härleds med samma metod som använts för diagonalpixlarna.
Fig. 11 schematiskt illustrerar en CIP-metod.
Fig. 12 schematiskt illustrerar en alternativ CIP-metod.
Fig. 13 schematiskt illustrerar att ett system i enlighet med den föreliggande uppfinningen genomför CIP med hänsyn tagen till variationer i pixelvärde.
Fig. 14 är ett flödesschema som schematiskt illustrerar en operation av kodaren i systemet i enlighet med den föreliggande uppfinningen.
Fig. 15 illustrerar en prediktionsinriktning av en intraprediktionsmod.
Fig. 16 är ett flödesschema som schematiskt illustrerar en operation av avkodaren i systemet i enlighet med den föreliggande uppfinningen.
[Beskrivning av utföringsformerna av uppfinningen] Fastän element i ritningarna visats som oberoende för att beskriva olika särdrag och funktioner av en videokodare/videoavkodare så inbegriper inte en sådan konfiguration att varje element är konstruerat av en separat hårdvaru- eller mjukvarubeståndsdel. Det vill säga, elementen är oberoende anordnade och minst två element kan kombineras till ett enkelt element, eller så kan ett enkelt element uppdelas i flertal element för att utföra sin funktion. Det skall noteras att utföringsformerna i vilka flera element integrerats i ett kombinerat element och/eller ett element uppdelats i multipla separata element omfattas av den föreliggande uppfinningen - den föreliggande uppfinningens kärna har därmed inte frångåtts.
I det följande kommer typiska utföringsformer av den föreliggande uppfinningen att beskrivas i detalj och med hänvisning till de medföljande ritningarna. Ett hänvisningstal hänvisar till ett och samma element i alla ritningarna och överflödig beskrivning av ett och samma element i olika ritningar kommer inte att tas med.
Fig. 1 är ett blockdiagram som illustrerar en konfiguration tillhörande en videokodare i enlighet med en typisk utföringsform av den föreliggande uppfinningen. Med hänvisning till Fig. 1 så inkluderar videokodaren en bilduppdelningsmodul 110, en interprediktionsmodul 120, en intraprediktionsmodul 125, en transformeringsmodul 130, en kvantiseringsmodul 135, en avkvantiseringsmodul 140, en inverstransformeringsmodul 145, ett avblockeringsfilter 150, ett minne 160, en omarrangeringsmodul 165 och en entropi-kodningsmodul 170.
Bilduppdelningsmodulen 110 kan motta input av en aktuell bild och dela den i minst en kodningsenhet. En kodningsenhet är en kodningsenhet som utförs av videokodaren och kan också hänvisas till som en CU. En kodningsenhet kan upprepade gånger delas med ett djup baserat på en quadtree-struktur. En kodningsenhet av en maximalstorlek hänvisas till som en största kodningsenhet (LCU), och en kodningsenhet av en minimalstorlek hänvisas till som en minsta kodningsenhet (SCU). En kodningsenhet kan ha en storlek på 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32 eller 64 x 64. Bilduppdelningsmodulen 110 kan uppdela kodningsenheten för att generera en prediktionsenhet och en transformeringsenhet. Prediktionsenheten kan också hänvisas till som en PU och transformeringsenheten kan också hänvisas till som en TU.
I en interprediktionsmod så utför interprediktionsmodulen 120 estimering av rörelsen (ME) och kompensering av rörelsen (MC). Interprediktionsmodulen 120 genererar ett prediktionsblock baserat på information om minst en av tidigare och efterföljande bilder relativt den aktuella bilden, vilket kan hänvisas till som interhelbildsprediktion.
Interprediktionsmodulen 120 har ett uppdelat prediktionsmålblock och minst ett referensblock lagrat i minnet 160. Interprediktionsmodulen 120 utför estimering av rörelsen med hjälp av prediktionsmålblocket och referensblocket. Interprediktionsmodulen 120 genererar rörelseinformation som omfattar en rörelsevektor (MV), ett referensblockindex och en prediktionsmod som ett resultat av estimering av rörelsen.
Interprediktionsmodulen 120 utför dessutom kompensering av rörelsen med hjälp av rörelseinformationen och referensblocket. Utifrån referensblocket genererar och matar interprediktionsmodulen 120 ut ett prediktionsblock motsvarande till ett inputblock.
Rörelseinformationen är entropi-kodad för att bilda en komprimerad dataström som överförs från videokodaren till videoavkodaren.
Intraprediktionsmodulen 125 kan i en intraprediktionsmod generera ett prediktionsblock baserat på information gällande en pixel i den aktuella bilden. Intraprediktion kan också betecknas intrahelbildsprediktion. Ett prediktionsmålblock och ett block som är rekonstruerat genom kodning och avkodning matas i intraprediktionsmoden in i intraprediktionsmodulen 125. Det rekonstruerade blocket 125 är här en bild som inte passerat avblockeringsfiltret. Det rekonstruerade blocket kan vara ett tidigare prediktionsblock.
Fig. 2 är ett blockdiagram som schematiskt illustrerar en konfiguration tillhörande intraprediktionsmodulen i enlighet med en typisk utföringsform av den föreliggande uppfinningen. Med hänvisning till Fig. 2 så inkluderar intraprediktionsmodulen en modul 210 för generering av referenspixel, en modul 220 för bestämning av intraprediktionsmod, och en modul 230 för generering av ett prediktionsblock.
Modulen 210 för generering av referenspixel genererar en referenspixel nödvändig för intraprediktion. Pixlar i en vertikallinje som är längst till höger i ett vänsterblock som är granne med ett prediktionsmålblock och pixlar i en horisontallinje som är längst ner i ett övre block som är granne med ett prediktionsmålblock används för att generera referenspixeln. Till exempel, när prediktionsmålblocket har en storlek N då används 2N pixlar i var och en av vänster och övre riktning som referenspixlar. Referenspixeln kan användas som den är eller via adaptiv intrautjämningsfiltrering (AIS). När referenspixeln utsätts för AIS-filtrering då signaleras information om AIS-filtrering.
Modulen 220 för bestämning av intraprediktionsmod tar emot input från prediktionsmålblocket och det rekonstruerade blocket. Modulen 220 för bestämning av intraprediktionsmod väljer ut en mod som minimerar mängd information till kodning bland prediktionsmoder med hjälp av inbiiden och matar ut information gällande prediktionsmoden. En förinställd kostnadsfunktion eller Hadamardtransform kan här användas.
Modulen 230 för generering av ett prediktionsblock tar emot input information gällande prediktionsmoden och referenspixeln. Modulen 230 för generering av prediktionsblocket predicerar rumsligt och kompenserar ett pixelvärde hörande till prediktionsmålblocket med hjälp av informationen om prediktionsmoden och ett pixelvärde av referenspixeln och genererar därigenom ett prediktionsblock.
Informationen om prediktionsmoden är entropi-kodad för att bilda en komprimerad dataström som tillsammans med videodata överförs från videokodaren till videoavkodaren. Videoavkodaren använder informationen om prediktionsmoden när den genererar ett intraprediktionsblock.
Med återhänvisning till Fig. 1, ett differentierande block genereras av skillnad mellan prediktionsmålblocket och prediktionsblocket som genererats i intraprediktionsmoden eller i interprediktionsmoden och matas in i transformeringsmodulen 130. Transformeringsmodulen 130 omvandlar det differentierande blocket i en transformeringsenhet för att generera en transformkoefficient.
Ett transformeringsblock med en transformeringsenhet har en quadtree-struktur innanför maximum- och minimumstorlek och är därmed inte begränsat till en förutbestämd storlek. Varje transformeringsblock har en indikator som indikerar ifall det aktuella blocket är uppdelat i underblock, varvid när indikatorn har värde 1 då kan det aktuella transformeringsblocket delas i fyra underblock. Diskret cosinustransform (DCT) kan användas för omvandlingen.
Kvantiseringsmodulen 135 kan kvantisera värdena som omvandlats av transformeringsmodulen 130. En kvantiseringskoefficient kan ändras baserat på ett block eller bildens relevans. Den kvantiserade transform koefficienten kan tillhandahållas till omarrangeringsmodulen 165 och till avkvantiseringsmodulen 140.
Omarrangeringsmodulen 165 kan genom skanning ändra ett tvådimensionellt (2D) block med transformkoefficienten till en endimensionell (1D) vektor med transformkoefficienterna för att effektivisera entropi-kodningen. Omarrangeringsmodulen 165 kan baserat på stokastisk statistik ändra skanningsordningen för att effektivisera entropi-kodningen.
Entropi-kodningsmodulen 170 entropi-kodar värdena som erhållits i omarrangeringsmodulen 165 och de kodade värdena bildar en komprimerad dataström som lagras eller överförs genom en nätverksabstraktionsnivå (NAL). Avkvantiseringsmodulen 140 tar emot och avkvantiserar transformkoefficienterna som kvantiserats med hjälp av kvantiseringsmodulen 135 och inverstransformeringsmodulen 145 inverstransformerar transformkoefficienterna för att därigenom generera ett rekonstruerat, differentierande block. Det rekonstruerade, differentierande blocket slås ihop med prediktionsblocket som genererats med hjälp av interprediktionsmodulen 120 eller intraprediktionsmodulen 125 för att generera ett rekonstruerat block. Det rekonstruerade blocket tillhandahålls intraprediktionsmodulen 125 och avblockeringsfiltret 150.
Avblockeringsfiltret 150 filtrerar det rekonstruerade blocket för att avlägsna en distorsion i ett gränsområde mellan block, vilken distorsion uppstår under kodnings- respektive avkodningsprocessen, och tillhandahåller ett filtrerat resultat till ett adaptivt loop-filter (ALF) 155.
ALF 155 filtrerar för att minimera ett fel mellan prediktionsmålblocket och det slutliga rekonstruerade blocket. ALF 155 filtrerar baserat på ett värde som resulterat från en jämförelse av det rekonstruerade blocket som filtrerats med hjälp av avblockeringsfiltret 150 och det aktuella prediktionsmålblocket, och en filterkoefficientinformation som hör ihop med ALF 155 laddas upp i en headerdel och överförs från kodaren till avkodaren.
Minnet 160 kan lagra det slutliga rekonstruerade blocket som erhållits med hjälp av ALF 155, och det (slutliga) lagrade rekonstruerade blocket kan tillhandahållas interprediktionsmodulen 120 för att utföra interprediktionen.
Fig. 3 är ett blockdiagram som illustrerar en konfiguration tillhörande en videoavkodare i enlighet med en typisk utföringsform av den föreliggande uppfinningen. Med hänvisning till Fig. 3, videoavkodaren inkluderar en entropi-avkodningsmodul 310, en omarrangeringsmodul 315, en avkvantiseringsmodul 320, en inverstransformeringsmodul 325, en interprediktionsmodul 330, en intraprediktionsmodul 335, ett avblockeringsfilter 340, en ALF 345 och ett minne 350.
Entropi-avkodningsmodulen 310 tar emot en komprimerad dataström från en NAL. Entropi-avkodningsmodulen 310 entropi-avkodar den mottagna dataströmmen samt en prediktionsmod och rörelsevektorinformation om dataströmmen inkluderar prediktionsmoden och rörelsevektorinformationen. En entropi-avkodad transformkoefficient eller differentierande signal tillhandahålls omarrangeringsmodulen 315. Omarrangeringsmodulen 315 inversskannar transform koefficienten eller den differentierande signalen för att generera ett 2D-block innehållande transformkoefficienter.
Avkvantiseringsmodulen 320 tar emot och avkvantiserar de entropi-avkodade och omarrangerade transformkoefficienter. Inverstransformeringsmodulen 325 inverstransformerar de avkvantiserade transform koefficienterna för att generera ett differentierande block.
Det differentierande blocket kan slås ihop med ett prediktionsblock som genererats med hjälp av interprediktionsmodulen 330 eller intraprediktionsmodulen 335 för att generera ett rekonstruerat block. Det rekonstruerade blocket tillhandahålls intraprediktionsmodulen 335 och avblockeringsfiltret 340. Interprediktionsmodulen 330 och intraprediktionsmodulen 335 kan utföra samma operationer som interprediktionsmodulen 120 och intraprediktionsmodulen 125 hörande till videokodaren.
Avblockeringsfiltret 340 filtrerar det rekonstruerade blocket för att avlägsna en distorsion i ett gränsområde mellan block, vilken distorsion uppstår under kodnings- respektive avkodningsprocessen, och tillhandahåller ett filtrerat resultat till ett ALF 345. ALF 345 filtrerar för att minimera ett fel mellan prediktionsmålblocket och det slutliga rekonstruerade blocket. Minnet 160 kan lagra det slutliga rekonstruerade blocket som erhållits med hjälp av ALF 345, och det (slutliga) lagrade rekonstruerade blocket kan tillhandahållas interprediktionsmodulen 330 för att utföra interprediktion.
Emellertid, i ett område med icke-signifikanta texturändringar, exempelvis en monoton himmels- eller havsbakgrund, används planintraprediktion för att ytterligare effektivisera kodningen.
Intraprediktion klassificeras i riktningsprediktion, DC-prediktion och planprediktion, varvid planprediktion kan ses som en utvidgning av konceptet DC-prediktion. Fastän planprediktion med ett brett synsätt kan inkluderas i DC-prediktion så kan planprediktion täcka en prediktionsmetod som inte omfattas av DC-prediktion. Till exempel, DC-prediktion är föredragen för en enhetlig textur, medan planprediktion är effektiv för blockprediktion där pixelvärden har riktning.
Den föreliggande specifikationen illustrerar en metod för att förbättra effektiviteten av planprediktion med avseende på en textur med inriktning genom att använda variationer i pixelvärden hörande till referenspixlar som hör till grannblock.
Fig. 4 schematiskt illustrerar en planprediktionsmetod.
Med hänvisning till Fig. 4(A), ett pixelvärde 425 av en pixel i ett nedre högerhörn av ett aktuellt block 420 prediceras. Pixelvärdet 425 av pixeln i det nedre högerhörn av det aktuella blocket 420 kan prediceras som ett DC-värde.
Med hänvisning till Fig. 4(B), pixelvärden av pixlar placerade i ett högre gränsområde av det aktuella blocket och pixelvärden av pixlar placerade i ett nedre gränsområde av det aktuella blocket prediceras. Till exempel, ett pixelvärde 445 placerat i det högra gränsområdet av det aktuella blocket kan prediceras med hjälp av linjär interpolering av ett pixelvärde 450 av ett övre block och DC-värdet 425. Dessutom, ett pixelvärde 435 placerat i det nedre gränsområdet av det aktuella blocket kan prediceras med hjälp av linjär interpolering av ett pixelvärde 430 av ett vänsterblock och DC-värdet 425.
Med hänvisning till Fig. 4(C), pixelvärden av resterande pixlar, andra än pixlarna i det nedre högerhörnet, pixlarna i det högra gränsområdet och pixlarna i det nedre gränsområdet, i det aktuella blocket kan prediceras med hjälp av bilinjär interpolering av pixelvärdena av det övre och det vänstra blocket och de redan predicerade pixelvärdena i det aktuella blocket. Till exempel, ett pixelvärde 475 i det aktuella blocket kan prediceras med hjälp av interpolering av ett pixelvärde 460 av det övre blocket, ett pixelvärde 455 av det vänstra blocket, det redan predicerade pixelvärdet 445 placerat i det högra gränsområdet av det aktuella blocket och det redan predicerade pixelvärdet 435 placerat i det nedre gränsområdet av det aktuella blocket.
Med hänvisning till Fig. 4(D), prediktionssamplen (predicerade sampel) som erhållits via den ovannämnda processen kan förfinas. Till exempel, ett pixelvärde X 495 i det aktuella blocket kan förfinas med hjälp av ett övre sampelvärde T 480 och ett vänster sampelvärde L 490. Specifikt, X’, som är en förfinad version av X, kan erhållas via X’= {(X«1)+L+T+1}»2. Här indikerar x«y att en tvåas komplementheltalsuttryck av x är aritmetiskt skiftat till vänster med en binärenhet y, medan x»y indikerar att tvåans komplementheltalsuttryck av x är aritmetiskt skiftat till höger med binärenheten y.
Fig. 5 schematiskt illustrerar en alternativ planprediktionsmetod.
Enligt metoden av Fig. 5 så prediceras pixelvärden av pixlar placerade diagonalt i en aktuell pixel först och pixelvärden av resterande pixlar i det aktuella blocket prediceras med de predicerade pixelvärdena. För att underlätta läsning av beskrivningen så hänvisar man i det följande till de pixlarna som utgör blocket som är placerade diagonalt med start från toppen och från vänster såsom diagonalpixlar.
Med hänvisning till Fig. 5(A), pixelvärden av diagonalpixlar 540 hörande till ett aktuellt block 520 prediceras med hjälp av ett pixelvärde 510 av ett övre referensblock och ett pixelvärde 530 av ett vänster referensblock. Till exempel, ett pixelvärde av en diagonalpixel P i det aktuella blocket kan erhållas med hjälp av ett pixelvärde av en pixel ”AboveRef"" placerad i ett gränsområde mellan det aktuella blocket och det övre blocket bland pixlar av det övre blocket och ett pixelvärde av en pixel ”LeftRef"" placerad i ett gränsområde mellan det aktuella blocket och det vänstra blocket bland pixlar av det vänstra blocket med hjälp av P=(LeftRef+ AboveRef+1) »1 .
Med hänvisning till Fig. 5(B), pixelvärden av andra pixlar än diagonalpixlarna 540 i det aktuella blocket 510 kan erhållas med linjär interpolering genom att använda pixelvärdet som erhållits i Fig. 5(A) och pixelvärden tillhörande pixlarna i det övre och vänstra blocket i gränsområden. Till exempel, P1 kan erhållas med hjälp av pixeln ”AboveRef" tillhörande det övre blocket och den erhållna diagonalpixeln P genom P1=(AboveRef*d2 P*d1)/(d1+d2). Dessutom, P2 kan erhållas genom P2=(LeftRef*d3 P*d4)/(d3+d4).
Medan planprediktionsmetoderna illustrerade i Fig. 4 och Fig. 5 är effektiva för en enhetlig textur utan inriktning så kan dessa metoder ha reducerad effektivitet när det gäller prediktion avseende en textur med inriktning, såsom luminiscenspixlar i vilka luminiscensen ändras väsentligt i en riktning, exempelvis en horisontalriktning, men ändras knappt i en annan riktning, exempelvis en vertikalriktning.
Således, planintraprediktion som tar hänsyn till variationer i pixelvärde kan behövas. Planintraprediktion i enlighet med den föreliggande uppfinningen väljer eller predicerar ett baspixelvärde och tillämpar variationer i pixelvärden mellan en baspixel och en målpixel till baspixelvärde för att därigenom predicera ett pixelvärde för målpixeln.
I det följande kommer exempel av den föreliggande uppfinningen att beskrivas med hänvisning till ritningarna. Exempel 1, 2, 3 och 5 visas i strikt exemplifierande syfte och skall därför inte tolkas som självständiga utföringsformer. Exempel 4 visar särdrag som omfattas av patentkraven.
Exempel 1 Fig. 6 schematiskt illustrerar att en diagonalpixel Pii av ett aktuellt prediktionsblock prediceras först. Fastän Fig. 6 för bekvämlighets skull illustrerar ett 8 x 8 prediktionsblock så kan den föreliggande uppfinningen appliceras till ett N x N prediktionsblock och är alltså inte begränsad till ett 8 x 8 prediktionsblock.
I Exempel 1 som visas i Fig. 6 så prediceras diagonalpixlarna av det aktuella prediktionsblocket först och baserat på en referenspixel (Ri0 och/eller R0j, 0?i, j?8 i fallet av ett 8 x 8 prediktionsblock) hörande till referensblocket som är granne till det aktuella prediktionsblocket.
Det vill säga, efter det att diagonalpixlarna Pii erhållits så kan andra pixelvärden i prediktionsblocket härledas via antingen interpolering eller extrapolering med hjälp av referenspixelvärden (Rij) hörande till grannblocket och Pii.
Fig. 7 schematiskt illustrerar en metod för att, baserat på diagonalpixeln, härleda andra pixelvärden i prediktionsblocket.
Enligt den föreliggande uppfinningen så utförs planprediktion med hänsyn tagen till ändringar av pixelvärden. Till exempel, såsom visat i Fig. 7(A), när referenspixelvärdena ökar i både en x-riktning (åt höger) och i en y-riktning (nedåt) så är sannolikheten större att pixelvärden i prediktionsblocket ökar i en nedåt-åt höger riktning. I detta fall så kan ett pixelvärde i P88 i ett nedre högerhörn av prediktionsblocket prediceras först och andra pixlar kan prediceras baserat på pixelvärdet i P88.
För att predicera värdet i P88, vilket definierar ett pixelvärde av referenspixel R00 i ett övre vänsterhörn av det aktuella prediktionsblocket som ett pixelvärde av baspixel, så kan en variation från baspixeln till prediktionsmålpixeln P88 i prediktionsblocket tillämpas på baspixelns pixelvärde. Till exempel, ett pixelvärde av målpixeln P88 kan erhållas med hjälp av Ekvation 1. Rij eller Pij som är illustrerade i ritningarna och beskrivningen är för bekvämlighets skull betecknade Ri,j eller Pi,j.
[Ekvation 1] Image available on "Original document" När P88 erhållits så kan de andra diagonalpixlarna Pii erhållas med hjälp av Ekvation 2.
[Ekvation 2] Image available on "Original document" Eftersom det aktuella exemplet illustrerar ett 8 x 8 prediktionsblock så kan här i vara 1, 2, ...8. Fastän Exempel 1 för bekvämlighets skull illustrerar prediktions blocket 8 x 8 så kan Pii i ett N x N prediktionsblock erhållas som Pii=R00+(i/N)P88.
Såsom visas i Fig. 7(B), även när referenspixelvärdet minskar i x-riktningen (åt höger) och i y-riktningen (nedåt) så kan ett pixelvärde i P88 i det nedre högerhörnet härledas med hänsyn tagen till variationer i minskande pixelvärden och de andra pixelvärdena kan prediceras baserat på pixelvärdet i P88. 1 detta fall kan P88 härledas med hjälp av Ekvation 3.
[Ekvation 3] Image available on "Original document" När P88 erhållits så kan de andra diagonalpixlarna i prediktionsblocket erhållas med hjälp av Ekvation 4.
[Ekvation 4] Image available on "Original document" Här kan i vara 1,2, ...8.
Såsom visas i Fig. 7(C) och till skillnad från Fig. 7(A) och Fig. 7(B), när referenspixelvärden ökar i en nedåt-åt höger riktning så härleds först diagonapixlarna placerade från nere till vänster till uppe till höger i prediktionsblocket baserat på variationer i pixelvärden. Till exempel, ett pixelvärde i P81 i ett nedre vänsterhörn av prediktionsblocket härleds och de resterande pixelvärdena kan prediceras baserat på pixelvärdet i P81. I detta fall kan P81 härledas med hjälp av Ekvation 5.
[Ekvation 5] Image available on "Original document" När P81 erhållits så kan de andra diagonalpixlarna (från nere till vänster till uppe till vänster) i prediktionsblocket härledas med hjälp av Ekvation 6.
[Ekvation 6] Image available on "Original document" Här kan i vara 1,2, ...8.
Dessutom, såsom visas i Fig. 7(D), när referenspixelvärden ökar i en nedåt-åt vänster riktning så härleds först diagonapixlarna placerade från nere till vänster till uppe till höger i prediktionsblocket baserat på variationer i pixelvärden. Till exempel, ett pixelvärde i P81 i ett nedre vänsterhörn av prediktionsblocket härleds och de resterande pixelvärdena kan prediceras baserat på pixelvärdet i P81. I detta fall kan P81 härledas med hjälp av Ekvation 7.
[Ekvation 7] Image available on "Original document" När P81 erhållits så kan de andra diagonalpixlarna (från nere till vänster till uppe till vänster) i prediktionsblocket härledas med hjälp av Ekvation 8.
[Ekvation 8] Image available on "Original document" Här kan i vara 1,2, ...8.
Med tanke på beräkningslaster så kan approximering av beräkningarna av kvadratrötter för att härleda diagonalpixlarna utföras som i Ekvation 9.
[Ekvation 9] Image available on "Original document" De andra pixelvärdena i prediktionsblocket kan därefter härledas via interpolering eller extrapolering med hjälp av prediktionsvärdena hörande till diagonalpixlarna, övre referenspixelvärden och vänstra referenspixelvärden.
I Fig. 7(A) och Fig. 7(B) så kan pixlarna Pij i prediktionsblocket härledas via interpolering med hjälp av diagonalpixlarna Pii och referenspixlar Rij hörande till grannblocket. Här kan en interpolering visad i Fig. 10 användas.
[Ekvation 10] d2+Pi,i*d1) (d1+d2) eller d2+Pi,i*d1) (d1+d2) Här är d1ett avstånd från pixeln R0j eller Rj0 hörande till grannblocket som används för interpolering till prediktionsmålpixeln Pij, och d2är ett avstånd från diagonalpixeln Pii som används för interpolering till prediktionsmålpixeln Pij.
Dessutom och med hänvisning till Fig. 7(C) och 7(D) så kan pixeln Pi som härletts via interpolering bland pixlarna i prediktionsblocket härledas med hjälp av Ekvation 11 .
[Ekvation 11] d2+Pi,i*d1) (d1+d2) eller d2+Pi,9i*d1) (d1+d2) Här är i+j<9 och d1är ett avstånd från pixeln R0j eller Rj0 hörande till grannblocket som används för interpolering till prediktionsmålpixeln Pij, och d2är ett avstånd från diagonalpixeln Pii som används för interpolering till prediktionsmålpixeln Pij. Fastän Ekvation 11 används för att via interpolering härleda pixeln Pij hörande till prediktionsblocket så kan inom ramen för den föreliggande uppfinningen olika interpoleringsmetoder användas.
I Fig. 7(C) och Fig. 7(D) så härleds en pixel Pe via extrapolering bland pixlarna av prediktionsblocket. En extrapolering som visas i Ekvation 12 kan användas för att härleda pixeln i prediktionsblocket.
[Ekvation 12] Image available on "Original document" Här är i+j>9 och P är en diagonalpixel som används till extrapolering. Dessutom och som beskrivet ovan, d1och d2är ett avstånd från referenspixeln till prediktionsmålpixeln Pij respektive ett avstånd från pixeln Pii till prediktionsmålpixeln Pij.
Exempel 2 Fig. 8 schematiskt illustrerar ytterligare en metod för att predicera ett pixelvärde med hänsyn tagen till ett referenspixelvärde och en variation av en referenspixel. Fastän Fig. 8 för bekvämlighets skull illustrerar ett 8 x 8 prediktionsblock så kan den föreliggande uppfinningen appliceras till ett N x N prediktionsblock och är alltså inte begränsad till ett 8 x 8 prediktionsblock.
Fig. 8 illustrerar en referenspixel P00 placerad i det övre vänsterhörnet av prediktionsblocket såsom en baspixel. I Exempel 2 så härleds en prediktionsmålpixel Pij genom att tillämpa vertikala och horisontala variationer från referenspixeln till baspixelns värde. Målpixeln Pij härleds till exempel med hjälp av Ekvation 13.
[Ekvation 13] Pij=R00+?x+?y Här är ?y=Ri0-R00, ?x=R0j-R00, och 1?i, j?8 för prediktionsblocket 8 x 8.
Till exempel och med hänvisning till Fig. 8, en pixel P33 härleds, i enlighet med Ekvation 7, via P33=R00+?x+?y. ?x och ?y är här variationer i pixelvärde i xriktningen och i y-riktningen från baspixeln R00 till P33.
Som ett alternativ och med hänvisning till Fig. 8, en pixel P76 härleds, i enlighet med Ekvation 13, via P76=R00+?x’+?y’. ?x’ och ?y’ är här variationer i pixelvärde i x-riktningen och i y-riktningen från baspixeln R00 till P76.
Exempel 3 Fig. 9 schematiskt illustrerar ytterligare en metod för att härleda diagonalpixlar tillhörande ett prediktionsblock först och därefter pixelvärden av resterande pixlar. Fastän Fig. 5 illustrerar att diagonalpixlarna härleds baserat på ett snittvärde av två pixlar i en horisontal/vertikal riktning av ett grannblock till det aktuella prediktionsblocket så härleder Exempel 3, visat i Fig. 9, diagonalpixlarna med hänsyn tagen till variationer.
Med hänvisning till Fig. 9(A) så prediceras prediktionsblockets diagonalpixlar med hjälp av pixelvärden tillhörande grannblock placerade i övre och/eller vänstra gränsområde av prediktionsblocket. Till exempel, diagonalpixlarna Pii prediceras med hjälp av Ekvation 14.
[Ekvation 14] Pi,i=R0,j+?y eller Pi,i=Ri,0+?x Till exempel och med hänvisning till Fig. 9(A), P33 prediceras i enlighet med Ekvation 14 via P33=R03+?y eller P33=R30+?x. ?x och ?y är variationer i pixelvärde i x-riktningen från en baspixel R30 till P33 och i y-riktningen från en baspixel R03 till P33.
Med hänvisning till Fig. 9(B), pixelvärden av andra pixlar Pij än diagonalpixlarna i det aktuella blocket kan prediceras med hjälp av linjär interpolering genom att använda prediktionsvärdena av diagonalpixlarna och referenspixlarna R00, R10 till R80 och R01 till R08 hörande till grannblocken i det övre och det vänstra gränsområdet av det aktuella blocket.
Ett pixelvärde Pij prediceras till exempel med hjälp av Ekvation 15.
[Ekvation 15] Image available on "Original document" di är ett avstånd från pixeln R0j eller Pi0 hörande till grannblocket som används för interpolering till prediktionsmålpixeln Pij, och d2är ett avstånd från diagonalpixeln Pii som används för interpolering till prediktionsmålpixeln Pij.
Exempel 4 Fig. 10 schematiskt illustrerar att diagonalpixlar härleds först och andra pixlar än diagonalpixlarna härleds med samma metod som använts för diagonalpixlarna.
Diagonalpixlarna kan i Fig. 10 prediceras på samma sätt som illustrerat i Fig. 9. Således och med hänvisning till Fig. 10(A), en diagonalpixel P33 hörande till ett aktuellt prediktionsblock kan prediceras med hjälp av P33=R03+?y eller P33=R30+?x.
Andra pixlar Pij än diagonalpixlarna i det aktuella blocket kan prediceras med hjälp av linjär interpolering genom att använda prediktionsvärdena av diagonalpixlarna och referenspixlarna R00, R10 till R80 och R01 till R08 hörande till grannblocken i det övre och det vänstra gränsområdet av det aktuella blocket.
Samma metod kan här användas för att härleda diagonapixlar. En pixel Pij prediceras till exempel med hjälp av Ekvation 16.
[Ekvation 16] Pij=R0j+?y eller Pij=Ri0+?x Här är ?y=Ri0-R00, ?x=R0j-R00, och 1?i, j?8 för prediktionsblocket 8 x 8.
Till exempel och med hänvisning till Fig. 10, P37 härleds, i enlighet med Ekvation 16, via P37=R07 ?y eller P37=R70+?x.
Långtidsackumulering av mindre fel som orsakas av heltalsaritmetiken som kodaren eller avkodaren applicerar kan emellertid leda till ett allvarligt fel. Dessutom, när ett överföringsfel inträffar i ett grannblock till ett aktuellt block så matchas kodaren och avkodaren eller felspridningen dåligt. Till exempel, när ett fel inträffar i grannblocket så ändras pixelvärden i ett gränsområde hörande till grannblocket. I detta fall, när avkodaren använder en pixel med ett ändrat pixelvärde som en referenspixel så sprids felet till det aktuella blocket. Således, ett verktyg för att förhindra ett sådant problem behövs, exempelvis ett kodningsverktyg såsom tvingad intraprediktion (CIP).
Fig. 11 schematiskt illustrerar en CIP-metod.
Om något av interprediktionsmålblocken är granne med ett aktuellt makroblock T så används enligt metoden av Fig. 11 enbart DC-intraprediktionsmod och ett DC-prediktionsvärde är fixerat till 128.
Ett pixelvärde hörande till ett block som predicerats bland grannblocken med hjälp av intraprediktionsmoden används här inte som ett referenspixelvärde. Således, med hjälp av denna metod så blir användning av en DC-prediktionsmod obligato risk, vilket också utesluter tillgänglig information, till exempel intraprediktionsmodpixlar som är grannar.
Fig. 12 schematiskt illustrerar en alternativ CIP-metod. Ett pixelvärde hörande till ett block som i intraprediktionsmoden predicerats bland grannblock används enligt metoden av Fig. 12 som ett referenspixelvärde och ett pixelvärde av ett block som predicerats i intraprediktionsmoden härleds med hjälp av intraprediktionsmodblock som är grannar. Således, inte bara DC-moden, men även andra intraprediktionsmoder kan användas.
Med hänvisning till Fig. 12, bland grannblock till ett aktuellt prediktionsblock T, pixelvärden 1210, 1220 och 1230 av block A, B, D, E, F, H och I predicerade med hjälp av interprediktionsmod härleds genom att använda pixlar hörande till block som predicerats med hjälp av intraprediktionsmoden.
Till exempel, när predicerade pixlar hörande till intraprediktionsmod finns på såväl höger som vänster sida av ett målinterprediktionssampel så kan ett pixelvärde PThörande till ett block predicerat med hjälp av interprediktionsmoden härledas med hjälp av Ekvation 17.
[Ekvation 17] PTPLB+PRA+>>1 Här är PTett målintraprediktionssampel, PLBär ett vänster eller ett nedre intraprediktionssampel och PRAär ett höger eller ett övre intraprediktionssampel. Dessutom, när ett intraprediktionssampel finns enbart på ena sidan av målintraprediktionssamplet så kan ett pixelvärde PThörande till ett block predicerat med hjälp av intraprediktionsmoden härledas med hjälp av Ekvation 18.
[Ekvation 18] PT=PRA eller PT=PLB Metoden enligt Fig. 12 använder intraprediktionsmoden mer korrekt än metoden enligt Fig. 11, men använder ett snittvärde av tillgängliga pixelvärden hörande till intraprediktionsmod eller ett tillgängligt pixelvärde hörande till intraprediktionsmod som ett pixelvärde av ett grannblock som predicerats i intraprediktionsmoden utan att ta hänsyn till variation i pixelvärden. Det behövs således en CIP-metod som tar hänsyn till variationer i pixelvärde.
Exempel 5 Fig. 13 schematiskt illustrerar att ett system i enlighet med den föreliggande uppfinningen genomför CIP med hänsyn tagen till variationer i pixelvärde.
Metoden enligt Fig. 13, dvs. att använda variationer i pixelvärden av båda pixlarna för interpolering, uppnår mer precis prediktion av ett målpixelvärde än metoden enligt Fig. 12 som använder ett snittvärde av båda pixelvärden som ett pixelvärde som skall härledas. En målpixel PT bland pixelvärden 1310, 1320 och 1330 som skall härledas kan till exempel härledas med hjälp av Ekvation 19.
[Ekvation 19] Image available on "Original document" Här är PTett målprediktionssampel, PLBär ett vänster eller ett nedre intraprediktionssampel och PRAär ett höger eller ett övre intraprediktionssampel. Dessutom och som visat i Fig. 13, d1 är ett avstånd från PLBtill PToch d2 är ett avstånd från PRAtill PT.
Till exempel och med hänvisning till Fig. 13, PT1 kan härledas via (PLB1*d21+ PRA1 *d11)/(d11+d21), och PT2 kan härledas via (PLB2*d22+ PRA2 *d12)/(d12+d22).
Om ett intraprediktionssampel som skall användas för interpolering enbart finns antingen på höger eller på vänster sida eller antingen på övre eller på nedre sida av målprediktionssamplet PT, då är PT=PLBeller PT=PRA. Dessutom, om det inte finns något predicerat block i intraprediktionsmoden, vilket block är granne med målprediktionsblocket T då kan ett pixelvärde i den samma position som i en föregående bild kopieras för användning som ett referenspixelvärde.
Snittvärden hörande till intrapixlar i gränsområdet kan användas som PLBeller PRA. Som exemplifierat i Fig. 3, när PTär placerad in en nedre pixelrad 1320 hörande till antingen E-block eller D-block så kan ett snittvärde av fyra nedersta pixlar hörande till en intraprediktionsmod C-block användas som PRAoch ett snittvärde av åtta pixlar som är längst till höger och hör till ett G-block användas som PLB. I detta fall är d1:s referenspunkt en övre pixel bland pixlarna som är längst till höger och hör till G-blocket och d2:s referenspunkt är en pixel som är längst till vänster och hör till G-blocket bland de nedersta pixlarna som hör till C-blocket.
Dessutom, linjär interpolering ger utjämningseffekter på gränsområdespixlar så att adaptiv intrautjämning (AIS) kan stängas av. I DC-prediktionsmod kan pixelfiltrering i ett gränsområde av prediktionsblocket vara påslagen.
Fig. 14 är ett flödesschema som schematiskt illustrerar en operation av kodaren i systemet i enlighet med den föreliggande uppfinningen.
Med hänvisning till Fig. 14 så matas (S1410) det in en ny prediktionsenhet av en aktuell bild. Prediktionsenheten (PU) kan vara en basenhet för intraprediktion och interprediktion. Prediktionsenheten kan vara ett mindre block än en kodningsenhet (CU) och kan ha en rektangulär form, icke-nödvändigtvis kvadratisk. Intraprediktion av prediktionsenheten utförs i grund och botten med ett block som är antingen 2N x 2N eller N x N.
En referenspixel som behövs för intraprediktion härleds (S1420) därefter. Pixlar i en vertikallinje som är längst till höger i ett vänsterblock som är granne med ett aktuellt prediktionsblock och pixlar i en nedersta horisontallinje av ett övre block som är granne med det aktuella prediktionsblocket används för att generera referenspixlarna. När prediktionsblocket har storleken N då används totalt 2N pixlar av det vänstra och det övre blocket som referenspixlar.
Pixlarna i vertikallinjen som är längst till höger i vänsterblocket som är granne med det aktuella prediktionsblocket och pixlarna i den nedersta horisontallinjen av det övre blocket som är granne med det aktuella prediktionsblocket kan användas som referenspixlarna antingen som de är eller via utjämning.
När utjämningen används så kan utjämningsinformation signaleras till avkodaren. Till exempel, när utjämningen utförs så kan ett AIS-filter, i vilket koefficienterna [1, 2, 1] eller [1, 1, 4, 1, 1] användas. Bland dessa två koefficienter så kan den senare filterkoefficienten ge en skarpare gräns. Som nämnt ovan, information omfattande huruvida man bör använda ett filter, filtertypen som bör användas och en filterkoefficient kan signaleras till avkodaren.
När CIP används för att generera referenspixeln då är CIP-indikators värde satt till 1. När CIP tillämpas då används enbart pixlar hörande till grannblock och kodade i intraprediktionsmoden som referenspixlar och pixlar hörande till grannblock och kodade i interprediktionsmoden används inte som referenspixlar. I detta fall och som visas i Fig. 13, pixlar (målprediktionssampel) svarande till positioner av pixlarna hörande till grannblocken och kodade i interprediktionsmoden genereras som referenspixlar genom interpolering av grannreferenspixlarna kodade i intraprediktionsmoden, eller så kopieras grannreferenspixlarna kodade i interprediktionsmoden och används som referenspixlar svarande till positioner av pixlarna hörande till grannblocken och kodade i interprediktionsmoden.
Till exempel, när prediktionspixlarna hörande till intraprediktionsmoden finns både på höger- och på vänster-sida samt på övre och på nedre sida av målprediktionssamplet, då kan målprediktionssamplet PTplacerat i ett block som prediceras i interprediktionsmoden härledas med hjälp av Ekvation 11. Dessutom, när ett intraprediktionssampel enbart finns på ena sidan av målprediktionssamplet, då kan målprediktionssamplet PTplacerat i ett block som prediceras i interprediktionsmoden härledas med hjälp av Ekvation 12. Snittvärden av motsvarande intraprediktionsmodpixlarna kan användas som PLBoch PRAvärden i Ekvation 11 och/eller 12. Finns det inget grannblock predicerat i intraprediktionsmoden, då kan ett pixelvärde i samma position som i en tidigare bild kopieras för användning som ett referenspixelvärde.
Eftersom linjär interpolering ger utjämningseffekt på gränspixlar kan det visa sig vara effektivt att stänga av AIS när CIP används.
En intraprediktionsmod (S1430) bestäms därefter.
Intraprediktionsmoden bestäms med hjälp av en prediktionsenhet (PU) i vilken en optimal prediktionsmod bestäms med tanke på förhålande mellan erforderlig bithastighet och mängd distorsion.
Till exempel, när optimering av hastighetsdistorsion (RDO) är påslagen då kan en mod att minimera kostnad J=R+rD (R är bithastighet, D är mängd distorsion, och r är en Lagrange-variabel) väljas. Här behövs noggrann lokal avkodning vilket ökar komplexiteten.
När RDO är avstängd då kan en prediktionsmod väljas för att minimera en medelabsolutdifferens (MAD) genom att utsätta ett prediktionsfel för Hadamardtransformen.
Tabell 1 illustrerar ett antal prediktionsmoder med hänsyn till en luminiscenskomponent i enlighet med storlek av ett prediktionsenhetsblock.
Image available on "Original document" Fig. 15 illustrerar en prediktionsinriktning av en intraprediktionsmod. Med hänvisning till Fig. 15, ett modnummer 0 är en vertikalmod i vilken prediktion genomförs i en vertikalriktning med hjälp av ett pixelvärde hörande till ett grannblock. Ett modnummer 1 är en horisontalmod i vilken prediktion genomförs i en horisontalriktning med hjälp av ett pixelvärde hörande till ett grannblock. Ett modnummer 2 är en DC-mod i vilken ett prediktionsblock genereras med hjälp av ett genomsnittligt pixelvärde hörande till ett aktuellt prediktionsmålblock, till exempel ett luminiscensvärde i fallet med luminiscenspixlaroch ett krominansvärde i fallet med krominanspixlar. I andra moder som visats i Fig. 15 så genomförs prediktion med hjälp av pixelvärden hörande till grannblock beroende på motsvarande vinklar. Övre prediktionspixlar och prediktionspixlar som är längst till höger kan i DC-moden filtreras för att effektivisera prediktionen. Filtreringsintensitet kan här stiga för ett mindre block. De andra interna pixlarna i det aktuella prediktionsblocket får inte filtreras.
För att avspegla riktningsberoende kan en planmod användas istället för DC-moden. I planmoden är indikatorns värde bland information som överförts från kodaren till avkodaren satt till 1. DC-moden används inte då planmoden används. Således, indikatorns värde är satt till 0 när DC-moden används istället för planmoden.
När planmoden används så kan samma prediktionsmetoder som beskrivits ovan i samband med Fig. 6 - Fig. 10 användas. Avkodaren kan här utföra en RDO-operation som beskrivits ovan för att välja optimal metod. Om nödvändigt, två eller fler metoder bland de föregående metoderna kan användas tillsammans. Kodningssignalerna till avkodningsinformationen gällande vilken metod kodaren väljer bland prediktionsmetoderna i planarmoden illustreras i Fig. 6 - Fig. 10.
När det gäller en referenspixel hörande till en krominanskomponent så kan förenade riktningsberoende intraprediktion (UDI) av ett luminiscensblock kan användas som om den vore i mod 4, vilket hänvisas till som en DM-mod. I en mod nummer 0 genereras ett prediktionsblock med hjälp av linjärt förhållande mellan luminiscens och krominans, vilket hänvisas till som en linjär modell (LM) mod. En mod nummer 1 är en vertikalmod i vilken prediktion utförs i den vertikala riktningen och svarar till luminiscensens mod nummer 0. En mod nummer 2 är en horisontallinje i vilken prediktion utförs i den horisontala riktningen och svarar till luminiscensens mod nummer 1. En mod nummer 3 är en DC-mod i vilken ett prediktionsblock genereras med hjälp av ett genomsnittligt krominansvärde hörande till ett aktuellt prediktionsmålblock och svarar till luminiscensens mod nummer 2.
Med återhänvisning till Fig. 14, kodaren kodar en prediktionsmod av det aktuella blocket (S1440). Kodaren kodar en prediktionsmod för ett luminiscenskomponentblock och ett krominanskomponentblock av det aktuella blocket. Eftersom prediktionsmoden av det aktuella prediktionsmålblocket i stor utsträckning korrelerar med en prediktionsmod hörande till ett grannblock då kodas det aktuella prediktionsmålblocket med hjälp av prediktionsmoden hörande till grannblocket för att därigenom minska bitmängden. Dessutom, den mest sannolika moden (MPM) hörande till det aktuella prediktionsmålblocket bestäms och prediktionsmoden hörande till det aktuella prediktionsmålblocket kan följaktligen kodas med hjälp av MPM.
Ett pixelvärde hörande till det aktuella prediktionsmålblocket och ett med en pixel differentierande värde för pixelvärdet hörande till prediktionsblocket härleds därefter för att därigenom generera en residualsignal (S1450).
Den genererade residualsignalen transformeras och kodas (S1460). Residualsignalen kan kodas med en transformkärna, varvid transformkodningskärnan har en storlek på 2 x 2, 4 x 4, 8 x 8, 16 x 16, 32 x 32 eller 64 x 64.
En transformkoefficient C genereras för transformen, vilket kan vara ett 2D-block av transform koefficienter. Till exempel, för ett n x n block kan en transformkoefficient beräknas med hjälp av Ekvation 20.
[Ekvation 20] C(n, n) = T(n, n) x B(n, n) x T(n, n)<T> Här är C(n, n) en n*n transform koefficientmatris, T(n, n) är en n*n transformkärnmatris, och B(n, n) är en n*n matris för ett prediktionsmålblock.
När m=hN, n=2N och H=1/2, en transformkoefficient C för ett m*n eller n*m differentierande block kan erhållas via två metoder. Enligt den första metoden så delas det m*n eller n*m differentierande blocket i fyra m*m block och en transformkärna tillämpas på varje block för att därigenom generera transform koefficienten. Alternativt, en transformkärna tillämpas på m*n eller n*m differentierande block för att därigenom generera transform koefficienten.
Kodaren bestämmer vilken av residualsignalen och transform koefficienten som skall överföras (S1470). Till exempel, när prediktionen är korrekt utförd så kan residualsignalen överföras som den är, dvs. utan transformkodning.
Bestämning av vilken av residualsignalen och transformkoefficienten som skall överföras kan utföras med hjälp av RDO eller liknande. Kostnadsfunktioner före och efter transform kodningen jämförs för att immunisera kostnader. När en signaltyp som skall överföras, dvs. residualsignalen eller transformkoefficienten, för det aktuella prediktionsblocket bestämts så signaleras även en typ av den överförda signalen till avkodaren.
Kodaren skannar därefter transformkoefficienten (S1480). En kvantiserad 2D-block av transform koefficienter kan med hjälp av skanning ändras till en 1D-vektor av transform koefficienter.
Den skannade transformkoefficienten och intraprediktionsmoden entropi-kodas (S1490). Den kodade informationen bildar en komprimerad bitström som kan överföras eller lagras via en NAL.
Fig. 16 är ett flödesschema som schematiskt illustrerar en operation av avkodaren i systemet i enlighet med den föreliggande uppfinningen.
Med hänvisning till Fig. 16, avkodaren entropi-avkodar en mottagen bitström (S1610). Här kan blocktypen erhållas från en tabell avseende variabellängdkodning (VLC), och en prediktionsmod av ett aktuellt avkodningsmålblock kan härledas. När den mottagna bitströmmen kan inkludera sidoinformation som behövs till avkodning, såsom information om en kodningsenhet, en prediktionsenhet och en transformenhet, information om AIS-filtrering, information om prediktionsmodens räknebegränsningar, information om oanvända prediktionsmoder, information om omarrangering av prediktionsmoder, information om transformmetoder och information om skanningsmetoder, då entropi-avkodas sidoinformationen tillsammans med bitströmmen.
Den avkodade informationen kan bekräfta huruvida en överförd signal för det aktuella avkodningsmålblocket är en residualsignal eller en transform koefficient för ett differentierande block. En residualsignal eller 1D vektor omfattande transformkoefficienter för det differentierande blocket erhålls för det aktuella avkodningsmålblocket.
Avkodaren genererar därefter ett residualblock (S1620).
Avkodaren inversskannar den entropi-avkodade residualsignalen eller transformkoefficienten för att generera ett 2D-block. Ett residualblock kan här genereras utifrån residualsignalen och ett 2D-block av transform koefficienter kan genereras utifrån transform koefficienten.
Transformkoefficienterna avkvantiseras. De avkvantiserade transform koefficienterna inverstransformeras och residualblocket för residualsignalen genereras via inverstransformen. Inverstransformen av ett n * n block kan uttryckas med hjälp av Ekvation 11.
Avkodaren genererar referenspixlar (S1630). Avkodaren genererar här referenspixeln genom att hänvisa till information om huruvida AIS-filtrering tillämpats och om filtertypen som använts, vilken filtertyp signaleras och överförs med hjälp av avkodaren. Analogt med kodningsprocessen, pixlar i en vertikallinje som är längst till höger i ett vänsterblock som redan är avkodat och rekonstruerat, och som är granne med det aktuella avkodningsmålblocket och pixlar i en horisontallinje som är längst ner i ett övre block som är granne med det aktuella avkodningsmålblocket används för att generera referenspixeln.
När ett värde för CIP-indikatorn som mottagits av avkodaren är satt till 1, vilket innebär att avkodaren använder CIP för en målbild, så genererar avkodaren referenspixeln. Till exempel, enbart pixlar tillhörande grannblock och kodade i intraprediktionsmod används som referenspixlar, varvid pixlar tillhörande grann blocken och kodade i interprediktionsmod inte används som referenspixlar. I detta fall och som illustreras i Fig. 6, pixlar (målprediktionssampel) svarande till positioner av pixlarna tillhörande grannblocken och kodade i interprediktionsmoden genereras som referenspixlar genom interpolering av grannreferenspixlar kodade i intraprediktionsmoden eller så kan grannreferenspixlarna kodade i intraprediktionsmoden kopieras och användas som referenspixlar svarande till positioner av pixlarna tillhörande grannblocken och kodade i interprediktionsmoden.
Till exempel, när predicerade pixlar hörande till intraprediktionsmod finns på såväl höger som på vänster sida av ett målinterprediktionssampel så kan ett målprediktionssampel PTplacerat i ett block predicerat med hjälp av interprediktionsmoden härledas med hjälp av Ekvation 17. Dessutom, när ett intrapredicerat sampel finns enbart på ena sidan av målprediktionssamplet så kan ett målprediktionssampel PTplacerat i ett block predicerat med hjälp av interprediktionsmoden härledas med hjälp av Ekvation 18. I Ekvation 17 och/eller Ekvation 18 så kan snittvärden hörande till motsvarande interprediktionsmodpixlar kan användas som PLBeller PRAvärden. Finns det inga predicerade grannblock i intraprediktionsmoden så kan ett pixelvärde i samma position som i en tidigare bild kopieras för användning som ett referenspixelvärde.
När kodaren använder AIS-filtrering, dvs. när utjämning tillämpas och AIS är påslagen, då utför avkodaren även AIS-filtrering vid generering av referenspixeln i enlighet med genereringsmetod för referenspixeln som kodaren använder. Avkodaren kan bestämma en filterkoefficient baserat på information om filtertypen bland mottagen information. Till exempel, när det finns två filterkoefficienter [1, 2, 1] eller [1, 1, 4, 1, 1], då kan en filterkoefficient indikerad i informationen om filtertypen väljas bland dessa två filterkoefficienter.
Därefter genereras ett prediktionsblock för det avkodande målblocket med hjälp av referenspixeln och entropi-avkodade prediktionsmoden hörande till det aktuella kodande målblocket (S1640).
En process omfattande att generera prediktionsblocket är detsamma som en process för att bestämma prediktionsmoden och generera prediktionsblocket med hjälp av kodaren. När prediktionsmoden hörande till det aktuella blocket är en planmod då kan man identifiera en planeringsprediktionsmetod för att generera prediktionsblocket genom att analysera signalerad information. Här kan avkodaren generera prediktionsblocket baserat på den identifierade informationen i enlighet med en använd mod bland planeringmoder illustrerade i Fig. 6 - Fig. 10.
Ett block rekonstrueras därefter genom att lägga till ett pixelvärde hörande till prediktionsblocket och ett pixelvärde hörande till det differentierande blocket, dvs. det rekonstruerade blocket genereras (S1670).

Claims (3)

[PATENTKRAV]
1. En metod för avkodning av en videosignal där metoden omfattar: att härleda (S1610) en kvantiserad transformkoefficient som hänför sig till ett aktuellt block från en bitström; att erhålla (S1620) transformkoefficient genom att utföra en invers kvantisering av den kvantiserade transform koefficienten; att erhålla (S 1620) ett differentialblock som hänför sig till det aktuella blocket genom att utföra en invers transformation av transformkoefficient; att utföra (S1630) en intraprediktion för det aktuella blocket baserad på intilliggande sampel som angränsar till det aktuella blocket; och att rekonstruera (S1650) det aktuella blocket genom att lägga till en intraprediktion som är härledd genom att utföra en intraprediktion och differentialblocket som hänför sig till det aktuella blocket, att applicera ett avblockeringsfilter (340) på det rekonstruerade aktuella blocket, varvid prediktionsblocket är härlett baserat på en övre intilliggande sampel som angränsar till det aktuella blocket och en variation som hänför sig till de intilliggande samplen, och varvid variationen som hänför sig till de intilliggande samplen representerar ett differensvärde mellan ett övre och vänster intilliggande sampel näraliggande det aktuella blocket och ett vänster intilliggande sampel näraliggande det aktuella blocket.
2. Metod i enlighet med krav 1, varvid det övre intilliggande samplet är placerat på samma x-koordinat som prediktionsblocket och det vänster intilliggande samplet är placerat på samma y-koordinat som prediktionsblocket.
3. Metod i enlighet med krav 2, varvid prediktionsblocket är inkluderad i en kolumn som angränsar till en vänster gräns av det aktuella blocket.
SE1651173A 2011-05-20 2012-05-14 Metod för avkodning av videosignal innefattande intraprediktion SE541011C2 (sv)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20110048130 2011-05-20
KR1020110065210A KR101383775B1 (ko) 2011-05-20 2011-06-30 화면 내 예측 방법 및 장치
PCT/KR2012/003744 WO2012161444A2 (ko) 2011-05-20 2012-05-14 화면 내 예측 방법 및 장치

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1651173A1 SE1651173A1 (sv) 2016-09-01
SE541011C2 true SE541011C2 (sv) 2019-02-26

Family

ID=48179115

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1351441A SE537736C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Intraprediktionsmetod för kodning och avkodning av video-data
SE1651172A SE541010C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Metod för avkodning av videosignal innefattande intraprediktion
SE1651173A SE541011C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Metod för avkodning av videosignal innefattande intraprediktion
SE537736D SE537736C3 (sv) 2011-05-20 2012-05-14
SE1550476A SE538196C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Videoavkodningsmetod och videoavkodningsanordning innefattande intraprediktion
SE1551664A SE539822C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Metod och anordning för intraprediktionsavkodning av videodata

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1351441A SE537736C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Intraprediktionsmetod för kodning och avkodning av video-data
SE1651172A SE541010C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Metod för avkodning av videosignal innefattande intraprediktion

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE537736D SE537736C3 (sv) 2011-05-20 2012-05-14
SE1550476A SE538196C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Videoavkodningsmetod och videoavkodningsanordning innefattande intraprediktion
SE1551664A SE539822C2 (sv) 2011-05-20 2012-05-14 Metod och anordning för intraprediktionsavkodning av videodata

Country Status (13)

Country Link
US (11) US9154803B2 (sv)
EP (1) EP2712192A4 (sv)
KR (12) KR101383775B1 (sv)
CN (20) CN107517377B (sv)
AU (2) AU2012259700B2 (sv)
BR (1) BR112013029931B1 (sv)
CA (2) CA2958027C (sv)
ES (11) ES2545039B1 (sv)
GB (4) GB2556649B (sv)
PL (1) PL231066B1 (sv)
RU (6) RU2628154C1 (sv)
SE (6) SE537736C2 (sv)
WO (1) WO2012161444A2 (sv)

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100882949B1 (ko) 2006-08-17 2009-02-10 한국전자통신연구원 화소 유사성에 따라 적응적인 이산 코사인 변환 계수스캐닝을 이용한 부호화/복호화 장치 및 그 방법
WO2012081895A1 (ko) 2010-12-13 2012-06-21 한국전자통신연구원 인트라 예측 방법 및 그 장치
KR102086145B1 (ko) * 2010-12-13 2020-03-09 한국전자통신연구원 인트라 예측 방법 및 그 장치
KR101383775B1 (ko) * 2011-05-20 2014-04-14 주식회사 케이티 화면 내 예측 방법 및 장치
US9654785B2 (en) 2011-06-09 2017-05-16 Qualcomm Incorporated Enhanced intra-prediction mode signaling for video coding using neighboring mode
KR20120140181A (ko) * 2011-06-20 2012-12-28 한국전자통신연구원 화면내 예측 블록 경계 필터링을 이용한 부호화/복호화 방법 및 그 장치
US20130016769A1 (en) 2011-07-17 2013-01-17 Qualcomm Incorporated Signaling picture size in video coding
US9948938B2 (en) * 2011-07-21 2018-04-17 Texas Instruments Incorporated Methods and systems for chroma residual data prediction
WO2014003421A1 (ko) 2012-06-25 2014-01-03 한양대학교 산학협력단 비디오 부호화 및 복호화를 위한 방법
US9386306B2 (en) * 2012-08-15 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Enhancement layer scan order derivation for scalable video coding
JP5798539B2 (ja) 2012-09-24 2015-10-21 株式会社Nttドコモ 動画像予測符号化装置、動画像予測符号化方法、動画像予測復号装置及び動画像予測復号方法
US10003818B2 (en) * 2013-10-11 2018-06-19 Sony Corporation Video coding system with intra prediction mechanism and method of operation thereof
US10129542B2 (en) * 2013-10-17 2018-11-13 Futurewei Technologies, Inc. Reference pixel selection and filtering for intra coding of depth map
WO2016072732A1 (ko) * 2014-11-04 2016-05-12 삼성전자 주식회사 텍스쳐 합성 기반 예측 모드를 이용하는 비디오 부호화/복호화 방법 및 장치
US10148953B2 (en) 2014-11-10 2018-12-04 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for intra prediction in video coding
EP3262837A4 (en) * 2015-02-25 2018-02-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Encoding and decoding of inter pictures in a video
US11463689B2 (en) 2015-06-18 2022-10-04 Qualcomm Incorporated Intra prediction and intra mode coding
US20160373770A1 (en) * 2015-06-18 2016-12-22 Qualcomm Incorporated Intra prediction and intra mode coding
US10841593B2 (en) 2015-06-18 2020-11-17 Qualcomm Incorporated Intra prediction and intra mode coding
US20180213224A1 (en) * 2015-07-20 2018-07-26 Lg Electronics Inc. Intra prediction method and device in video coding system
US11394972B2 (en) * 2015-08-19 2022-07-19 Lg Electronics Inc. Method and device for encoding/decoding video signal by using optimized conversion based on multiple graph-based model
US10136131B2 (en) * 2015-09-11 2018-11-20 Beamr Imaging Ltd. Video coding apparatus and method
US10819987B2 (en) * 2015-11-12 2020-10-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for coefficient induced intra prediction in image coding system
WO2017091001A1 (ko) * 2015-11-24 2017-06-01 삼성전자 주식회사 픽셀의 기울기에 기초하여 인트라 또는 인터 예측 블록을 후처리하는 방법 및 장치
WO2017142327A1 (ko) * 2016-02-16 2017-08-24 삼성전자 주식회사 인트라 예측오차의 감소를 위한 인트라 예측 방법 및 그 장치
US10390026B2 (en) * 2016-03-25 2019-08-20 Google Llc Smart reordering in recursive block partitioning for advanced intra prediction in video coding
WO2017188565A1 (ko) * 2016-04-25 2017-11-02 엘지전자 주식회사 영상 코딩 시스템에서 영상 디코딩 방법 및 장치
CN109417637B (zh) * 2016-04-26 2021-12-07 英迪股份有限公司 用于编码/解码图像的方法和设备
CN116527887A (zh) 2016-08-01 2023-08-01 韩国电子通信研究院 图像编码/解码方法和设备以及存储比特流的记录介质
US10542275B2 (en) * 2016-12-28 2020-01-21 Arris Enterprises Llc Video bitstream coding
WO2018132380A1 (en) * 2017-01-13 2018-07-19 Vid Scale, Inc. Prediction approaches for intra planar coding
CN116193109A (zh) * 2017-01-16 2023-05-30 世宗大学校产学协力团 影像编码/解码方法
EP3577899A4 (en) * 2017-01-31 2020-06-17 Sharp Kabushiki Kaisha SYSTEMS AND METHODS FOR SCALING TRANSFORM COEFFICIENT LEVEL VALUES
US11496747B2 (en) * 2017-03-22 2022-11-08 Qualcomm Incorporated Intra-prediction mode propagation
EP3410708A1 (en) 2017-05-31 2018-12-05 Thomson Licensing Method and apparatus for intra prediction with interpolation
JP2019041165A (ja) * 2017-08-23 2019-03-14 富士通株式会社 画像符号化装置、画像復号装置、画像処理方法、及び画像処理プログラム
US20190110052A1 (en) * 2017-10-06 2019-04-11 Futurewei Technologies, Inc. Bidirectional intra prediction
GB2567861A (en) 2017-10-27 2019-05-01 Sony Corp Image data encoding and decoding
KR20190056888A (ko) * 2017-11-17 2019-05-27 삼성전자주식회사 비디오 부호화 장치 및 방법
US10645381B2 (en) * 2018-04-30 2020-05-05 Google Llc Intra-prediction for smooth blocks in image/video
US11277644B2 (en) 2018-07-02 2022-03-15 Qualcomm Incorporated Combining mode dependent intra smoothing (MDIS) with intra interpolation filter switching
KR102022375B1 (ko) * 2018-08-22 2019-09-18 (주)넥서스일렉트로닉스 Uhd tv용 업스케일 칩셋 모듈
CN110896476B (zh) * 2018-09-13 2021-11-26 阿里巴巴(中国)有限公司 图像处理方法、装置及存储介质
US11303885B2 (en) 2018-10-25 2022-04-12 Qualcomm Incorporated Wide-angle intra prediction smoothing and interpolation
GB2580036B (en) * 2018-12-19 2023-02-01 British Broadcasting Corp Bitstream decoding
CN113330742A (zh) * 2018-12-28 2021-08-31 韩国电子通信研究院 视频编码/解码方法、设备以及存储有比特流的记录介质
KR20200109276A (ko) * 2019-03-12 2020-09-22 주식회사 엑스리스 영상 신호 부호화/복호화 방법 및 이를 위한 장치
WO2020204413A1 (ko) * 2019-04-03 2020-10-08 엘지전자 주식회사 복원 픽처를 수정하는 비디오 또는 영상 코딩
CN111836043A (zh) * 2019-04-15 2020-10-27 中兴通讯股份有限公司 码块的预测、解码方法及装置
WO2020256599A1 (en) * 2019-06-21 2020-12-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus of quantizing coefficients for matrix-based intra prediction technique
EP4300964A3 (en) * 2019-06-21 2024-03-13 VID SCALE, Inc. Precision refinement for motion compensation with optical flow
WO2020256597A1 (en) * 2019-06-21 2020-12-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Matrix-based intra prediction for still picture and video coding
KR102465614B1 (ko) * 2019-08-14 2022-11-09 엘지전자 주식회사 루마 샘플 위치를 참조하여 크로마 블록의 예측 모드를 결정하는 영상 부호화/복호화 방법, 장치 및 비트스트림을 전송하는 방법
KR20210133395A (ko) 2020-04-29 2021-11-08 삼성전자주식회사 이미지 부호화 장치, 이미지 센싱 장치 및 이미지 부호화 장치의 동작 방법

Family Cites Families (89)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5122873A (en) * 1987-10-05 1992-06-16 Intel Corporation Method and apparatus for selectively encoding and decoding a digital motion video signal at multiple resolution levels
EP0322956B1 (en) * 1987-12-22 1994-08-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Video encoding and decoding using an adpative filter
GB8729878D0 (en) 1987-12-22 1988-02-03 Philips Electronic Associated Processing sub-sampled signals
US4903124A (en) * 1988-03-17 1990-02-20 Canon Kabushiki Kaisha Image information signal transmission apparatus
EP0337564B1 (fr) * 1988-04-15 1993-09-29 Laboratoires D'electronique Philips Dispositif de décodage de signaux représentatifs d'une suite d'images et système de transmission d'images de télévision à haute définition incluant un tel dispositif
FR2633137B1 (fr) * 1988-06-21 1990-11-09 Labo Electronique Physique Systeme d'emission et reception de television a haute definition a estimateur de vitesses ameliore et a debit de donnees reduit
US5335019A (en) * 1993-01-14 1994-08-02 Sony Electronics, Inc. Digital video data quantization error detection as applied to intelligent dynamic companding
CN101448162B (zh) * 2001-12-17 2013-01-02 微软公司 处理视频图像的方法
AU2002351389A1 (en) * 2001-12-17 2003-06-30 Microsoft Corporation Skip macroblock coding
JP3900000B2 (ja) * 2002-05-07 2007-03-28 ソニー株式会社 符号化方法及び装置、復号方法及び装置、並びにプログラム
US20030231795A1 (en) 2002-06-12 2003-12-18 Nokia Corporation Spatial prediction based intra-coding
JP4324844B2 (ja) 2003-04-25 2009-09-02 ソニー株式会社 画像復号化装置及び画像復号化方法
KR100597402B1 (ko) 2003-12-01 2006-07-06 삼성전자주식회사 스케일러블 비디오 코딩 및 디코딩 방법, 이를 위한 장치
KR100596706B1 (ko) 2003-12-01 2006-07-04 삼성전자주식회사 스케일러블 비디오 코딩 및 디코딩 방법, 이를 위한 장치
AU2004310915B2 (en) 2003-12-01 2008-05-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for scalable video encoding and decoding
CN100536573C (zh) * 2004-01-16 2009-09-02 北京工业大学 基于方向的dc预测方法及用于视频编码的帧内预测方法
KR20050112445A (ko) * 2004-05-25 2005-11-30 경희대학교 산학협력단 예측 부호화/복호화 장치, 예측 부호화/복호화 방법 및 그방법을 수행하는 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능한기록매체
KR101204788B1 (ko) 2004-06-03 2012-11-26 삼성전자주식회사 영상의 공간 예측 부호화 방법, 부호화 장치, 복호화 방법및 복호화 장치
US7953152B1 (en) * 2004-06-28 2011-05-31 Google Inc. Video compression and encoding method
WO2006004331A1 (en) * 2004-07-07 2006-01-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Video encoding and decoding methods and video encoder and decoder
KR100654436B1 (ko) * 2004-07-07 2006-12-06 삼성전자주식회사 비디오 코딩 방법과 디코딩 방법, 및 비디오 인코더와디코더
CA2573990A1 (en) 2004-07-15 2006-02-23 Qualcomm Incorporated H.264 spatial error concealment based on the intra-prediction direction
CN1275469C (zh) * 2004-11-10 2006-09-13 华中科技大学 一种复杂度可分级的帧内预测方法
KR100679025B1 (ko) 2004-11-12 2007-02-05 삼성전자주식회사 다 계층 기반의 인트라 예측 방법, 및 그 방법을 이용한비디오 코딩 방법 및 장치
KR100679031B1 (ko) * 2004-12-03 2007-02-05 삼성전자주식회사 다 계층 기반의 비디오 인코딩 방법, 디코딩 방법 및 상기방법을 이용한 장치
US20060133507A1 (en) 2004-12-06 2006-06-22 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Picture information decoding method and picture information encoding method
CN101133650B (zh) * 2005-04-01 2010-05-19 松下电器产业株式会社 图像解码装置以及图像解码方法
JP4427003B2 (ja) * 2005-05-23 2010-03-03 オリンパスイメージング株式会社 データ符号化装置、データ復号化装置、データ符号化方法、データ復号化方法、プログラム
KR100716999B1 (ko) * 2005-06-03 2007-05-10 삼성전자주식회사 영상의 대칭성을 이용한 인트라 예측 방법, 이를 이용한영상의 복호화, 부호화 방법 및 장치
JP2007043651A (ja) 2005-07-05 2007-02-15 Ntt Docomo Inc 動画像符号化装置、動画像符号化方法、動画像符号化プログラム、動画像復号装置、動画像復号方法及び動画像復号プログラム
US9055298B2 (en) 2005-07-15 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Video encoding method enabling highly efficient partial decoding of H.264 and other transform coded information
US8155189B2 (en) * 2005-10-19 2012-04-10 Freescale Semiconductor, Inc. System and method of coding mode decision for video encoding
KR101246294B1 (ko) * 2006-03-03 2013-03-21 삼성전자주식회사 영상의 인트라 예측 부호화, 복호화 방법 및 장치
KR100716142B1 (ko) * 2006-09-04 2007-05-11 주식회사 이시티 스테레오스코픽 영상 데이터의 전송 방법
US9014280B2 (en) * 2006-10-13 2015-04-21 Qualcomm Incorporated Video coding with adaptive filtering for motion compensated prediction
JP2008153802A (ja) 2006-12-15 2008-07-03 Victor Co Of Japan Ltd 動画像符号化装置及び動画像符号化プログラム
KR101365574B1 (ko) 2007-01-29 2014-02-20 삼성전자주식회사 영상 부호화 방법 및 장치, 복호화 방법 및 장치
KR101369224B1 (ko) * 2007-03-28 2014-03-05 삼성전자주식회사 움직임 보상 필터링을 이용한 영상 부호화, 복호화 방법 및장치
JP2008271371A (ja) * 2007-04-24 2008-11-06 Sharp Corp 動画像符号化装置、動画像復号装置、動画像符号化方法、動画像復号方法およびプログラム
JP4799477B2 (ja) * 2007-05-08 2011-10-26 キヤノン株式会社 画像符号化装置及び画像符号化方法
KR101378338B1 (ko) * 2007-06-14 2014-03-28 삼성전자주식회사 영상 복구를 이용한 인트라 예측 부호화, 복호화 방법 및장치
US8913670B2 (en) * 2007-08-21 2014-12-16 Blackberry Limited System and method for providing dynamic deblocking filtering on a mobile device
US8254450B2 (en) 2007-08-23 2012-08-28 Nokia Corporation System and method for providing improved intra-prediction in video coding
CN100562114C (zh) * 2007-08-30 2009-11-18 上海交通大学 视频解码方法与解码装置
EP2210421A4 (en) * 2007-10-16 2013-12-04 Lg Electronics Inc METHOD AND APPARATUS FOR PROCESSING A VIDEO SIGNAL
KR101228020B1 (ko) 2007-12-05 2013-01-30 삼성전자주식회사 사이드 매칭을 이용한 영상의 부호화 방법 및 장치, 그복호화 방법 및 장치
CN101483780B (zh) * 2008-01-07 2011-08-24 华为技术有限公司 一种帧内dc预测的方法及装置
JP5111127B2 (ja) 2008-01-22 2012-12-26 キヤノン株式会社 動画像符号化装置及びその制御方法、並びに、コンピュータプログラム
KR101394209B1 (ko) * 2008-02-13 2014-05-15 삼성전자주식회사 영상의 인트라 예측 부호화 방법
TWI500308B (zh) * 2008-03-09 2015-09-11 Lg Electronics Inc 視訊訊號之編碼或解碼方法及其裝置
KR20090097688A (ko) 2008-03-12 2009-09-16 삼성전자주식회사 영상의 인트라 예측 부호화/복호화 방법 및 장치
JP5400133B2 (ja) * 2008-04-15 2014-01-29 オランジュ 線形形状の画素区画にスライスされた画像または画像シーケンスの符号化および復号
US20090262801A1 (en) * 2008-04-17 2009-10-22 Qualcomm Incorporated Dead zone parameter selections for rate control in video coding
EP2266321B1 (en) 2008-04-23 2017-12-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Template-based pixel block processing
EP2953353B1 (en) 2008-05-07 2017-02-08 LG Electronics, Inc. Method and apparatus for decoding video signal
PL2288163T3 (pl) 2008-05-07 2015-11-30 Lg Electronics Inc Sposób i urządzenie do dekodowania sygnału wideo
WO2009136749A2 (en) 2008-05-09 2009-11-12 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for transmission opportunity in mesh network
US20090316788A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Thomson Licensing Video coding method with non-compressed mode and device implementing the method
WO2010018992A2 (en) * 2008-08-12 2010-02-18 Lg Electronics Inc. Method of processing a video signal
US8213503B2 (en) * 2008-09-05 2012-07-03 Microsoft Corporation Skip modes for inter-layer residual video coding and decoding
CN101677406B (zh) * 2008-09-19 2011-04-20 华为技术有限公司 一种视频编解码的方法及装置
KR101306834B1 (ko) * 2008-09-22 2013-09-10 에스케이텔레콤 주식회사 인트라 예측 모드의 예측 가능성을 이용한 영상 부호화/복호화 장치 및 방법
WO2010041857A2 (en) * 2008-10-06 2010-04-15 Lg Electronics Inc. A method and an apparatus for decoding a video signal
CN102204256B (zh) * 2008-10-31 2014-04-09 法国电信公司 图像预测方法和系统
JP5238523B2 (ja) 2009-01-13 2013-07-17 株式会社日立国際電気 動画像符号化装置、動画像復号化装置、および、動画像復号化方法
TWI380654B (en) * 2009-02-11 2012-12-21 Univ Nat Chiao Tung The control method of transmitting streaming audio/video data and architecture thereof
US8798158B2 (en) * 2009-03-11 2014-08-05 Industry Academic Cooperation Foundation Of Kyung Hee University Method and apparatus for block-based depth map coding and 3D video coding method using the same
JP5169978B2 (ja) * 2009-04-24 2013-03-27 ソニー株式会社 画像処理装置および方法
US9113169B2 (en) 2009-05-07 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Video encoding with temporally constrained spatial dependency for localized decoding
CN101674475B (zh) * 2009-05-12 2011-06-22 北京合讯数通科技有限公司 一种h.264/svc的自适应层间纹理预测方法
JP5597968B2 (ja) 2009-07-01 2014-10-01 ソニー株式会社 画像処理装置および方法、プログラム、並びに記録媒体
KR101510108B1 (ko) * 2009-08-17 2015-04-10 삼성전자주식회사 영상의 부호화 방법 및 장치, 그 복호화 방법 및 장치
KR101452860B1 (ko) * 2009-08-17 2014-10-23 삼성전자주식회사 영상의 부호화 방법 및 장치, 영상 복호화 방법 및 장치
KR101507344B1 (ko) * 2009-08-21 2015-03-31 에스케이 텔레콤주식회사 가변 길이 부호를 이용한 인트라 예측모드 부호화 방법과 장치, 및 이를 위한기록 매체
FR2952497B1 (fr) 2009-11-09 2012-11-16 Canon Kk Procede de codage et de decodage d'un flux d'images; dispositifs associes
JP2011146980A (ja) * 2010-01-15 2011-07-28 Sony Corp 画像処理装置および方法
US8619857B2 (en) * 2010-04-09 2013-12-31 Sharp Laboratories Of America, Inc. Methods and systems for intra prediction
KR20110113561A (ko) * 2010-04-09 2011-10-17 한국전자통신연구원 적응적인 필터를 이용한 인트라 예측 부호화/복호화 방법 및 그 장치
WO2011127964A2 (en) * 2010-04-13 2011-10-20 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Apparatus for intra predicting a block, apparatus for reconstructing a block of a picture, apparatus for reconstructing a block of a picture by intra prediction
KR101772459B1 (ko) * 2010-05-17 2017-08-30 엘지전자 주식회사 신규한 인트라 예측 모드
CN101877792B (zh) * 2010-06-17 2012-08-08 无锡中星微电子有限公司 帧内模式预测方法与装置、编码器
CN107071426B (zh) 2010-08-17 2019-07-12 M&K控股株式会社 用于编码帧内预测模式的方法
KR101583200B1 (ko) * 2010-09-27 2016-01-07 엘지전자 주식회사 블록 분할 방법 및 복호화 장치
US20120121018A1 (en) 2010-11-17 2012-05-17 Lsi Corporation Generating Single-Slice Pictures Using Paralellel Processors
WO2012078001A2 (ko) * 2010-12-08 2012-06-14 엘지전자 주식회사 인트라 예측 방법과 이를 이용한 부호화 장치 및 복호화 장치
US20120163457A1 (en) 2010-12-28 2012-06-28 Viktor Wahadaniah Moving picture decoding method, moving picture coding method, moving picture decoding apparatus, moving picture coding apparatus, and moving picture coding and decoding apparatus
US9930366B2 (en) 2011-01-28 2018-03-27 Qualcomm Incorporated Pixel level adaptive intra-smoothing
CN102685505B (zh) * 2011-03-10 2014-11-05 华为技术有限公司 帧内预测的方法和预测装置
KR101383775B1 (ko) * 2011-05-20 2014-04-14 주식회사 케이티 화면 내 예측 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
CN107592532A (zh) 2018-01-16
CA2958027C (en) 2019-04-30
ES2596027B1 (es) 2017-12-27
ES2450643B1 (es) 2015-07-17
US9288503B2 (en) 2016-03-15
KR20140135678A (ko) 2014-11-26
CN108055537B (zh) 2020-11-10
ES2545039B1 (es) 2016-09-09
GB201712866D0 (en) 2017-09-27
RU2628161C1 (ru) 2017-08-15
ES2612388A1 (es) 2017-05-16
RU2628154C1 (ru) 2017-08-15
ES2597431B1 (es) 2018-02-27
PL231066B1 (pl) 2019-01-31
CN107517377B (zh) 2020-08-21
PL407846A1 (pl) 2015-05-25
ES2596027A2 (es) 2017-01-04
CN107592546A (zh) 2018-01-16
GB2559438B (en) 2018-11-14
RU2628157C1 (ru) 2017-08-15
WO2012161444A2 (ko) 2012-11-29
US20180054620A1 (en) 2018-02-22
CN107566832B (zh) 2020-03-06
BR112013029931A2 (pt) 2017-01-24
CN104378645A (zh) 2015-02-25
CN107547894B (zh) 2020-11-10
SE1550476A1 (sv) 2015-04-22
KR20140019457A (ko) 2014-02-14
CN107517377A (zh) 2017-12-26
ES2450643A2 (es) 2014-03-25
US20150139318A1 (en) 2015-05-21
ES2597459B1 (es) 2017-12-21
ES2596027R1 (es) 2017-03-17
ES2597431A2 (es) 2017-01-18
CN107517379A (zh) 2017-12-26
KR101508292B1 (ko) 2015-04-08
AU2012259700B2 (en) 2015-10-01
KR101508291B1 (ko) 2015-04-08
ES2597432R1 (es) 2017-03-23
US9843808B2 (en) 2017-12-12
KR20140135680A (ko) 2014-11-26
CN107592545B (zh) 2020-11-10
KR20140135681A (ko) 2014-11-26
ES2597458R1 (es) 2017-04-18
CA2836888A1 (en) 2012-11-29
ES2597459A2 (es) 2017-01-18
ES2633153B1 (es) 2018-10-10
CN107659816B (zh) 2020-07-03
SE538196C2 (sv) 2016-04-05
KR101508894B1 (ko) 2015-04-08
GB2559438A (en) 2018-08-08
KR20140135679A (ko) 2014-11-26
US9154803B2 (en) 2015-10-06
KR20150043278A (ko) 2015-04-22
KR101552631B1 (ko) 2015-09-11
ES2597458B1 (es) 2017-11-24
CN107786870B (zh) 2020-11-10
US9749639B2 (en) 2017-08-29
ES2633153A2 (es) 2017-09-19
KR101453899B1 (ko) 2014-10-23
GB201712865D0 (en) 2017-09-27
US20160373764A1 (en) 2016-12-22
ES2597433R1 (es) 2017-04-18
SE1651172A1 (sv) 2016-09-01
EP2712192A4 (en) 2015-06-17
GB2556649B (en) 2018-10-31
GB201712867D0 (en) 2017-09-27
ES2633153R1 (es) 2017-11-03
US20170006292A1 (en) 2017-01-05
CN107517379B (zh) 2020-09-04
GB2560394B (en) 2018-12-05
ES2450643R1 (es) 2014-12-11
ES2597433A2 (es) 2017-01-18
CN107613296B (zh) 2020-11-10
KR20130028815A (ko) 2013-03-20
CN107592546B (zh) 2020-03-06
US20160173874A1 (en) 2016-06-16
GB2560394A (en) 2018-09-12
ES2597459R1 (es) 2017-04-26
CN104378645B (zh) 2017-11-14
RU2576502C2 (ru) 2016-03-10
US9584815B2 (en) 2017-02-28
US20160112719A1 (en) 2016-04-21
ES2597431R1 (es) 2017-03-17
KR101383775B1 (ko) 2014-04-14
AU2012259700A1 (en) 2013-12-19
CN107517378A (zh) 2017-12-26
CN107566833A (zh) 2018-01-09
CN107659816A (zh) 2018-02-02
WO2012161444A3 (ko) 2013-01-17
US10158862B2 (en) 2018-12-18
ES2570027B1 (es) 2017-04-12
ES2597432A2 (es) 2017-01-18
BR112013029931B1 (pt) 2022-07-12
SE537736C3 (sv) 2016-04-12
GB2506039B (en) 2018-10-24
KR101453898B1 (ko) 2014-10-23
CN107613296A (zh) 2018-01-19
CN106851315B (zh) 2020-04-21
CN107613295B (zh) 2020-05-12
US9432695B2 (en) 2016-08-30
SE537736C2 (sv) 2015-10-06
GB2506039A (en) 2014-03-19
KR101458794B1 (ko) 2014-11-07
ES2545039R1 (es) 2015-12-28
RU2013152690A (ru) 2015-06-27
ES2597432B1 (es) 2017-12-28
KR20140128904A (ko) 2014-11-06
GB201321333D0 (en) 2014-01-15
RU2628153C1 (ru) 2017-08-15
KR20140056199A (ko) 2014-05-09
CA2836888C (en) 2017-10-31
CN107786870A (zh) 2018-03-09
CN107517378B (zh) 2020-09-08
KR101508895B1 (ko) 2015-04-08
SE1651173A1 (sv) 2016-09-01
CN107592545A (zh) 2018-01-16
US9432669B2 (en) 2016-08-30
SE1351441A1 (sv) 2014-01-22
US20170006308A1 (en) 2017-01-05
GB2556649A (en) 2018-06-06
US20170034518A1 (en) 2017-02-02
ES2612388B1 (es) 2017-11-24
SE1551664A1 (sv) 2015-12-17
US20170006291A1 (en) 2017-01-05
RU2628160C1 (ru) 2017-08-15
CN107786871A (zh) 2018-03-09
CN107592530B (zh) 2020-03-06
KR20140056200A (ko) 2014-05-09
CN107566832A (zh) 2018-01-09
US20140105290A1 (en) 2014-04-17
SE541010C2 (sv) 2019-02-26
AU2015261728A1 (en) 2015-12-17
US9749640B2 (en) 2017-08-29
CN103703773A (zh) 2014-04-02
KR101453897B1 (ko) 2014-10-23
CN107786871B (zh) 2020-11-10
ES2570027A2 (es) 2016-05-13
CN107547894A (zh) 2018-01-05
US9445123B2 (en) 2016-09-13
CN107566833B (zh) 2020-11-10
CN107592530A (zh) 2018-01-16
US20150146781A1 (en) 2015-05-28
ES2545039A2 (es) 2015-09-07
KR20140128903A (ko) 2014-11-06
CN103703773B (zh) 2017-11-07
CN108055537A (zh) 2018-05-18
ES2597433B1 (es) 2017-12-21
US9756341B2 (en) 2017-09-05
CN106851315A (zh) 2017-06-13
ES2570027R1 (es) 2016-08-01
EP2712192A2 (en) 2014-03-26
AU2015261728B2 (en) 2017-07-27
CN107592532B (zh) 2020-04-28
SE539822C2 (sv) 2017-12-12
CN107592531B (zh) 2020-04-24
CA2958027A1 (en) 2012-11-29
KR20140059177A (ko) 2014-05-15
ES2597458A2 (es) 2017-01-18
CN107613295A (zh) 2018-01-19
CN107592531A (zh) 2018-01-16
KR101508486B1 (ko) 2015-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE541011C2 (sv) Metod för avkodning av videosignal innefattande intraprediktion
AU2016219672A1 (en) Method and apparatus for intra prediction within display screen