TW202226830A - 具有可變符號率的類比調變視頻傳輸 - Google Patents

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TW202226830A
TW202226830A TW110140843A TW110140843A TW202226830A TW 202226830 A TW202226830 A TW 202226830A TW 110140843 A TW110140843 A TW 110140843A TW 110140843 A TW110140843 A TW 110140843A TW 202226830 A TW202226830 A TW 202226830A
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羅曼 布迪洛夫斯基
葉赫納坦 達拉爾
謝伊 藍迪斯
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Abstract

一種編碼視頻資料的方法,包括:基於視頻資料的數位採樣值產生係數;決定信道的頻譜效率;基於信道的頻譜效率決定值n;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,以及相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於幅度值調變類比信號。

Description

具有可變符號率的類比調變視頻傳輸
本公開內容涉及視頻編碼和解碼。
發送和接收高品質視頻資料的能力是部署諸如第五代(5G)無線網路的進階無線網路的引人注目的用例之一。例如,5G無線網路及更高級別的網路可以實現即時事件、電話會議等的高品質視頻串流。在一些實例中,用戶設備可以對視頻資料進行編碼,然後使用無線電系統將經編碼視頻資料發送到無線基地台。無線基地台繼而可以透過諸如網際網路的網路將經編碼視頻資料路由到目的地設備。
即使具有進階無線網路的高頻寬能力,設備也可能需要在傳輸視頻資料之前對視頻資料進行編碼。然而,現代視頻譯碼標準可能需要消耗大量功率,而諸如智慧型手機和平板計算機等行動設備上,可能限制電力供應功率。
本公開內容描述編碼和解碼視頻資料的技術。如本文所述,視頻編碼器可以執行用於傳輸視頻資料的混合數位類比調變。當執行用於傳輸視頻資料的混合數位類比調變時,視頻編碼器可以傳輸數位資料和類比信號。視頻解碼器使用數位資料和類比信號來重建視頻資料。混合數位類比調變的使用可以提供視頻資料的壓縮,同時潛在地使用比數位視頻編解碼器更少的功率或其他資源。
在一個示例中,本公開內容描述一種編碼視頻資料的方法,所述方法包括:基於視頻資料產生係數;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;基於係數向量的幅度值調變類比信號;以及輸出類比信號。
在另一個示例中,本公開內容描述一種解碼視頻資料的方法,所述方法包括:基於類比信號決定多個係數向量的幅度值;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括:在電路中實現的一個或多個處理器,所述一個或多個處理器被配置為:基於視頻資料產生係數;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;以及對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及數據機,其被配置為基於係數向量的幅度值來調變類比信號。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:被配置為接收類比信號的數據機;以及在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:基於類比信號決定多個係數向量的幅度值;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於基於視頻資料產生係數的構件;用於產生係數向量的構件,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,用於基於映射模式決定係數向量的幅度值的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及用於基於係數向量的幅度值調變類比信號的構件。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於基於類比信號決定多個係數向量的幅度值的構件;對於每個係數向量,用於基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及用於基於係數向量中的係數產生視頻資料的構件。
在另一個示例中,本公開內容描述一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,會使得一個或多個處理器:基於視頻資料產生係數;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量的幅度值調變類比信號。
在另一個示例中,本公開內容描述一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,使一個或多個處理器:基於類比信號決定多個係數向量的幅度值;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種編碼視頻資料的方法,所述方法包括:基於視頻資料的數位採樣值產生係數;決定要在其上發送類比信號的信道的頻譜效率;基於信道的頻譜效率決定值n;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於係數向量的幅度值調變類比信號;以及在所述信道上輸出類比信號。
在另一個示例中,本公開內容描述一種解碼視頻資料的方法,所述方法包括:接收經由信道發送的類比信號;解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值;決定值n,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括:被配置為儲存視頻資料的記憶體;電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:基於視頻資料的數位採樣值產生係數;決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率;基於信道的頻譜效率決定值n;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於所述係數向量的幅度值調變類比信號;以及被配置為在信道上輸出類比信號的數據機。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:被配置為接收經由信道發送的類比信號的數據機;在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值;決定值n,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於基於視頻資料的數位採樣值產生係數的構件;用於決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率的構件;用於基於信道的頻譜效率決定值n的構件;用於產生係數向量的構件,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,用於基於映射模式決定係數向量的幅度值的構件,其中,對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,以及用於基於係數向量的幅度值調變類比信號的構件;以及用於在信道上輸出類比信號的構件。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於接收經由信道發送的類比信號的構件;用於解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值的構件;用於決定值n的構件,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,用於基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數的構件,其中,對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及用於基於係數向量中的係數產生視頻資料的構件。
在另一個示例中,本公開內容描述一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,會使得一個或多個處理器:基於視頻資料的數位採樣值產生係數;決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率;基於信道的頻譜效率決定值n;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於係數向量的幅度值調變類比信號;並在信道上輸出類比信號。
在另一個示例中,本公開內容描述一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,會使得一個或多個處理器:接收經由信道發送的類比信號;解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值;決定值n,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種編碼視頻資料的方法,所述方法包括:為視頻資料產生預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;基於殘差資料產生係數;執行交錯程序以產生交錯幅度值,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;基於預測資料產生數位值;以及輸出基於交錯幅度值和數位值調變的一個或多個類比信號。
在另一個示例中,本公開內容描述一種解碼視頻資料的方法,所述方法包括:基於類比信號決定交錯幅度值;執行解交錯(deinterlaced)程序以產生兩個或更多個係數,其中兩個或更多個係數的位元在交錯幅度值中被交錯;基於兩個或更多個係數產生殘差資料;獲取數位值;基於數位值產生預測資料;以及基於預測資料和殘差資料重建視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括:被配置為儲存視頻資料的記憶體、在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:產生視頻資料的預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;基於殘差資料產生係數;執行交錯程序以產生交錯幅度值,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;以及基於預測資料產生數位值;以及數據機,其被配置為輸出基於交錯幅度值和數位值調變的一個或多個類比信號。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:被配置為獲取類比信號和數位值的數據機;以及在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:基於類比信號決定交錯幅度值;執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數,其中兩個或更多個係數的位元在交錯幅度值中被交錯;基於兩個或更多個係數產生殘差資料;獲取數位值;基於數位值產生預測資料;並基於預測資料和殘差資料重建視頻資料。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於產生視頻資料的預測資料的構件;用於基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料的構件;用於基於殘差資料產生係數的構件;用於執行交錯程序以產生交錯幅度值的構件,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;以及用於基於交錯幅度值調變類比信號的構件;用於基於預測資料產生數位值的構件;以及用於基於預測區塊輸出類比信號和數位值的構件。
在另一個示例中,本公開內容描述一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於基於類比信號決定交錯幅度值的構件;用於執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數的構件,其中兩個或更多個係數的位元在交錯幅度值中被交錯;用於基於所述兩個或更多個係數產生殘差資料的構件;用於獲取數位值的構件;用於基於數位值產生預測資料的構件;以及用於基於預測資料和殘差資料重建視頻資料的構件。
在另一個示例中,本公開內容描述一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,會使得一個或多個處理器:產生視頻資料的預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;基於殘差資料產生係數;執行交錯程序以產生交錯幅度值,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;以及基於交錯幅度值調變類比信號;基於預測資料產生數位值;以及基於預測區塊輸出類比信號和數位值。
在另一個示例中,本公開內容描述一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,會使得一個或多個處理器:基於類比信號決定交錯幅度值;執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數,其中兩個或更多個係數的位元在交錯幅度值中被交錯;基於兩個或更多個係數產生殘差資料;獲取數位值;基於數位值產生預測資料;以及基於預測資料和殘差資料重建視頻資料。
一個或多個示例的細節在圖式和下面的描述中闡述。其他特徵、目的和優點將從說明書、圖式和申請專利範圍中顯而易見。
如上所述,發送和接收高品質視頻資料的能力是部署諸如第五代(5G)無線網路的進階無線網路的引人注目的用例之一。然而,使用現有技術位準的視頻編解碼器(諸如H.264/進階視頻譯碼和H.265/高效視頻譯碼(HEVC))來編碼視頻資料可能是資源密集型的,因此需要消耗大量的功率。本公開內容描述用於編碼可能資源密集程度較低的視頻資料的技術。
本公開內容描述一種用於譯碼視頻資料的混合數位類比調變系統。如本文所述,視頻編碼器可以基於視頻資料產生係數。此外,視頻編碼器可以產生係數向量。每個係數向量包括n個係數。對於每個係數向量,視頻編碼器可以基於映射模式決定係數向量的幅度值。映射模式將每個允許的係數向量映射到在n維空間中與至少一個其他幅度值相鄰的唯一幅度值,所述至少一個其他幅度值在單調數線(例如,自然數、非負整數、整數值等的數線)中與所述唯一幅度值相鄰。視頻編碼器可以基於係數向量的幅度值調變類比信號。
對應的視頻解碼器可以執行類比幅度解調,並且可以基於類比信號決定多個係數向量的幅度值。對於每個係數向量,視頻解碼器可以基於係數向量的幅度值和映射模式來決定係數向量中的係數。映射模式將每個允許的係數向量映射到在n維空間中與至少一個其他幅度值相鄰的唯一幅度值,所述至少一個其他幅度值在單調數線中與所述唯一幅度值相鄰。每個係數向量可以包括n個係數。視頻解碼器可以基於係數向量中的係數產生視頻資料。當在類比信號中信令通知資料時,使用這個映射模式可以提供壓縮。此外,使用類比幅度調變和解調可以相對於像H.264/進階視頻譯碼和H.265/HEVC的視頻編解碼器降低功率和資源消耗。
圖1是示出可以執行本公開內容技術的示例視頻編碼和解碼系統100的方塊圖。本公開內容的技術通常針對譯碼(編碼和/或解碼)視頻資料。通常,視頻資料包括用於處理視頻的任何資料。因此,視頻資料可以包括原始的、未編碼的視頻、經編碼視頻、解碼(例如,重建)的視頻和視頻元資料,諸如信令資料。
如圖1所示,在本示例中,系統100包括來源設備102,來源設備102提供要由目的地設備116解碼和顯示的經編碼視頻資料。特別地,來源設備102經由計算機可讀媒體110向目的地設備116提供視頻資料。來源設備102和目的地設備116可以包括各種設備中的任何一種,包括桌上型計算機、筆記型(即膝上型筆記本)計算機、平板計算機、機上盒、模組設備(例如,電話手持設備,諸如智慧型手機、平板計算機等)、電視、相機、顯示設備、數位媒體播放器、視頻遊戲控制台、視頻串流設備、廣播接收器設備、機上盒等。在一些情況下,來源設備102和目的地設備116可以被配備用於無線通信,因此可稱為無線通信設備。
在圖1的示例中,來源設備102包括視頻來源104、記憶體106、視頻編碼器200和數據機108。目的地設備116包括數據機122、視頻解碼器300、記憶體120和顯示設備118。根據本公開內容,來源設備102的視頻編碼器200和目的地設備116的視頻解碼器300可以被配置為執行用於視頻傳輸的混合數位類比調變。來源設備102表示視頻編碼設備的示例,而目的地設備116表示視頻解碼設備的示例。在其他示例中,來源設備和目的地設備可以包括其他組件或排列。例如,來源設備102可以從外部視頻來源(例如外部相機)接收視頻資料。類似地,目的地設備116可以與外部顯示設備介面,而不包括積體顯示設備。
如圖1所示的系統100僅僅是一個示例。一般來說,任何數位視頻編碼和/或解碼設備都可以執行本公開內容的用於視頻傳輸的混合數位類比調變的技術。來源設備102和目的地設備116僅僅是這樣的譯碼設備的示例,其中來源設備102產生經編碼視頻資料以發送到目的地設備116。本公開內容將“譯碼”設備稱為執行資料譯碼(編碼和/或解碼)的設備。因此,視頻編碼器200和視頻解碼器300分別表示譯碼設備的示例,特別是視頻編碼器和視頻解碼器。在一些示例中,來源設備102和目的地設備116可以以實質對稱的方式操作,使得來源設備102和目的地設備116中的每一個包括視頻編碼和解碼組件。因此,系統100可以支持來源設備102和目的地設備116之間的單向或雙向視頻傳輸,例如,用於視頻串流、視頻回放、視頻廣播或視頻電話。
通常,視頻來源104表示視頻資料的來源(即,原始的、未編碼的視頻資料),並向視頻編碼器200提供視頻資料的一系列連續圖片(也稱為“幀”),視頻編碼器200對圖片的資料進行編碼。來源設備102的視頻來源104可以包括視頻擷取設備,諸如攝影機、包含先前擷取的原始視頻的視頻存檔和/或用於從視頻內容提供商接收視頻的視頻饋送介面。作為另一備選方案,視頻來源104可以產生基於計算機圖形的資料作為來源視頻,或即時視頻、存檔視頻和計算機產生視頻的組合。在每種情況下,視頻編碼器200對擷取的、預擷取的或計算機產生的視頻資料進行編碼。視頻編碼器200可以將圖片從接收的順序(有時稱為“顯示順序”)重新排列為用於譯碼的譯碼順序。然後,來源設備102可以經由數據機108將經編碼視頻資料輸出到計算機可讀媒體110上,以供例如目的地設備116的數據機122接收和/或提取。
來源設備102的記憶體106和目的地設備116的記憶體120可以表示通用記憶體。在一些示例中,記憶體106、120可以儲存原始視頻資料,例如,來自視頻來源104的原始視頻和來自視頻解碼器300的原始的、經解碼視頻資料。另外或可替代地,記憶體106、120可以儲存可分別由例如視頻編碼器200和視頻解碼器300執行的軟體指令。儘管在此示例中記憶體106和記憶體120與視頻編碼器200和視頻解碼器300分開示出,但是應當理解的是,視頻編碼器200和視頻解碼器300還可以包括用於功能類似或等效目的內部記憶體。此外,記憶體106、120可以儲存例如來自視頻編碼器200的輸出並到視頻解碼器300的輸入的經編碼視頻資料。在一些示例中,記憶體106、120的部分可以被分配作為一個或多個視頻緩衝器,例如用於儲存原始的、經解碼和/或經編碼視頻資料。
計算機可讀媒體110可以表示能夠將經編碼視頻資料從來源設備102傳輸到目的地設備116的任何類型的媒體或設備。在一個示例中,計算機可讀媒體110表示使來源設備102能夠例如經由射頻網路或基於計算機的網路即時地將經編碼視頻資料直接發送到目的地設備116的通信媒體。數據機108可以調變包括經編碼視頻資料的傳輸信號,並且數據機122可以根據諸如無線通信協定的通信標準解調接收到的傳輸信號。通信媒體可以包括任何無線或有線通信媒體,例如射頻(RF)頻譜或一條或多條實體傳輸線。例如,通信媒體可以包括一個或多個5G無線通信鏈路。通信媒體可以形成基於諸如區域網路、廣域網路、或諸如網際網路的全球網路的封包網路的一部分。通信媒體可以包括路由器、交換機、基地台或可以用於促進從來源設備102到目的地設備116的通信的任何其他裝備。
在一些示例中,計算機可讀媒體110可以包括儲存設備112。來源設備102可以將經編碼資料從數據機108輸出到儲存設備112。類似地,目的地設備116可以經由數據機122存取來自儲存設備112的經編碼資料。儲存設備112可以包括各種分散式或本地存取的資料儲存媒體中的任何一種,例如硬碟驅動器、藍光光碟、DVD、CD-ROM、快閃記憶體、揮發性或非揮發性記憶體,或者用於儲存經編碼視頻資料的任何其他合適的數位儲存媒體。
在一些示例中,計算機可讀媒體110可以包括檔案伺服器114或可以儲存由來源設備102產生的經編碼視頻資料的另一中間儲存設備。來源設備102可將經編碼視頻資料輸出到檔案伺服器114或其他可以儲存由來源設備102產生的經編碼視頻的中間儲存設備。目的地設備116可以經由串流傳輸或下載從檔案伺服器114存取儲存的視頻資料。檔案伺服器114可以是能夠儲存經編碼視頻資料並將經編碼視頻資料發送到目的地設備116的任何類型的伺服器設備。檔案伺服器114可以表示(例如,用於網站的)web伺服器、檔案傳輸協定(FTP)伺服器、內容遞送網路設備或網路附接儲存(NAS)設備。目的地設備116可以透過任何標準資料連接(包括網際網路連接)存取來自檔案伺服器114的經編碼視頻資料。這可以包括適於存取儲存在檔案伺服器114上的經編碼視頻資料的無線信道(例如,Wi-Fi連接)、有線連接(例如,數位訂戶線(DSL)、電纜數據機等)或這兩者的組合。檔案伺服器114和數據機122可以被配置為根據串流傳輸協定、下載傳輸協定或其組合來操作。
數據機108和數據機122可以表示無線發送器/接收器、數據機、有線網路組件(例如乙太網卡)、根據各種IEEE 802.11標準中的任何一種運行的無線通信組件或其他實體組件。在數據機108和數據機122包括無線組件的示例中,數據機108和數據機122可以被配置為根據諸如第四代(4G)、4G-LTE(長期演進)、LTE進階、5G等的蜂巢式通信標準傳輸諸如經編碼視頻資料的資料。在數據機108包括無線發送器的一些示例中,數據機108和數據機122可以被配置為根據諸如IEEE 802.11規範、IEEE 802.15規範(例如ZigBee™)、藍牙™ 標準等的其他無線標準傳輸諸如經編碼視頻資料的資料。在一些示例中,來源設備102和/或目的地設備116可以包括各自的單晶片系統(SoC)設備。例如,來源設備102可以包括用於執行歸屬於視頻編碼器200和/或數據機108的功能的SoC設備,而目的地設備116可以包括用於執行歸屬於視頻解碼器300和/或數據機122的功能的SoC設備。
本公開內容的技術可以應用於視頻譯碼,以支持各種多媒體應用中的任何一種,諸如空中(over-the-air)電視廣播、有線電視傳輸、衛星電視傳輸、網際網路串流視頻傳輸,例如HTTP上的動態自適應串流式傳輸(DASH)、編碼到資料儲存媒體上的數位視頻、對儲存在資料儲存媒體上的數位視頻進行解碼或其他應用。
目的地設備116的數據機122從計算機可讀媒體110(例如,通信媒體、儲存設備112、檔案伺服器114等)接收經編碼視頻資料。經編碼視頻資料可以包括由視頻編碼器200定義的也由視頻解碼器300使用的信令資訊,諸如具有描述視頻區塊或其他經譯碼單元(例如,切片(slice)、圖片、圖片組、序列等)的特徵和/或處理的值的語法元素。顯示設備118向用戶顯示經解碼視頻資料的經解碼圖片。顯示設備118可以表示各種顯示設備中的任何一種,諸如液晶顯示器(LCD)、電漿顯示器、有機發光二極體(OLED)顯示器或其他類型的顯示設備。
儘管未在圖1中示出,但在一些示例中,視頻編碼器200和視頻解碼器300可以各自與音頻編碼器和/或音頻解碼器整合,並且可以包括適當的MUX-DEMUX單元或其他硬體和/或軟體,以處理包括公共資料串流中的音頻和視頻兩者的多工串流。如果適用,則MUX-DEMUX單元可以遵照ITU H.223多工器協定或諸如用戶資料報協定(UDP)的其他協定。
視頻編碼器200和視頻解碼器300各自可以實現為各種合適的編碼器和/或解碼器電路中的任何一種,諸如一個或多個微處理器、數位信號處理器(DSP)、特殊應用積體電路(ASIC)、場域可程式化閘陣列(FPGA),離散邏輯、軟體、硬體、韌體或其任何組合。當部分地在軟體中實現技術時,設備可以將軟體指令儲存在適當的非暫時性計算機可讀媒體中,並使用一個或多個處理器在硬體中執行指令,以執行本公開內容的技術。視頻編碼器200和視頻解碼器300中的每一個都可以包括在一個或多個編碼器或解碼器中,其中任何一個都可以整合為相應設備中的組合編碼器/解碼器(編解碼器)的一部分。包括視頻編碼器200和/或視頻解碼器300的設備可以包括積體電路、微處理器和/或諸如蜂巢式電話的無線通信設備。
通常,視頻編碼器200和視頻解碼器300可以對表示為數位採樣值陣列的視頻資料進行譯碼。每個數位採樣值可以是色彩譯碼格式中的色彩分量的值,諸如YUV(例如,Y、Cb、Cr)格式、紅色、綠色和藍色(RGB)格式、色調飽和度值(HSV)格式或其他類型的色彩格式。在一些示例中,視頻編碼器200在編碼之前將以第一色彩格式格式化的資料轉換為第二色彩格式,並且視頻解碼器300將以第二色彩格式格式化的資料轉換為第一色彩格式。可替代地,預處理和後處理單元(未示出)可以執行這些轉換。
本公開內容通常涉及圖片的譯碼(例如編碼和解碼),以包括對圖片的資料進行編碼或解碼的程序。類似地,本公開內容可以涉及圖片區塊的譯碼,以包括對區塊的資料進行編碼或解碼(例如預測和/或殘差譯碼)的程序。
根據本公開內容的技術,視頻編碼器200可以使用混合數位類比調變對視頻資料進行編碼。如本文所述,視頻編碼器200可以基於視頻資料產生係數。即,視頻編碼器200可以基於視頻資料的數位採樣值的陣列產生係數。在一些示例中,作為產生係數的一部分,視頻編碼器200可以基於視頻資料(例如,基於視頻資料的圖片)產生預測資料。預測資料可以是包含數位採樣值的視頻資料的近似值(例如,視頻資料的圖片的近似值)。視頻編碼器200可以量化數位採樣值並對其進行熵編碼。數據機108可以發送熵編碼的數位採樣值。此外,作為產生係數的一部分,視頻編碼器200可以基於預測資料和原始視頻資料產生殘差資料。例如,殘差資料可以包括指示預測資料的數位採樣值與視頻資料的對應數位採樣值之間的差異的殘差值。此外,視頻編碼器200可以應用二值化程序以將殘差值轉換為係數。在一些示例中,視頻編碼器200隨後可以量化係數。
視頻編碼器200可以使用係數來產生係數向量。每個係數向量可以包括n個係數,其中n是整數值(例如,大於1的整數值)。在一些示例中,係數向量可以由係數區塊中的連續係數構成。在一些示例中,視頻編碼器200可以基於信道的頻譜效率來決定n的值。
對於每個係數向量,視頻編碼器200可以基於映射模式決定係數向量的幅度值。映射模式將每個允許的係數向量映射到唯一的幅度值 a 1 ,其中幅度值 a 1 在n維空間中與幅度值 a 2 相鄰,並且幅度值 a 1 在幅度值的單調數線中與幅度值 a 2 相鄰。如下面更詳細地描述的,示例映射模式可以包括S-Snake映射模式、M-Snake映射模式、MS-Snake映射模式等。在一些示例中,代替決定係數向量的幅度值,視頻編碼器200可以執行交錯程序,所述交錯程序透過交錯兩個或更多個係數的位元來產生幅度值。
此外,視頻編碼器200可以基於幅度值調變類比信號。例如,視頻編碼器200可以將一個或多個幅度值的集轉換為類比符號。類比符號可以是相移和功率(即幅度)的組合。視頻編碼器200可以基於類比符號設置類比信號的符號採樣時刻的相移和功率。
視頻解碼器300可以執行通常與視頻編碼器200執行的編碼程序相反的解碼程序。例如,視頻解碼器300可以基於類比信號決定幅度值。在一些示例中,視頻解碼器300還可以獲得預測資料的熵編碼數位採樣值。視頻解碼器300可以對熵編碼的數位採樣值進行熵解碼和解量化,以決定預測資料的數位採樣值。在一些示例中,對於係數向量中的每一個,視頻解碼器300可以基於係數向量的幅度值和映射模式來決定係數向量中的係數。視頻解碼器300使用的映射模式可以與視頻編碼器200使用的映射模式相同。因此,映射模式將每個允許的係數向量映射到在n維空間中與至少一個其他幅度值相鄰的唯一幅度值,所述至少一個其他幅度值在單調數線中與所述唯一幅度值相鄰。每個係數向量包括n個係數。在一些示例中,可以基於信道的頻譜效率來決定值n。此外,在一些示例中,代替使用映射模式,視頻解碼器300可以執行從幅度值解交錯兩個或更多個係數的位元的解交錯程序。
此外,視頻解碼器300可以基於係數向量中的係數產生視頻資料。例如,視頻解碼器300可以對係數向量中的係數進行解量化,並對解量化係數應用解二值化程序以產生數位採樣值。視頻解碼器300可以基於從預測區塊的數位採樣值和係數產生的數位採樣值來重建視頻資料。例如,視頻解碼器300可以將從係數產生的數位採樣值增加到預測區塊的對應數位採樣值,以產生視頻資料。以這種方式編碼和解碼視頻資料可以提供視頻資料的壓縮,同時不使用與其他視頻編解碼器(諸如H.264/AVC和H.265/HEVC)一樣多的計算資源。
圖2是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例視頻編碼器200的方塊圖。圖2是為了解釋的目的而提供的,並且不應被認為是對本公開內容中廣泛例示和描述的技術的限制。在圖2的示例中,視頻編碼器200包括視頻資料記憶體202、預測單元204、量化單元206、熵編碼單元208、緩衝器210、殘差產生單元212和類比壓縮單元214。在圖2的示例中,類比壓縮單元214包括二值化單元216、量化單元218、封裝單元220和類比調變單元222。視頻資料記憶體202、預測單元204、量化單元206、熵編碼單元208、緩衝器210、殘差產生單元212和類比壓縮單元214(包括二值化單元216、量化單元218、封裝單元220和類比調變單元222)中的任何一個或全部可以在一個或多個處理器或處理電路中實現。例如,視頻編碼器200的單元可以實現為一個或多個電路或邏輯元件,作為硬體電路的一部分,或者作為處理器、ASIC或FPGA的一部分。此外,視頻編碼器200可以包括額外或替代的處理器或處理電路以執行這些和其他功能。
視頻資料記憶體202可以儲存要由視頻編碼器200的組件編碼的視頻資料。視頻編碼器200可以從例如視頻來源104(圖1)接收儲存在視頻資料記憶體202中的視頻資料。視頻資料記憶體202和緩衝器210可以由多種記憶體裝置中的任何一種形成,多種記憶體裝置是諸如動態隨機存取記憶體(DRAM),包括同步DRAM(SDRAM)、磁阻RAM(MRAM)、電阻RAM(RRAM)或其他類型的記憶體裝置。視頻資料記憶體202和緩衝器210可以由相同的記憶體設備或單獨的記憶體設備提供。在各種示例中,如圖所示,視頻資料記憶體202可以與視頻編碼器200的其他組件在晶片上,或者相對於這些組件在晶片外。
在本公開內容中,對視頻資料記憶體202的引用不應被解釋為僅限於視頻編碼器200內部的記憶體,除非特別描述,或視頻編碼器200外部的記憶體,除非特別描述。相反,對視頻資料記憶體202的引用應理解為對儲存視頻編碼器200接收進行編碼的視頻資料(例如用於要被編碼的當前區塊的視頻資料)的記憶體的引用。圖1的記憶體106還可以提供來自視頻編碼器200的各個單元的輸出的臨時儲存。
圖2的各個單元被示出為有助於理解視頻編碼器200執行的操作。這些單元可以實現為固定功能電路、可程式化電路或其組合。固定功能電路是指提供特定功能並預設在可執行操作上的電路。可程式化電路是指能夠被程式化以執行各種任務並在可執行的操作中提供彈性功能的電路。例如,可程式化電路可以執行使可程式化電路以由軟體或韌體的指令定義的方式操作的軟體或韌體。固定功能電路可以執行軟體指令(例如,接收參數或輸出參數),但固定功能電路執行的操作類型通常是不變的。在一些示例中,一個或多個單元可以是不同的電路區塊(固定功能或可程式化),並且在一些示例中,一個或多個單元可以是積體電路。
視頻編碼器200可以包括算術邏輯單元(ALU)、基本功能單元(EFU)、數位電路、類比電路和/或由可程式化電路形成的可程式化核心。在使用由可程式化電路執行的軟體執行視頻編碼器200的操作的示例中,記憶體106(圖1)可以儲存視頻編碼器200接收和執行的軟體的指令(例如,目標碼),或者視頻編碼器200內的其他記憶體(未示出)可以儲存此類指令。視頻資料記憶體202被配置為儲存接收到的視頻資料。
在圖2的示例中,視頻資料記憶體202可以接收和儲存視頻資料。預測單元204可以基於視頻資料產生預測資料。預測資料包括數位採樣值。在一些示例中,預測資料可以是粗略圖像描述,其也可以被稱為“圖像近似”。粗略圖像描述通常可以利用具有小大小的資料封包被發送。視頻解碼器300可以使用這些資料封包中的資料來重建低解析度圖像。數據機108可以使用常規5G數位資料多工和信道譯碼方案或其他數位資料多工和信道譯碼方案來發送資料封包。
預測單元204可以以各種方式之一產生預測資料。例如,在一些示例中,預測單元204可以透過為原始視頻資料的圖片中的數位採樣值的每個二維組(即區塊)決定區塊中的數位採樣值的平均值來產生預測資料的數位採樣值。為了決定殘差資料,殘差產生單元212可以假設區塊中的每個採樣值等於平均值。然而,只有區塊的平均值被傳遞到量化單元206。在另一個示例中,預測單元204可以透過決定圖片中每個區塊的左上或中心像素的數位採樣值並丟棄剩餘採樣值來產生預測資料。為了決定殘差資料,殘差產生單元212可以假設區塊中的每個採樣值等於決定的數位採樣值。然而,僅將決定的採樣值傳遞給量化單元206。因此,傳遞到量化單元206的數位採樣值的數量可以顯著小於圖片中的數位採樣值的數量。
量化單元206可以應用量化程序來基於由預測單元204產生的預測資料產生量化數位採樣值。量化通常指數位採樣值(諸如預測資料中的數位採樣值)被量化以可能減少用於表示數位採樣值的資料量的程序,從而提供進一步的壓縮。透過執行量化程序,量化單元206可以減少與部分或全部數位採樣值相關聯的位元度。例如,量化單元206可以在量化期間將n位元數位採樣值向下取整到m位元數位採樣值,其中n大於m。在一些示例中,為了執行量化,量化單元206可以對要量化的值執行按位元右移。
熵編碼單元208隨後可對量化數位採樣值執行熵編碼。例如,熵編碼單元208可以執行各種類型的熵編碼程序,諸如接觸自適應二進制算術譯碼(CABAC)編碼程序、上下文自適應可變長度譯碼(CAVLC)程序、變量到變量(V2V)長度編碼程序、基於語法的上下文自適應二進制算術譯碼(SBAC)程序、概率區間劃分熵(PIPE)編碼程序、指數-哥倫布編碼程序或其他類型的熵編碼程序。緩衝器210可以儲存熵編碼的量化數位採樣值。
此外,在圖2的示例中,殘差產生單元212基於預測資料的數位採樣值和原始視頻資料的數位採樣值產生殘差資料。例如,殘差產生單元212可以從原始視頻資料的對應數位採樣值中減去預測資料的數位採樣值以產生殘差資料。
類比壓縮單元214基於殘差資料調變類比信號。在圖2的示例中,類比壓縮單元214的二值化單元216將殘差資料轉換為係數。係數可以是二進制值。在一些示例中,二值化單元216對殘差資料應用轉換以產生係數。例如,在一個示例中,二值化單元216可以將轉換(例如,離散餘弦轉換(DCT)、離散正弦轉換(DST)或其他類型的轉換)應用於殘差資料以產生係數。
類比壓縮單元214的量化單元218可以對係數應用量化程序。量化程序可以減少用於表示係數的位元數。在一些示例中,量化單元218可以透過將係數的二進制表示右移特定數量的位置來執行量化程序。在其他示例中,可以以其他方式產生係數。例如,視頻編碼器200可以在不應用量化程序的情況下產生係數。
根據本公開內容的一些示例,類比壓縮單元214的封裝單元220產生係數向量。每個係數向量包括n個係數。對於每個係數向量,封裝單元220基於映射模式決定係數向量的幅度值。如本公開內容其他地方更詳細地描述的,幅度值可以指示同相-正交(I-Q)域中同相(I)分量或正交(Q)分量的幅度。如本公開內容其他地方更詳細地描述的,映射模式可以將每個允許的係數向量映射到在n維空間中與至少一個其他幅度值相鄰的唯一幅度值,所述至少一個其他幅度值在單調數線中與所述唯一幅度值相鄰。單調數線是一系列總是增加或總是減少的數。數線中的數字可以相等分隔,也可以不相等分隔。允許的係數向量包括n個係數的任何向量,其中向量內的每個係數限於所述係數的預定義可允許值集。在一些示例中,封裝單元220基於信道的頻譜效率決定n。在一些示例中,封裝單元220執行交錯程序,所述交錯程序將兩個或更多個係數的位元交錯以形成幅度值。
類比調變單元222可以基於幅度值調變類比信號。在一些示例中,作為調變類比信號的一部分,類比調變單元222可以基於一個或多個幅度值來決定類比符號。在一些示例中,類比符號是連續的,例如,類比符號不像在傳統數位傳輸中常見的那樣被量化到任何正交幅度調變(QAM)級。與標準調變技術相反,使用類比調變可能不需要重新傳輸。例如,可以(例如,使用核對和)偵測在發送調變的數位資料時發生的錯誤,並且接收器可以請求重傳數位資料。然而,在傳輸類比調變資料期間相移和功率的微小變化可能不需要重傳,這是因為類比調變資料中的相位或功率的微小變化不太可能在重建視頻資料中引入大量失真。因此,類比調變的使用可以降低複雜性、降低時延,並且可以降低功耗。數據機108可以發送類比符號。
在一些示例中,類比調變單元222可以產生成對的幅度值(即,幅度值對)以產生類比符號。幅度值對中的幅度值可以是由封裝單元220產生的連續幅度值。如下文關於圖5和圖6所述的,類比調變單元222可以決定I-Q平面中對應於類比符號的點。幅度值對中的一個幅度值可以對應於點的I分量,而幅度值對中的另一個幅度值可以對應於點的Q分量。類比調變單元222可以基於所決定的點來決定數據機108發送到目的地設備116的類比信號中的符號採樣時刻的相移和功率。
圖3是示出根據本公開內容的一個或多個技術的示例視頻解碼器300的方塊圖。圖3是為了解釋的目的而提供的,並且不限制在本公開內容中廣泛例示和描述的技術。在圖3的示例中,視頻解碼器300包括緩衝器302、熵解碼單元304、解量化單元306、類比解壓縮單元308、重建單元310和視頻資料記憶體312。在圖3的示例中,類比解壓縮單元308包括類比解調單元314、解封裝單元316、解量化單元318和解二值化單元320。熵解碼單元304、解量化單元306、類比解壓縮單元308(包括類比解調單元314、解封裝單元316、解量化單元318和解二值化單元320)和重建單元310中的任何一個或全部可以在一個或多個處理器或處理電路中實現。例如,視頻解碼器300的單元可以實現為一個或多個電路或邏輯元件,作為硬體電路的一部分,或者作為FPGA的處理器ASIC的一部分。此外,視頻解碼器300可以包括用於執行這些和其他功能的額外或替代的處理器或處理電路。
緩衝器302可以儲存由視頻解碼器300的組件解碼的數位視頻資料。儲存在緩衝器302中的數位視頻資料可以例如從數據機122或儲存媒體獲得。視頻資料記憶體312通常儲存視頻解碼器300可以輸出的經解碼圖片。緩衝器302和視頻資料記憶體312可以由各種記憶體設備中的任何一種形成,各種記憶體設備是諸如DRAM,包括SDRAM、MRAM、RRAM或其他類型的記憶體設備。緩衝器302和視頻資料記憶體312可以由相同的記憶體設備或單獨的記憶體設備提供。在各種示例中,緩衝器302和視頻資料記憶體312可以與視頻解碼器300的其他組件在晶片上,或者相對於這些組件在晶片外。
圖3所示的各種單元被示出為有助於理解視頻解碼器300執行的操作。這些單元可以實現為固定功能電路、可程式化電路或其組合。與圖2類似,固定功能電路是指提供特定功能並且預設在可執行的操作上的特定功能。可程式化電路是指能夠被程式化以執行各種任務並在可執行的操作中提供彈性功能的電路。例如,可程式化電路可以執行使可程式化電路以由軟體或韌體的指令定義的方式操作的軟體或韌體。固定功能電路可以執行軟體指令(例如,接收參數或輸出參數),但固定功能電路執行的操作類型通常是不變的。在一些示例中,一個或多個單元可以是不同的電路區塊(固定功能或可程式化),並且在一些示例中,一個或多個單元可以是積體電路。
視頻解碼器300可以包括ALU、EFU、數位電路、類比電路和/或由可程式化電路形成的可程式化核心。在透過在可程式化電路上執行的軟體執行視頻解碼器300的操作的示例中,晶片上或晶片外記憶體可以儲存視頻解碼器300接收和執行的軟體的指令(例如,目標碼)。
在圖3的示例中,數據機122可以接收熵編碼的數位採樣值。緩衝器302可以儲存由數據機122接收的熵編碼的數位採樣值。熵解碼單元304可以執行對緩衝器302中的熵編碼的數位採樣值進行熵解碼的程序。熵解碼單元304可以執行各種類型的熵解碼程序,諸如CABAC解碼程序、CAVLC解碼程序、V2V長度解碼程序、SBAC解碼程序、PIPE解碼程序、指數-哥倫布解碼程序或其他類型的熵解碼程序。解量化單元306可以對數位採樣值進行解量化。
類比解壓縮單元308的類比解調單元314可以從數據機122獲得類比信號。然後,類比解調單元314可以決定符號採樣時刻的類比信號的相移和功率。然後,類比解調單元314可以決定I-Q平面中與符號採樣時刻的相移和功率對應的點。然後,類比解調單元314可以決定與所決定的點對應的一對幅度值。具體地,類比解調單元314可以將幅度值對的第一幅度值設置為點的I分量,並且可以將幅度值對的第二幅度值設置為點的Q分量。
對於每個係數向量(因此對於由類比解調單元314決定的每個幅度值),解封裝單元316可以基於係數向量的幅度值和映射模式來決定係數向量中的係數。映射模式將每個允許的係數向量映射到在n維空間中與至少一個其他幅度值相鄰的唯一幅度值,所述至少一個其他幅度值在單調數線中與所述唯一幅度值相鄰。每個係數向量包括n個係數。允許的係數向量包括n個係數的任何向量,其中向量內的每個係數限於所述係數的預定義可允許範圍。在其他示例中,解封裝單元316可以執行解交錯程序,所述解交錯程序從幅度值的位元將兩個或更多個係數的位元解交錯。
類比解壓縮單元308的解量化單元318可以對係數向量的係數進行解量化。例如,解量化單元318可以左移表示係數的二進制值。然後,類比解壓縮單元308的解二值化單元320可以將係數轉換為數位採樣值。例如,解二值化單元320可以對係數應用逆轉換(例如,逆DCT、逆DST等),以將係數轉換為數位採樣值。重建單元310可以基於由類比解壓縮單元308產生的數位採樣值和由解量化單元306產生的數位採樣值來重建視頻資料的圖片的數位採樣值。如上所述,由預測單元204產生的預測資料可以包括用於圖片的每個區塊的單個數位採樣值。重建單元310可以決定區塊的每個採樣位置的數位採樣值。例如,重建單元310可以將區塊的每個採樣位置的數位採樣值設置為等於預測資料中包括的區塊的數位採樣值。在一些示例中,重建單元310可以基於針對區塊的發送的數位採樣值和針對一個或多個相鄰區塊的發送的數位採樣值來內插針對區塊的數位採樣值。重建單元310可以基於類比解壓縮單元308產生的數位採樣值和針對圖片的每個區塊內的位置決定的數位採樣值來重建圖片的數位採樣值。例如,重建單元310可以將類比解壓縮單元308產生的數位採樣值增加到圖片的區塊內位置的對應數位採樣值。視頻資料記憶體312可以儲存重建的數位採樣值,例如,用於隨後的輸出和顯示。
圖4是根據本公開內容的一種或多種技術的示例數據機400的方塊圖。數據機400可以是來源設備102的數據機108或目的地設備116的數據機122的實例。在圖4的示例中,數據機400包括TrBk循環冗餘核對(CRC)附接單元402、碼區塊分割單元404、信道譯碼單元406、速率匹配單元408、碼區塊序連單元410、擾碼器單元412、調變單元414、資源映射器416和正交頻分多工(OFDM)信號產生單元418。在其他示例中,其他類型的數據機可以包括其他組件。TrBk CRC附接單元402可以從視頻編碼器200的緩衝器210接收熵編碼的數位採樣值。資源映射器416可以接收由類比調變單元222產生的類比符號。
TrBk CRC附接單元402計算有效載荷的CRC位。有效載荷可以包括由視頻編碼器200產生的數位值(例如,由熵編碼單元208產生的熵編碼資料、移位值、交錯程序資訊、量化資訊、指示係數向量中的係數數量的資料和/或其他資訊)。碼區塊分割單元404可將有效載荷分割成碼區塊,其中碼區塊是允許信道解碼器(例如,用於5G資料信道的低密度奇偶檢查碼(LDPC)或用於4G資料的Turbo碼)編碼的最大有效載荷大小。信道譯碼單元406實現信道譯碼器,其增加冗餘以應對信道錯誤(例如,用於5G資料的LDPC和用於4G資料的Turbo碼)。速率匹配單元408根據每個碼區塊的資料大小分配選擇要發送的位元數。碼區塊序連單元410可以序連所有碼區塊的選定位元。擾碼器單元412可以透過應用互斥或(XOR)操作來將序連資料與作為每用戶唯一的虛擬隨機金氏序列進行互斥或,來產生經擾碼位元。調變單元414可以根據調變模式(例如π/2二進制相移鍵控(BPSK)、正交相移鍵控(QPSK)、16-QAM、64-QAM或256-QAM)調變經擾碼位元。以這種方式,調變單元412可以從經擾碼位元的序列(即,經擾碼位元序列)決定類比符號。資源映射器416可以根據為傳輸分配的頻率頻寬和時間符號,在頻域和時域中放置類比符號。類比符號可包括由類比壓縮單元214的類比調變單元222決定的類比符號或由調變單元412決定的類比符號(例如,基於經擾碼位元的類比符號,其可以最終基於透過量化單元206、熵編碼單元208等的預測資料)。OFDM信號產生單元418可以將整數快速傅立葉轉換(iFFT)應用於類比符號,插入循環前綴,並將類比信號上採樣到射頻(RF)。當接收資料時,數據機400的單元執行的一系列動作可以被反向執行。
數據機108中的數位路徑是用於發送數位資料的一組步驟或單元。在圖4的示例中,數位路徑包括TrBk CRC附接單元402、碼區塊分割單元404、信道譯碼單元406、速率匹配單元408、碼區塊序連單元410、擾碼器單元412、調變單元414、資源映射器416和OFDM信號產生單元418。在其他示例中,數位路徑可以包括更多或更少的單元或步驟。數據機108中的類比路徑可以包括資源映射器416和OFDM信號產生單元418,而不是TrBk CRC附接單元402、碼區塊分割單元404、信道譯碼單元406、速率匹配單元408、碼區塊序連單元410、擾碼器單元412、調變單元414。
圖5是用於I-Q域中的類比調變的示例星座圖500。星座圖500是透過正交幅度調變(QAM)的信號調變的表示。星座圖500在符號採樣時刻的複數平面中將信號顯示為二維xy平面散布圖。在本公開內容的上下文中,符號採樣時刻對應於發送類比符號的時刻。
在圖5的示例中,星座圖500的縱軸對應於I分量,因此對應於虛數的實數分量。星座圖500的橫軸對應於Q分量,因此對應於虛數的虛數分量。
星座圖500的二維平面是連續的(即非離散的)。然而,星座圖500包含參考點502A到502P(統稱為“參考點502”)的集合。在圖5的示例中,參考點表示為十字。在圖6的示例中,參考點表示為圓。參考點502可以顯示為用於表示I-Q平面內的點的任意形狀。在圖5的示例中,星座圖500包括16個參考點502的集合。對於星座圖500中的任何點(包括參考點502和非參考點),點到原點的距離表示類比信號的幅度或功率的度量。從橫軸(即Q軸)逆時針測量的點的角度表示載波從參考相位的相移。
每個參考點502可以對應於位元序列的“字母表(alphabet)”中的不同位元序列。因為星座圖500中有16個參考點502,所以位元序列的字母表可以等於0000、0001、0010、0011、0100、0101、0110、0111、1000、1001、1010、1011、1100、1101、1110和1111。
當數據機108正在發送數位資料(例如,熵編碼預測資料)時,調變單元412(圖4)可以基於數位資料識別對應於位元序列(例如,經擾碼位元序列)的參考點(例如,參考點502之一)。例如,如果位元序列等於0011並且參考點502D對應於0011的位元序列,則調變單元412可以決定具有對應於參考點502K的相移和功率的類比符號,例如,如箭頭504所示。數據機108的資源映射器414和OFDM信號產生單元416可以在以類比信號(諸如電信號或無線電信號)發送類比符號時,使用符號採樣時刻期間的相移和幅度。
當對類比資料(例如,由封裝單元220產生的幅度值)執行類比調變時,類比壓縮單元214的類比調變單元222不使用星座圖500的參考點502。相反,類比調變單元222可以決定由封裝單元220產生的一對幅度值。然後,類比調變單元222可以使用幅度值對作為I-Q平面中的點的座標(例如,笛卡爾座標)。類比調變單元222可以將類比符號決定為由座標指示的點的相移和功率。因為類比調變單元222不使用參考點502,所以所決定的點可以在參考點502之間,例如,如箭頭506所示。
目的地設備116的數據機122被配置為接收類比信號。當解調數位資料(例如,熵編碼預測資料)時,調變單元414可以決定符號採樣時刻期間的類比信號的相移和功率。然後,調變單元414可以決定星座圖500的I-Q平面中與符號採樣時刻期間的類比信號的相移和功率相對應的點。然後,調變單元414可以決定最接近所決定點的參考點(例如,參考點402中的一個)。由於傳輸期間的雜訊,決定的點可能與參考點不匹配。調變單元414可以輸出(例如,到擾碼器412)與所決定的參考點對應的位元序列。數據機400的其餘部分(例如,擾碼器412、碼區塊序連單元410、速率匹配單元412、信道譯碼單元414、碼區塊分割404和TrBk CRC附接單元402)可以處理位元序列以恢復數位值。
數據機122(或者,在圖4的上下文中,數據機400的資源映射器416)可以決定與符號採樣時刻期間的類比信號的相移和功率相對應的類比符號。然後,類比解調單元314可以透過將所決定點的I座標分派給幅度值對的第一幅度值和將所決定點的Q座標分派給幅度值對的第二幅度值來形成一對幅度值。因此,類比解調單元314可以將係數向量的幅度值決定為I-Q平面中類比符號的座標之一。類比解調單元314可以將幅度值對的幅度值輸出到解封裝單元316。
圖6是示出類比調變傳輸期間的接收到的錯誤的概念圖。更具體地,圖6示出星座圖600。數據機400、類比調變單元222和類比解調單元314可以以與圖5的星座圖500相同的方式使用星座圖600。在圖6的示例中,使用小圓代替十字來指示參考點。由於雜訊,相移和功率以及類比符號在傳輸期間可能會發生變化。然而,就與接收到的類比符號相對應的幅度值而言,少量雜訊通常不會產生大位移。換句話說,在類比符號的傳輸期間,原始I分量和對應於接收到的類比符號的I分量之間的差(即Δ幅度 2)以及原始Q分量和對應於接收到的類比符號的Q分量之間的差(即Δ幅度 1)通常很小。
如上所述,封裝單元220可以基於映射模式將係數向量轉換為幅度值。在一些示例中,用於決定係數向量的幅度值的程序可以假設係數向量的每個係數是無記號值。然而,係數向量中的係數可以包括正值和負值。因此,封裝單元220可以執行將係數向量中的係數轉換為無記號值的程序。
在一些示例中,封裝單元220可以使用記號資料譯碼將係數向量中的係數轉換為無記號值。即,為了將係數向量中的係數轉換為無記號值,封裝單元220可以決定係數向量中的每個係數的帶記號值。另外,封裝單元220可以產生包含係數的絕對值的經修改係數向量。在這個示例中,封裝單元220然後可以使用經修改係數向量來決定幅度值。
視頻編碼器200可以經由數位路徑傳輸帶記號值。例如,視頻編碼器200可以透過數位路徑發送帶記號值。視頻解碼器300的類比解壓縮單元308的解封裝單元316可以從類比解調單元314接收帶記號值,並且可以接收係數向量的幅度值。解封裝單元316可以使用係數向量的幅度值來恢復經修改係數向量。然後,解封裝單元316可以透過將經修改係數向量中的係數的記號設置為記號資料中指示的對應記號來重建原始係數向量。
圖7是示出根據本公開內容的一種或多種技術的資料記號譯碼示例的概念圖。在圖7的示例中,係數向量700包括正係數和負係數。封裝單元220可以產生指示係數向量700中的係數的記號的記號資料702。另外,封裝單元220可以用包含係數向量700中係數的絕對值的經修改係數向量704替換係數向量700。封裝單元220可以使用經修改係數向量704來決定係數向量700的幅度值。
在一些示例中,封裝單元220可以使用最小值譯碼將係數向量中的係數轉換為無記號值。例如,為了使用最小值譯碼將係數向量中的係數轉換為無記號值,封裝單元220可以決定等於係數向量中最負(most-negative)係數的移位值。然後,封裝單元220可以透過將移位值的絕對值增加到係數向量中的每個係數來產生經修改係數向量。封裝單元220可以使用經修改係數向量來決定係數向量的幅度值。
封裝單元220可以透過數位路徑發送移位值。視頻解碼器300的類比解壓縮單元308的解封裝單元316可以從類比解調單元314接收移位值,並且可以接收係數向量的幅度值。解封裝單元316可以使用係數向量的幅度值來恢復經修改係數向量。然後,解封裝單元316可以透過將移位值增加到經修改係數向量中的每個係數來重建原始係數向量。
圖8是示出根據本公開內容的一種或多種技術的最小值譯碼示例的概念圖。在圖8的示例中,係數向量800包括正係數和負係數。封裝單元220決定移位值802。移位值802可以是係數向量800中最負係數。因此,在圖8的示例中,移位值802等於-13。另外,封裝單元220可以透過將移位值的絕對值增加到係數向量中的每個係數來產生經修改係數向量804。視頻編碼器200可以例如透過數位路徑發送移位值。
圖9是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例映射模式的概念圖。圖10是示出根據本公開內容的一個或多個技術的與圖9的映射模式對應的幅度值的概念圖。本公開內容可以將圖9和圖10的映射模式稱為S-Snake映射模式。封裝單元220和解封裝單元316可以使用S-Snake映射模式來決定封裝單元220從帶記號係數轉換的無記號係數的係數向量的無記號幅度值。因此,S-Snake映射模式是將無記號係數映射到無記號幅度值的映射模式的示例。如上所述,封裝單元220可以基於映射模式決定係數向量的幅度值。映射模式將每個允許的係數向量映射到在n維空間中與至少一個其他幅度值相鄰的唯一幅度值,所述至少一個其他幅度值在單調數線中與所述唯一幅度值相鄰。在圖9和圖10的示例中,n等於2。
在圖9的示例中,x軸和y軸中的每一個對應於係數向量中的不同係數。從對應於係數向量(0,0)的位置開始,沿箭頭鏈的每個位置的幅度值增加1。例如,如圖10的示例中所示,對於(1,10)的係數向量,封裝單元220可以決定對應的幅度值為103。類似地,解封裝單元316可以基於103的幅度值決定對應的係數向量為(1,10)。類似類型的映射模式可以擴展到更高的維度。
圖11是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例映射模式的概念圖。圖12是示出根據本公開內容的一個或多個技術的對應於圖11的映射模式的幅度值的概念圖。本公開內容可以將圖11和圖12的映射模式稱為M-Snake映射模式。封裝單元220和解封裝單元316可以使用M-Snake映射模式來決定帶記號係數的係數向量的帶記號幅度值。因此,M-Snake映射模式是將帶記號係數映射到帶記號幅度值的映射模式的示例。封裝單元220和解封裝單元316可以以與圖9和圖10的映射模式類似的方式使用圖11和圖12的映射模式。然而,封裝單元220和解封裝單元316可以使用圖9和圖10的利用包括帶記號值(即,正值和負值)的係數向量的映射模式。因為圖9和圖10的映射模式可以使用包括帶記號值的係數向量,所以視頻編碼器200可能不需要信令通知盡可能多的邊際資訊(例如,以記號資料或移位值的形式)。但是,使用帶記號值可能會導致性能下降。例如,帶記號係數可能需要相對於相同解析度的無記號係數的額外位元。此額外位元相對於無記號係數增加帶記號信號幅度動態(如果無記號係數來自0,1,…,A,則具有相同解析度的帶記號係數為-A,…,-1,0,1,…)。當功率被縮放到標稱位準時,相對於具有較高動態範圍的信號,縮放更為激進,因此性能可能會損失。
圖9和圖10所示的類似類型的映射模式可以擴展到更高的維度。
圖13是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例映射模式的概念圖。圖14是示出根據本公開內容的一種或多種技術的對應於圖13的映射模式的幅度值的概念圖。本公開內容可以將圖13和圖14的映射模式稱為MS-Snake映射模式。封裝單元220和解封裝單元316可以以與圖9和圖10的S-Snake映射模式類似的方式使用圖13和圖14的映射模式。與S-Snake映射模式類似,封裝單元220可以使用MS-Snake映射模式將僅包含無記號值的係數向量轉換為帶記號幅度值。
MS-Snake映射模式可以提供壓縮增益,但視頻品質會有輕微下降。此外,MS-Snake映射模式可以提高幅度值的抗雜訊性。MS-Snake映射模式將無記號數位映射為帶記號幅度值。因此,MS-Snake映射模式是將無記號係數映射到帶記號幅度值的映射模式的示例。當使用MS-Snake映射模式時,位元數可以保持不變,但動態功率範圍可能減少6 dB(因為最大幅度的絕對值小了1位元)。功率縮放可能較不激進,這可能會增加信號彈性,因此可能會提高抗雜訊性。此外,由於使用多維短拱(arch),MS-Snake映射模式可以引入獨特的雜訊抑制技術。透過使用(幅度值的)2D帶記號平面進行映射可以將映射幅度相對於帶記號映射減少1位,從而產生較低的動態範圍,這是用於實現較高處理增益的類比調變方案的重要性質。
儘管未在本公開內容的圖中說明,但其他類型的映射模式也可以將帶記號係數映射到無記號幅度值。
圖15是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例三維映射模式500的概念圖。如上所述,封裝單元220可以基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中映射模式將每個允許的係數向量映射到在n維空間中與至少一個其他幅度值相鄰的唯一幅度值,所述至少一個其他幅度值在單調數線中與所述唯一幅度值相鄰。在圖15的示例中,n等於3。封裝單元220可以以類似於本公開內容其他地方描述的映射模式的方式使用圖15的映射模式500。映射模式500是將無記號係數的向量映射到無記號幅度值的三維S-Snake映射模式的示例。例如,在係數向量等於(0, 1, 2)的情況下,封裝單元220可以決定62的幅度值。
圖16是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行編碼的示例方法的流程圖。本公開內容的流程圖作為示例呈現。其他示例可能包括更多、更少或不同的動作,或者動作可能以不同的順序執行。
在圖16的示例中,視頻編碼器200可以基於視頻資料產生係數(1600)。例如,在基於視頻資料產生係數的一個示例中,視頻編碼器200的預測單元204可以決定視頻資料的預測資料。在這個示例中,視頻編碼器200的殘差產生單元212可以產生指示預測區塊中的採樣值與視頻資料區塊中的對應採樣值之間的差異的殘差資料。此外,在所述示例中,類比壓縮單元214可以基於殘差資料產生係數。例如,視頻編碼器200的二值化單元216可以對殘差資料進行二值化以產生係數,並且量化單元218可以對係數進行量化。在基於視頻資料產生係數的其他示例中,視頻編碼器200可以執行更多、更少或不同的步驟。例如,在一些示例中,視頻編碼器200不執行量化步驟。在其它示例中,視頻編碼器200不執行對殘差資料進行二值化的步驟。
在一些示例中,視頻編碼器200可以基於預測資料產生數位值(例如,位元序列),並且數據機108(例如,數據機108的調變單元414)可以被配置為發送數位值。例如,量化單元206可以基於預測資料中的數位採樣值產生量化數位採樣值。熵編碼單元208可以執行熵編碼程序,所述程序基於量化的數位採樣值產生數位值。為了發送數位值,數據機108可以基於熵編碼資料產生位元序列,例如,如關於圖4所描述的。調變單元414可以基於位元序列決定類比符號。
在一些示例中,類比壓縮單元214可以修改初始係數以產生係數。在與圖7一致的一個示例中,類比壓縮單元214(例如,二值化單元216和/或量化單元218)可以基於視頻資料產生初始係數。在所述示例中,類比壓縮單元214可以產生指示初始係數的正負記號的帶記號值。此外,類比壓縮單元214可以產生係數作為初始係數的絕對值。在所述示例中,數據機108可被配置為信令通知表示帶記號值的資料。
在與圖8一致的修改初始係數的另一個示例中,係數向量中的係數是初始係數的非負版本。在所述示例中,作為基於視頻資料(例如,基於殘差資料)產生係數的一部分,類比壓縮單元214(例如,二值化單元216和/或量化單元218)可以基於殘差資料產生初始係數。在所述示例中,類比壓縮單元214可以基於初始係數的最負初始係數來決定移位值(例如,圖8的移位值802)。類比壓縮單元214可以執行基於移位值將初始係數轉換為初始係數的非負版本的程序。在所述示例中,數據機108可以被配置為信令通知表示移位值的資料。
此外,在圖16的示例中,視頻編碼器200的封裝單元220可以產生係數向量(1602)。每個係數向量包括n個係數。封裝單元220可以以多種方式之一產生係數向量。例如,在一個示例中,封裝單元220可以根據係數譯碼順序產生作為n個連續係數的組的係數向量。可以使用各種係數譯碼順序,諸如光柵掃描順序、鋸齒(zigzag)掃描順序、反向光柵掃描順序、垂直掃描順序等。在一些示例中,係數向量可包括一個或多個負係數和一個或多個正係數(即,帶記號係數)。在一些示例中,係數向量僅包括非負係數(即,無記號係數)。
對於每個係數向量,封裝單元220可以基於映射模式決定係數向量的幅度值(1604)。對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量,映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值。相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰。上面討論的圖9至圖15示出封裝單元220可以用於決定係數向量的幅度值的示例映射模式。因此,在一些示例中,映射模式可以是S-Snake模式、M-Snake模式、MS-Snake模式或其他類型的映射模式之一。值n可以大於或等於2。
在一些示例中,為了決定係數向量的幅度值,封裝單元220可以決定n維空間中的位置。n維空間中的位置的座標基於係數向量的係數,並且映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。封裝單元220可以將係數向量的幅度值決定為與n維空間中所決定位置相對應的幅度值。
在一些示例中,視頻編碼器200可以根據一個或多個最佳化準則在映射模式之間動態切換。例如,視頻編碼器200可以當需要更高的性能時使用圖9和圖10的映射模式,並且可以當更希望發送較少的邊際資訊時使用圖11和圖12的映射模式。在所述示例中,可以根據雜訊彈性、每類比符號的位元數或根據一些其他度量來測量性能。在所述示例中,視頻編碼器200可以基於逐區塊、基於逐圖片、基於逐序列或基於其他方式在映射模式之間切換。在另一個示例中,視頻編碼器200可以在映射模式之間動態切換,例如,以關於圖24至圖26所述的方式。
然後,類比調變單元222可以基於係數向量的幅度值來調變類比信號(1606)。類比調變單元222可以根據本公開內容其他地方提供的任何示例(例如,關於圖5和圖6描述的示例)執行類比幅度調變。例如,類比調變單元222可以基於一對幅度值來決定類比符號。類比符號可以對應於I-Q平面中具有由幅度值對指示的座標的點的相移和功率。類比調變單元222可以基於決定的相移和功率在符號採樣時刻調變類比信號。數據機108可以被配置為輸出類比信號(1608)。
圖17是示出根據本公開內容的一種或多種技術解碼視頻資料的示例方法的流程圖。在圖17的示例中,視頻解碼器300的類比解調單元314可以基於類比信號決定多個係數向量的幅度值(1700)。類比解調單元314可以根據本公開內容其他地方提供的任何示例(例如,關於圖5和圖6描述的示例)執行類比幅度解調。例如,類比解調單元314可以決定類比信號的符號採樣時刻的相移和功率。類比解調單元315可以決定由決定的相移和功率指示的I-Q平面中的點。然後,類比解調單元314可以決定幅度值對作為I-Q平面中的點中的座標。
對於每個係數向量,解封裝單元316可以基於係數向量的幅度值和映射模式來決定係數向量中的係數(1702)。對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量,映射模式可以將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值。相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰。每個係數向量可以包括n個係數。上文討論的圖9至圖15示出解封裝單元316可以用於決定係數向量的幅度值的示例映射模式。因此,在一些示例中,映射模式可以是S-Snake 模式、M-Snake 模式、MS-Snake 模式或其他類型的映射模式之一。值n可以大於或等於2。在一些示例中,解封裝單元316可以將係數向量中的係數決定為n維空間中的位置與幅度值相對應的座標,其中映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。在一些示例中,係數向量包括一個或多個負係數和一個或多個正係數。在其他示例中,係數向量可以僅包括非負係數。
在一些示例中,諸如圖7的示例,作為決定係數的一部分,視頻解碼器300可以(例如,經由數據機122的數位路徑)獲得帶記號值,其中帶記號值指示係數向量中係數的正/負記號。在這樣的示例中,視頻解碼器300可以基於係數向量的幅度值和映射模式來決定係數向量中的係數的絕對值。視頻解碼器300可以至少部分地透過將帶記號值應用於係數向量中的係數的絕對值來重建係數向量中的係數。在一些示例中,諸如圖8的示例,作為決定係數的一部分,視頻解碼器300可以(例如,經由數據機122的數位路徑)獲得表示移位值的資料。在這樣的示例中,移位值指示係數向量中係數的最負係數。此外,在這樣的示例中,視頻解碼器300可以基於係數向量的幅度值和映射模式來決定係數向量中的係數的中間值。視頻解碼器300可以至少部分地透過將移位值增加到係數向量中的係數的每個中間值來重建係數向量中的係數。
此外,在圖17的示例中,視頻解碼器300可以基於係數向量中的係數產生視頻資料(1704)。例如,在一個示例中,視頻解碼器300的解量化單元318可以對係數向量的係數進行解量化。在所述示例中,視頻解碼器300的解二值化單元320可執行解二值化程序以將係數轉換為數位採樣值。例如,解二值化單元320可以對係數應用逆DCT以將係數轉換為數位採樣值。以這樣的方式,類比解壓縮單元308可以產生數位採樣值。此外,在此示例中,視頻解碼器300的熵解碼單元304可以(例如,經由數據機122的數位路徑)獲得數位值。視頻解碼器300可以基於數位值產生預測資料。例如,熵解碼單元304可以對數位值執行熵解碼程序,以產生量化數位採樣值。視頻解碼器300的解量化單元306可以透過對量化的數位採樣值進行解量化來產生預測資料。視頻解碼器300的重建單元310可以基於預測資料和殘差資料,例如透過增加預測區塊的對應數位採樣值和由類比解壓縮單元308產生的數位採樣值來產生視頻資料。以這樣的方式,視頻解碼器300能夠基於係數向量中的係數產生視頻資料。在其他示例中,視頻解碼器300可以執行更多、更少或不同的動作。例如,在一些示例中,省略由解量化單元306和/或解量化單元318執行的解量化步驟。在一些示例中,視頻解碼器300可以省略由熵解碼單元304執行的熵解碼程序。
根據本公開內容的一種或多種技術,封裝單元220可以執行將多個係數統一為單個幅度值的交錯程序。執行交錯程序可以提高抗雜訊性,並且可以提供關於使用兩個或更多個不同符號採樣時刻來發送兩個或更多個非交錯類比符號的壓縮增益。封裝單元220可以執行交錯程序來產生幅度值,而不是本公開內容中其他地方描述的使用映射模式來產生係數向量的幅度值的程序。
圖18是根據本公開內容的一種或多種技術的交錯的第一示例的概念圖。在圖18的示例中,第一係數1800由四位元(即,位元a 0到a 3)構成,第二係數1802由四位(即,b 0到b 3)構成。通常,交錯是指在另一個係數的位元之間插入一個或多個係數的位元(例如,在交替模式、循環(round robin)模式或其他類型的模式中)。視頻編碼器200的封裝單元220可以執行交錯程序,所述交錯程序透過將係數1800的位元與係數1802的位元交錯來產生幅度值1804。本公開內容可以將透過執行交錯程序產生的幅度值稱為“交錯幅度值”。
類比調變單元222可以以與本公開內容其他地方描述的幅度值相同的方式使用成對的交錯幅度值。視頻解碼器300的解封裝單元316可以從類比解調單元314接收交錯幅度值,並且可以執行從交錯幅度值重建係數的解交錯程序。例如,在圖18的上下文中,解封裝單元316可以執行從交錯幅度值1804重建係數1800和係數1802的解交錯程序。
圖19是根據本公開內容的一種或多種技術的交錯的第二示例的概念圖。在圖19的示例中,視頻編碼器200的封裝單元220執行交錯程序,所述交錯程序將係數1900、1902、1904和1906的位元交錯以產生交錯幅度值1908。視頻解碼器300的解封裝單元316執行解交錯程序,所述解交錯程序將交錯幅度值1908的位元解交錯以形成係數1900、1902、1904和1906。
在一些示例中,封裝單元220可以在不同的交錯程序之間動態地選擇。從圖18和圖19可以看出,交錯幅度值可以包括不同數量的位元,這取決於用於從係數產生幅度值的交錯程序。來源設備102正透過其發送類比信號的信道的各種特性可以規定信道的頻譜效率。信道的頻譜效率表示在一個幅度值中可以使用多少位元。例如,如果信道中存在較大的雜訊,則頻譜效率可能較低,因此幅度值可能具有較少的位元。因此,封裝單元220可以基於信道的頻譜效率和每個係數的位元來決定值x。例如,封裝單元220可以將值x決定為頻譜效率除以每係數的位元數。然後,封裝單元220可以使用交錯程序,所述交錯程序將x係數的位元交錯以形成交錯幅度值。以這樣的方式,封裝單元220可以基於類比信號透過其發送的信道的頻譜效率,從多個交錯程序中選擇交錯程序。視頻解碼器300的解封裝單元316可以從多個解交錯程序中選擇解交錯程序。例如,視頻編碼器200可以(例如,經由數位路徑)信令通知指示交錯程序的資料。在一些示例中,每個解交錯程序從交錯幅度值中解交錯出不同數量的係數。
交錯幅度值在特定值下可能對雜訊敏感。例如,在符號採樣時刻期間,類比信號的功率或相位的變化可以導致對類比解調單元314為符號採樣時刻決定的交錯幅度值加1。封裝幅度值的變化可以導致原始數位採樣值與從交錯幅度值導出的數位採樣值之間的顯著差異。
圖20是示出雜訊對譯碼程序的示例影響的方塊圖。在圖20的示例中,視頻編碼器200的二值化單元216可以接收兩個數位採樣值,每個數位採樣值等於7。二值化單元216可以將數位採樣值轉換為係數,兩者均等於0111。封裝單元220可以執行交錯程序,所述交錯程序將係數的位元交錯以產生0011_1111的交錯幅度值(其在十進制中等於63)。類比調變單元222(在圖20中標記為D2A,用於數位到類比)然後可以執行類比調變以基於交錯幅度值調變類比信號。類比信號可以經由信道2000發送。
在透過信道2000發送類比信號期間,雜訊可能導致類比解調單元314(圖20中標記為A2D,用於類比到數位)從類比信號解調的交錯幅度值發生1位元變化。例如,符號採樣時刻期間的類比信號的功率或相移的變化可以使類比解調單元314決定I-Q平面中的點,所述點與對應於原始幅度值對的I-Q平面中的點不同。因此,由類比解調單元314決定的交錯幅度值可以等於64而不是63。如圖20的示例所示,交錯幅度值可以用二進制表示為0100_0000。解封裝單元316可以執行解交錯程序,所述解交錯程序將0100_0000的交錯幅度值轉換為係數0000和1000。解二值化單元320可以將這些係數轉換為數位採樣值,在圖20的示例中,數位採樣值等於0和8。應注意的是,數位採樣值的0和8與原始數位採樣值的7和7存在顯著差異。這種差異可能對基於這些數位採樣值的經解碼圖片的品質產生嚴重的不利影響。需要注意的是,所述雜訊脆弱性主要發生在特定交錯幅度值方面。然而,在其他交錯幅度值下,這種雜訊脆弱性並不嚴重。
根據本公開內容中可以解決所述問題的一種或多種技術,封裝單元220可以將交錯幅度值重新映射為交替交錯幅度值,使得在交錯幅度值的數線中易受雜訊影響的交錯幅度值之間的位置處存在交錯幅度值的數線中的間隙值。交錯幅度值的數線中的易受雜訊影響的交錯幅度值是其中增加最小雜訊(例如,1位元翻轉)可以引起基於交錯幅度值決定的數位採樣值的顯著改變的交錯幅度值。當類比解調單元314決定從類比信號解調的交錯幅度值是間隙值之一時,類比解調單元314可以將交錯幅度值取整到非間隙交錯幅度值中最近的一個。
圖21是示出根據本公開內容的一種或多種技術的間隙範圍的概念圖。在圖21的示例中,數線2100對應於交錯幅度值的範圍。數線2100中的每個區塊可以對應於易受雜訊影響的交錯幅度值之間的交錯幅度值系列。數線2100概念上說明在易受雜訊影響的交錯幅度值之間插入間隙值。具體地,在圖21的示例中,黑條對應於間隙值的範圍(即,間隙範圍)。間隙值的範圍的寬度可以與交錯幅度值的二進制表示中的改變位元數相關(例如,與之成比例或具有一些其他關係),所述交錯幅度值的二進制表示來自將交錯幅度值的十進制值改變一個值的雜訊。例如,如圖21的數線2104所示,可以在15和16之間插入2個間隙值,可以在31和32之間插入4個間隙值,可以在47和48之間插入2個間隙值,依此類推。
因此,如圖21的數線2106所示,類比調變單元222可以將交錯幅度值0-15映射到交替交錯幅度值0-15,將交錯幅度值16-31映射到交替交錯幅度值18-33,將交錯幅度值32-47映射到交替交錯幅度值38-53,將交錯幅度值48-63映射到交替交錯幅度值56-71,依此類推。因此,類比解調單元314可以將交替的交錯幅度值0-15轉換回對應的交錯幅度值0-15;將交替交錯幅度值16-17(即間隙值)分別轉換為交錯幅度值15和16,將交替交錯幅度值18-33轉換回對應的交錯幅度值16-31;將交替交錯幅度值34-35(即,間隙值)轉換為交錯幅度值31;將交替交錯幅度值36-37(即,間隙值)轉換為交錯幅度值32;將交替交錯幅度值38-53轉換為對應的交錯幅度值32-37;依此類推。
圖22是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行編碼的示例方法的流程圖。在圖22的示例中,預測單元204可以產生視頻資料的預測資料(2200)。另外,殘差產生單元212可以基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料(2202)。例如,殘差產生單元212可以從視頻資料的對應數位採樣值中減去預測資料的數位採樣值,以產生殘差資料的數位採樣值。
類比壓縮單元214可以基於殘差資料產生係數(2204)。例如,二值化單元216可以執行基於殘差資料產生係數的二值化程序。在所述示例中,量化單元218可以執行對係數進行量化的量化程序。
根據本公開內容的技術,封裝單元220可以執行交錯程序以產生交錯幅度值(2206)。交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值。例如,在圖19的示例中,交錯程序交錯兩個係數的位元以產生交錯幅度值。在圖20的示例中,交錯程序交錯四個係數的位元以產生交錯幅度值。在一些示例中,封裝單元220基於類比信號透過其發送的信道的頻譜效率,從多個交錯程序中選擇交錯程序。在一些這樣的示例中,每個交錯程序交錯不同數量的係數以產生交錯幅度值。
此外,視頻編碼器200可以被配置為基於預測資料產生數位值(2208)。例如,量化單元206可以基於預測資料中的數位採樣值產生量化數位採樣值。在所述示例中,熵編碼單元208可以執行基於量化數位採樣值產生數位值的熵編碼程序。
數據機108可以被配置為輸出基於交錯幅度值和數位值被調變的一個或多個類比信號(2210)。例如,類比調變單元222可以決定與包括交錯幅度值的幅度值對相對應的類比符號。數據機108可以基於與類比符號對應的相移和功率在符號採樣時刻期間發送類比信號。數據機108還可以例如以關於圖4描述的方式基於數位值發送類比信號。
在一些示例中,類比調變單元222執行映射程序,所述映射程序將交錯幅度值從原始數線(例如,圖21的數線2100)映射到包括一個或多個間隙範圍的交替(alternate)數線(例如,圖21的交替數線2106)中的映射值。間隙範圍可以位於與雜訊影響相關的原始數線中的位置,雜訊影響與從類比信號解調的交錯幅度值中的位元翻轉相關。映射程序不將任何交錯幅度值映射到一個或多個間隙範圍中的任何值。類比調變單元222可以產生包括映射值的幅度值對。類比調變單元222然後可以基於映射值決定類比符號。數據機108可以基於類比符號調變類比信號。因此,數據機108可以基於映射值調變類比信號。
圖23是示出根據本公開內容的一種或多種技術解碼視頻資料的示例方法的流程圖。在圖23的示例中,類比解調單元314可以基於類比信號決定交錯幅度值(2300)。在一些示例中,作為基於類比信號決定交錯幅度值的一部分,數據機112可以決定與類比信號的符號採樣時刻的相移和功率相對應的類比符號。交錯幅度值可以是I-Q平面中類比符號的座標的I分量或Q分量。
在一些示例中,映射值可以是I-Q平面中類比符號座標的I分量或Q分量。映射值可以使用映射程序產生,所述映射程序將原始數線(例如,圖21的數線2100)中的交錯幅度值映射到包括一個或多個間隙範圍的交替數線(例如,圖21的交替數線2106)中的映射值。間隙範圍可以位於與雜訊影響相關的原始數線中的位置,所述雜訊影響與從類比信號解調的交錯幅度值中的位元翻轉有關,並且映射程序不將交錯幅度值中的任何值映射到一個或多個間隙範圍的任何範圍中的任何值。在所述示例中,類比解調單元314可以使用映射程序的逆操作來將映射值映射到交錯幅度值。在一些實例中,透過解調類比信號決定的映射值在間隙範圍之一中。在這種實例下,映射程序的逆程序將間隙範圍中的映射值映射到原始數線中的交錯幅度值。以這樣的方式,類比解調單元314可以能夠減少雜訊對類比信號的影響。
因此,在此類示例中,類比解調單元314可以解調類比信號以決定使用映射程序產生的映射值,所述映射程序將原始數線中的交錯幅度值映射到包括一個或多個間隙範圍的交替數線中的映射值,其中間隙範圍位於與雜訊影響相關的原始數線中的位置,雜訊影響與從類比信號解調的交錯幅度值中的位元翻轉有關,並且映射程序不將交錯幅度值中的任何值映射到一個或多個間隙範圍的任何範圍中的任何值。類比解調單元314可以使用映射程序的逆程序將映射值映射到交錯幅度值。
此外,在圖23的示例中,解封裝單元316可執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數(2302)。將兩個或更多個係數的位元交錯在交錯幅度值中。在一些示例中,解交錯程序將兩個係數的位元解交錯(例如,圖18的示例中所示的交錯程序的反向)。在一些示例中,解交錯程序從交錯幅度值中解交錯四個係數的位元(例如,圖19的示例中所示的交錯程序的反向)。在一些示例中,解封裝單元316可以基於在一個或多個類比信號中發送的資料,從多個解交錯程序中選擇解交錯程序。在一些這樣的示例中,每個解交錯程序解交錯不同數量的係數。
類比解壓縮單元308可以基於兩個或更多個係數產生殘差資料(2304)。例如,解量化單元318可以執行對係數進行逆量化的逆量化程序。解二值化單元320可以執行基於係數產生殘差資料的解二值化程序。
此外,視頻解碼器300可以獲得數位值(2306)。例如,數據機122可以被配置為獲取數位值並將數位值提供給視頻解碼器300。視頻解碼器300可以基於數位值產生預測資料(2308)。例如,熵解碼單元304可以執行熵解碼程序,所述熵解碼程序基於數位值產生量化數位採樣值。解量化單元306可以執行逆量化程序,所述逆量化程序基於逆量化數位採樣值在預測資料中產生數位採樣值。視頻解碼器300的重建單元310可以基於預測資料和殘差資料重建視頻資料(2310)。例如,重建單元310可以將預測資料的數位採樣值增加到殘差資料的對應數位採樣值,以重建視頻資料的數位採樣值。
圖24是示出根據本公開內容的一種或多種技術使用可變符號率的示例類比壓縮單元2400的方塊圖。可以使用類比壓縮單元2400代替圖2的類比壓縮單元214。在圖24的示例中,類比壓縮單元2400可以包括區塊分割單元2402、區塊動態量化單元2404、頻譜效率單元2406、封裝單元2408、縮放單元2410以及類比調變單元2412。
區塊分割單元2402可以接收殘差資料並將殘差資料分割成二維區塊。換句話說,區塊分割單元2402可以將大小為N的殘差圖像分割成N/K個區塊,其中K指示每個區塊的係數的數量。每個區塊i的K個係數可以表示為b 0,i, b 1,i…b k,i,其中i=0,1,…,N/K-1。在一些示例中,區塊分割單元2404可以基於區塊的內容的一個或多個特徵自適應地選擇區塊的大小。例如,區塊分割單元2404可以為包含相對統一的數位採樣值的圖片區域中的區塊選擇較大的區塊大小,並且可以為包含較少統一的數位採樣值的圖片區域選擇較小的區塊大小。在一些示例中,區塊分割單元2402可以對區塊的殘差資料應用轉換以產生區塊的係數。例如,區塊分割單元2402可以對區塊的殘差資料應用DCT(例如,整數DCT)或其他轉換以產生區塊的係數。在一些示例中,區塊的係數可以是殘差數位採樣值。
對於每個區塊i,區塊動態量化單元2404可以量化區塊i以產生量化係數,每個量化係數由Q位元構成。對於不同的區塊,Q的值可能不同。因此,本公開內容可以將用於量化區塊i的係數的位元數表示為Q i。區塊i(其中區塊i具有大小k)的量化係數c被表示為c 0,i, c 1,i,…,c k,i
在一些示例中,區塊動態量化單元2404可以基於圖片的總熵對區塊的係數進行量化。例如,如果圖片包括大面積的同質色彩(例如,大面積的藍天),則圖片的總熵可能相對較低。因此,當圖片的總熵相對較低時,可以使用更高級別的量化,而不顯著降低解碼時圖片的品質。使用更高級別的量化可以減少表示圖片的編碼版本所需的資訊量。然而,如果圖片包括大面積的複雜和急劇變化的色彩,則圖片的總熵可能相對較高。因此,當圖片的總熵相對較高時,更高級別的量化可以顯著降低解碼時圖片的品質。在一些示例中,區塊動態量化單元2404可以使用預定義的映射或公式將熵轉換為區塊動態量化單元2404用來量化區塊的係數的量化參數。在一些示例中,區塊動態量化單元2404可以基於區塊本身的總熵而不是圖片的總熵來量化區塊。
至少部分地因為區塊動態量化單元2404將動態量化應用於區塊,所以每區塊的位元數(即,表示區塊中的每個量化係數的位元數)可以在區塊之間變化。在圖22的示例中,方塊2414表示位元數。
頻譜效率單元2406可以決定來源設備102將透過其發送類比符號的信道的頻譜效率。決定頻譜效率的方法可以在諸如5G標準的某些傳輸標準中定義。頻譜效率可以指示在符號採樣時刻期間的幅度值中,來源設備102可以透過信道傳送到目的地設備116的位元數。換句話說,頻譜效率可以對應於可以在幅度值中使用的位元數。
信道的頻譜效率可能隨時間而變化。例如,信道的頻譜效率可能因環境條件(例如,雨、霧、雪等)而改變。在一些實例中,當來源設備102和/或目的地設備116移入或移出建築物時,信道的頻譜效率可能改變。在一些實例中,當來源設備102和/或目的地設備116離無線基地台更近或更遠時,信道的頻譜效率可能改變。在某些實例下,由於建築物或自然地貌的反射,信道的頻譜效率可能改變。
在一些示例中,數據機108可以使用多輸入多輸出(MIMO)方法發送和接收資料。當使用MIMO方法傳輸資料時,數據機108可以使用多個天線來發送和接收資料。經由不同天線發送資料可以類似於經由不同信道發送資料。這些不同的信道可能有不同的頻譜效率。在此上下文中,MIMO中使用的不同信道可被稱為層。因此,頻譜效率單元2406可以決定每個層的不同頻譜效率。
與上面關於封裝單元220的討論類似,封裝單元2408可以基於映射模式產生係數向量並決定係數向量的幅度值。在圖24的上下文中,係數向量中的每個係數屬同一區塊。在一些實例下,可能存在區塊的單個係數向量。在其他示例中,可能存在區塊的多個係數向量。此外,與上面關於類比調變單元222的討論類似,類比調變單元2412可以基於幅度值的對來決定類比符號。類比調變單元2412可以基於類比符號調變類比信號。
在數據機108使用MIMO方法的示例中,類比調變單元2412基於幅度值決定的類比符號可以分佈在不同層之間。在數據機108不使用MIMO的示例中(例如,當僅使用單個天線時),可能僅存在單個層,並且頻譜效率單元2406可以決定所述單個層的頻譜效率。在任何一種情況下,數據機108都可以使用相同的層,基於包含相同區塊(即區塊i)的係數的係數向量的幅度值來發送表示類比符號的類比信號。因此,透過其發送基於包含區塊i的量化係數的係數向量的幅度值決定的類比符號的層的頻譜效率可以表示為SE i。類似地,區塊i的每區塊的位元可以表示為Q i
當封裝單元2408執行封裝操作以將包含區塊的量化係數的係數向量轉換為幅度值時,封裝單元2408可以使用區塊i的每層的頻譜效率2416(SE i)和每區塊的位元2414(Q i)。更具體地說,封裝單元2408可以例如在逐區塊的基礎上動態地選擇封裝單元2408用於決定係數組的幅度值的映射模式的維度。換句話說,封裝單元2408可以例如在逐區塊的基礎上動態地選擇每個係數向量中的係數的數量n。因為較高的n值可以引起在相對於用於表示係數向量中的係數的位元數而言的用於表示係數向量的幅度值的位元數方面的較大壓縮,並且因為較低的n值可以引起較小壓縮,所以由封裝單元2408決定的幅度值可以具有可變位元率。區塊i的值n可以表示為n i
如上所述,封裝單元2408可以基於每區塊的位元(即Q i)2414和每層的頻譜效率2416(即SE i)來決定映射模式。例如,封裝單元2408可以使用預定義的二維表,所述二維表具有一個SE i維度和一個Q i維度。表中單元格中的值表示n i的值(即,包含區塊i係數的係數向量中的係數的數量)。在一些示例中,封裝單元2408可以透過將SE i除以Q i來決定n i的值。換句話說,SE i可能近似等於n i乘以Q i
在一些示例中,封裝單元2408可以基於SE i和Q i決定值n i。封裝單元2408可以決定使用n i維空間的映射模式。在一些示例中,封裝單元2408可以從使用相同n i維空間的多個映射模式中選擇。在一些示例中,映射模式在某種意義上可能是不對稱的,即在某些維度中可能比其他維度中有更多的允許值(例如,量化係數的允許值)。例如,參考圖9的示例,x軸中的可用數字可能比y軸中的更多。在區塊i的Q i不同於區塊j的Q j的示例中,這種不對稱映射模式的使用可能有用。在Q i等於2且SE i等於8位元的示例中,可以將每個包含2位元(即Q i=2)的四個量化係數(即n i=4)封裝成單個8位元幅度值。在另一示例中,如果SE i等於8位元,Q i等於4,並且Q j等於2,則封裝單元2408可以封裝區塊i的一個量化係數和區塊j的兩個量化係數以產生單個幅度值。
因為n的值可以在區塊之間改變,所以視頻編碼器200可以將n的值發送到視頻解碼器300。在一些示例中,視頻編碼器200可以透過數位路徑發送n的值。在一些示例中,視頻編碼器200可以在n的值改變時發送n的值,但不必為每個區塊分別發送n的值。
功率縮放單元2410將幅度值乘以動態選擇的縮放值。這樣,功率縮放單元2410可以產生縮放幅度值。功率縮放單元2410可以選擇縮放值以確保幅度值的一致功率輸出。此外,在圖24的示例中,類比調變單元2412可以基於縮放幅度值調變類比信號。例如,在一些示例中,類比調變單元2412可以基於一對縮放幅度值來決定類比符號。數據機108可以發送類比信號,使得在與類比符號對應的符號採樣時刻期間,類比信號具有與類比符號對應的相移和功率。
被配置為關於圖24的類比壓縮單元2400作用的類比解壓縮單元通常可以以類似於本公開內容其他地方討論的類比解壓縮單元308(及其組件)的方式操作。然而,在一些示例中,解封裝單元316可以獲得n值的指示(其可以被視頻編碼器200經由數位路徑信令通知),並且可以使用接收到的n值的適當映射模式來從幅度值解封裝係數。
圖25是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行編碼的示例方法的流程圖。在圖25的示例中,視頻編碼器200可以基於視頻資料的數位採樣值產生係數(2500)。在一些示例中,作為基於視頻資料產生係數的一部分,預測單元204(圖2)可以為視頻資料產生預測資料。殘差產生單元212可以基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料。類比壓縮單元214可以基於殘差資料中的數位採樣值的區塊產生係數。例如,二值化單元216可以執行基於殘差資料產生係數的二值化程序,並且區塊動態量化單元2404可以執行對係數進行量化的量化程序。此外,在一些示例中,視頻編碼器200可以基於預測資料產生數位值。例如,量化單元206可以量化預測資料的數位採樣值,熵編碼單元208可以對量化的數位採樣值進行熵編碼以產生數位值。數據機108可以被配置為發送數位值。例如,數據機108可以被配置為基於數位值產生位元序列,並基於位元序列調變類比信號。
此外,頻譜效率單元2406可以決定信道的頻譜效率(2502)。此外,封裝單元2408可以基於信道的頻譜效率和區塊的量化係數中的位元數來決定值n(2504)。例如,封裝單元2408可以基於信道的頻譜效率和區塊的量化係數中的位元數來查找值n。在一些示例中,數據機108被配置為輸出指示信道的頻譜效率的資料。在一些示例中,數據機108被配置為輸出指示值n的資料。
另外,封裝單元2408可以產生係數向量(2506)。每個係數向量包括n個係數。對於每個係數向量,封裝單元2408可以基於映射模式決定係數向量的幅度值。對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量,映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰。例如,封裝單元2408可以決定n維空間中的位置。n維空間中的位置的座標基於係數向量的係數,並且映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。在所述示例中,封裝單元2408可以將係數向量的幅度值決定為與在n維空間中所決定位置相對應的幅度值。
來源設備102可以基於係數向量的幅度值調變類比信號(2508)。例如,類比調變單元222可以基於幅度值決定類比符號,並且數據機108可以被配置為基於與類比符號相對應的相移和功率來調變類比符號。數據機108可以在信道上輸出類比信號(2510)。
圖26是示出根據本公開內容的一種或多種技術解碼視頻資料的示例方法的流程圖。在圖26的示例中,目的地設備116的數據機122(圖1)可以被配置為接收經由信道發送的類比信號(2600)。
類比解調單元314(圖3)可以解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值(2602)。類比解調單元314可以解調類比信號以決定幅度值,如本公開內容其他地方提供的任何示例中所描述的。
解封裝單元316可以決定值n(2604)。值n基於信道的頻譜效率(例如,SE i)和區塊的量化係數中的位元數(例如,Q i)。例如,解封裝單元316可以透過將SE i除以Q i來決定n的值。在一些示例中,數據機133被配置為接收指示信道的頻譜效率的資料。
對於每個係數向量,解封裝單元316可以基於係數向量的幅度值和映射模式來決定係數向量中的係數(2606)。對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量,映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰。在一些示例中,作為決定係數向量中的係數的一部分,解封裝單元316可以將係數向量中的係數決定為與幅度值對應的n維空間中的位置的座標,其中映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。
此外,視頻解碼器300可以基於係數向量中的係數產生視頻資料(2608)。在一些示例中,數據機122可以被配置為基於接收到的信號輸出數位值。在所述示例中,視頻解碼器300可以基於數位值產生預測資料。例如,熵解碼單元304可以對數位值進行熵解碼以產生量化數位採樣值,而解量化單元306可以對量化數位採樣值進行逆量化以產生預測資料。類比解壓縮單元308可以基於係數產生殘差資料中的數位採樣值的區塊。例如,類比解壓縮單元308的解量化單元318可以執行對係數進行逆量化的逆量化程序,並且解二值化單元320可以執行基於係數產生殘差資料的解二值化程序。重建單元310可以基於殘差資料和預測資料產生視頻資料的數位採樣值。例如,重建單元310可以將殘差資料的數位採樣值增加到預測資料的對應數位採樣值,以產生視頻資料的數位採樣值。
本公開內容各個方面的示例可以被單獨使用或以任何組合使用。
以下是根據本公開內容的一種或多種技術的各方面的非限制性列表。
方面1A.一種編碼視頻資料的方法,所述方法包括:基於視頻資料產生係數;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於係數向量的幅度值調變類比信號;以及輸出類比信號。
方面2A.方面1A的方法,其中決定係數向量的幅度值包括:決定n維空間中的位置,其中n維空間中的位置的座標基於係數向量的係數,並且映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值;以及決定係數向量的幅度值作為與n維空間中的所決定位置相對應的幅度值。
方面3A.方面1A或2A的方法,其中映射模式將無記號係數映射為無記號幅度值。
方面4A.方面1A或2A的方法,其中映射模式將帶記號係數映射到帶記號幅度值。
方面5A.方面1A或2A的方法,其中映射模式將無記號係數映射到帶記號幅度值。
方面6A.根據方面1A-5A中任一方面的方法,其中n大於或等於2。
方面7A.方面1A-3A或5A-6A中任一方面的方法,其中:基於視頻資料產生係數包括:基於視頻資料產生初始係數;產生指示初始係數的正/負記號的帶記號值;以及產生作為初始係數的絕對值的係數,並且方法還包括信令通知表示帶記號值的資料。
方面8A.方面1A-3A或5A-6A中任一方面的方法,其中:係數是初始係數的非負版本,基於視頻資料產生係數包括:基於視頻資料產生初始係數;基於初始係數中最負的初始係數決定移位值;以及執行將基於移位值的初始係數轉換為初始係數的非負版本的程序,並且方法還包括信令通知表示移位值的資料。
方面9A.方面1A、2A、4A和6A-8A中任一方面的方法,其中係數向量包括一個或多個負係數和一個或多個正係數。
方面10A.方面1A-9A中任一方面的方法,其中:基於視頻資料產生係數包括:產生視頻資料的預測資料;基於視頻資料中的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;以及基於殘差資料產生係數,方法還包括:基於預測資料產生數位值;以及發送數位值。
方面11A.方面10A的方法,其中基於殘差資料產生係數包括:執行基於殘差資料產生係數的二值化程序;以及執行對係數進行量化的量化程序。
方面12A.方面10A或11A的方法,其中基於預測資料產生數位值包括:基於預測資料中的數位採樣值產生量化數位採樣值;以及執行基於量化數位採樣值產生數位值的熵編碼程序。
方面13A.一種解碼視頻資料的方法,所述方法包括:基於類比信號決定多個係數向量的幅度值;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
方面14A.方面13A的方法,其中基於係數向量的幅度值決定係數向量中的係數包括:將係數向量中的係數決定為與幅度值對應的n維空間中位置的座標,其中映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。
方面15A.方面13A或14A的方法,其中映射模式將無記號係數映射為無記號幅度值。
方面16A.方面13A或14A的方法,其中映射模式將帶記號係數映射到帶記號幅度值。
方面17A.方面13A或14A的方法,其中映射模式將無記號係數映射到帶記號幅度值。
方面18A.方面13A-17A中任一方面的方法,其中決定多個係數向量的幅度值包括:決定與類比信號的符號採樣時刻的相移和功率對應的類比符號;以及決定作為I-Q平面中的類比符號的座標之一的係數向量的幅度值。
方面19A.方面13A-18A中任一方面的方法,其中n大於或等於2。
方面20A.方面13A-15A或17A-19A中任一方面的方法,其中基於幅度值和映射模式決定係數向量中的係數包括:經由數據機的數位路徑獲得帶記號值,其中,帶記號值指示係數向量中係數的正/負記號;基於係數向量的幅度值和映射模式,決定係數向量中係數的絕對值;以及至少部分地透過將帶記號值應用於係數向量中的係數的絕對值來重建係數向量中的係數。
方面21A.方面13A-15A或17A-19A中任一方面的方法,其中基於幅度值和映射模式決定係數向量中的係數包括:經由數據機的數位路徑獲取表示移位值的資料,其中移位值指示係數向量中係數的最負係數;基於係數向量的幅度值和映射模式,決定係數向量中係數的中間值;以及至少部分地透過將移位值增加到係數向量中的係數的每個中間值來重建係數向量中的係數。
方面22A.方面13A、14A、16A或18A-21A中任一方面的方法,其中係數向量包括一個或多個負係數和一個或多個正係數。
方面23A.方面13A-22A中任一方面的方法,其中基於係數向量中的係數產生視頻資料包括:經由數據機的數位路徑獲得數位值;基於數位值產生預測資料;基於係數向量中的係數產生殘差資料;以及基於預測資料和殘差資料產生視頻資料。
方面24A.方面23A的方法,其中基於係數向量中的係數產生殘差資料包括:執行對係數向量中的係數進行逆量化的逆量化程序;以及執行解二值化程序,解二值化程序基於係數向量中的逆量化係數產生殘差資料。
方面25A.方面23A-24A中任一方面的方法,其中基於數位值產生預測資料包括:執行熵解碼程序,熵解碼程序基於數位值產生數位採樣值;以及至少部分地透過對數位採樣值進行逆量化來產生預測資料。
方面26A.一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括:在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:基於視頻資料產生係數;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;以及對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及數據機,其被配置為基於係數向量的幅度值來調變類比信號。
方面27A.方面26A的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為決定係數向量的幅度值的一部分,一個或多個處理器:決定n維空間中的位置,其中n維空間中的位置的座標基於係數向量的係數,並且映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值;以及決定係數向量的幅度值作為與在n維空間中所決定位置相對應的幅度值。
方面28A.方面26A或27A的設備,其中映射模式將無記號係數映射為無記號幅度值。
方面29A.方面26A-28中任一方面的設備,其中映射模式將帶記號係數映射到帶記號幅度值。
方面30A.方面26A-28A中任一方面的設備,其中映射模式將無記號係數映射到帶記號幅度值。
方面31A.方面26A-30A中任一方面的設備,其中n大於或等於2。
方面32A.方面26A-28A或30A-31A中任何一個的設備,其中:一個或多個處理器被配置為使得,作為基於殘差資料產生係數的一部分,一個或多個處理器:基於殘差資料產生初始係數;產生指示初始係數的正/負記號的帶記號值;以及產生作為初始係數的絕對值的係數,並且數據機被配置為經由數位路徑發送帶記號值。
方面33A.方面26A-28A或30A-31A中任一方面的設備,其中:係數是初始係數的非負版本,一個或多個處理器被配置為使得,作為基於殘差資料產生係數的一部分,一個或多個處理器:基於殘差資料產生初始係數;基於初始係數中最負初始係數決定移位值;以及執行將基於移位值的初始係數轉換為初始係數的非負版本的程序,並且方法還包括信令通知表示移位值的資料。
方面34A.方面26A-27A、29A或31A-33A中任一方面的設備,其中係數向量包括一個或多個負係數和一個或多個正係數。
方面35A.方面26A-34A中任何一個的設備,其中:一個或多個處理器被配置為使得,作為基於視頻資料產生係數的一部分,一個或多個處理器:產生視頻資料的預測資料;基於視頻資料中的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;以及基於殘差資料產生係數,一個或多個處理器還被配置為基於預測資料產生數位值,並且數據機被配置為發送數位值。
方面36A.方面35A的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於殘差資料產生係數的一部分,一個或多個處理器:執行基於殘差資料產生係數的二值化處理;以及執行對係數進行量化的量化程序。
方面37A.方面35A-36A中任何一個的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於預測資料產生數位值的一部分,一個或多個處理器:基於預測資料中的數位採樣值產生量化數位採樣值;以及執行基於量化數位採樣值產生數位值的熵編碼程序。
方面38A.方面26A-37A中任一方面的設備,其中設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
方面39A.一種用於解碼視頻資料的設備,設備包括:被配置為接收類比信號的數據機;以及在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:基於類比信號,決定多個係數向量的幅度值;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
方面40A.方面39A的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於係數向量的幅度值決定係數向量中係數的一部分,一個或多個處理器:將係數向量中的係數決定為與幅度值對應的n維空間中的位置的座標,其中映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。
方面41A.方面39A或40A的設備,其中映射模式將無記號係數映射為無記號幅度值。
方面42A.方面39A或40A的設備,其中映射模式將帶記號係數映射到帶記號幅度值。
方面43A.方面39A或40A的設備,其中映射模式將無記號係數映射到帶記號幅度值。
方面44A.方面39A-43A中任一方面的設備,其中:數據機被配置為決定與類比信號的符號採樣時刻的相移和功率相對應的類比符號,並且其中一個或多個處理器被配置為使得:作為決定多個係數向量的幅度值的一部分,一個或多個處理器將係數向量的幅度值決定為I-Q平面中類比符號的座標之一。
方面45A.方面39A-44A中任一方面的設備,其中n大於或等於2。
方面46A.方面39A-41A或43A-45A中任何一個的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於幅度值和映射模式決定係數向量中係數的一部分,一個或多個處理器:經由數據機的數位路徑獲得帶記號值,其中帶記號值指示係數向量中係數的正/負記號;基於係數向量的幅度值和映射模式,決定係數向量中係數的絕對值;以及至少部分地透過將帶記號值應用於係數向量中的係數的絕對值來重建係數向量中的係數。
方面47A.方面39A-41A或43A-45A中任何一個的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於幅度值和映射模式決定係數向量中係數的一部分,一個或多個處理器:經由數據機的數位路徑獲取表示移位值的資料,其中,移位值指示係數向量中係數的最負係數;基於係數向量的幅度值和映射模式,決定係數向量中係數的中間值;以及至少部分地透過將移位值增加到係數向量中的係數的每個中間值來重建係數向量中的係數。
方面48A.方面39A-40A、42A、44A-47A中任一方面的設備,其中係數向量包括一個或多個負係數和一個或多個正係數。
方面49A.方面39A-48A中任何一個的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於係數向量中的係數產生視頻資料的一部分,一個或多個處理器:經由數據機的數位路徑獲得數位值;基於數位值產生預測資料;產生類比視頻資料的當前區塊的預測資料;基於係數向量中的係數產生殘差資料;以及基於預測資料和殘差資料產生視頻資料。
方面50A.方面49A的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於係數向量中的係數產生殘差資料的一部分,一個或多個處理器:執行對係數向量中的係數進行逆量化的逆量化程序;以及執行基於係數向量中的逆量化係數產生殘差資料的解二值化程序。
方面51A.方面49A或50A的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於數位值產生預測資料的一部分,一個或多個處理器:執行熵解碼程序,熵解碼程序基於數位值產生數位採樣值;以及至少部分地透過對數位採樣值進行逆量化來產生預測資料。
方面52A.方面39A-51A中任一方面的設備,其中設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
方面53A.一種用於編碼視頻資料的設備,設備包括:用於基於視頻資料產生係數的構件;用於產生係數向量的構件,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,用於基於映射模式決定係數向量的幅度值的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及用於基於係數向量的幅度值調變類比信號的構件。
方面54A.一種用於解碼視頻資料的設備,設備包括:用於基於類比信號決定多個係數向量的幅度值的構件;對於每個係數向量,用於基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰;以及用於基於係數向量中的係數產生視頻資料的構件。
方面55A.一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,會使得一個或多個處理器:基於視頻資料產生係數;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰;以及基於係數向量的幅度值調變類比信號。
方面56A.一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,所述指令在執行時使一個或多個處理器:基於類比信號決定多個係數向量的幅度值;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
方面1B.一種編碼視頻資料的方法,方法包括:基於視頻資料的數位採樣值產生係數;決定要在其上發送類比信號的信道的頻譜效率;基於信道的頻譜效率決定值n;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於係數向量的幅度值調變類比信號;以及在信道上輸出類比信號。
方面2B.方面1B的方法,其中決定係數向量的幅度值包括:決定n維空間中的位置,其中n維空間中的位置座標基於係數向量的係數,映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值;以及將係數向量的幅度值決定為與在n維空間中所決定位置相對應的幅度值。
方面3B.方面1B-2B中任一方面的方法,其中:基於視頻資料產生係數包括:為視頻資料產生預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;以及基於殘差資料中的數位採樣值的區塊產生係數,方法還包括:基於預測資料產生數位值;以及發送數位值。
方面4B.方面3B的方法,其中基於視頻資料產生係數包括:執行二值化程序,所述二值化程序基於殘差資料產生係數;以及執行對係數進行量化的量化程序。
方面5B.方面4B的方法,其中決定值n包括基於信道的頻譜效率和區塊的量化係數中的位元數決定值n。
方面6B.方面1B-5B中任一方面的方法,還包括輸出指示信道的頻譜效率的資料。
方面7B.一種解碼視頻資料的方法,方法包括:接收經由信道發送的類比信號;解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值;決定值n,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
方面8B.方面7B的方法,其中決定係數向量中的係數包括:決定係數向量中的係數作為與幅度值對應的n維空間中位置的座標,其中映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。
方面9B.方面7B或8B的方法,其中:方法還包括:接收數位值;基於數位值產生預測資料;基於係數向量中的係數產生視頻資料包括:基於係數產生殘差資料中的數位採樣值的區塊,以及基於殘差資料和預測資料產生視頻資料的數位採樣值。
方面10B.方面9B的方法,其中基於係數產生殘差資料中的數位採樣值的區塊包括:執行對係數進行逆量化的逆量化程序;以及執行基於係數產生殘差資料的解二值化程序。
方面11B.方面10B的方法,其中值n基於信道的頻譜效率和區塊的量化係數中的位元數。
方面12B.方面7B-11B中任一方面的方法,還包括接收指示信道的頻譜效率的資料。
方面13B.一種用於編碼視頻資料的設備,設備包括:被配置為儲存視頻資料的記憶體;在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:基於視頻資料的數位採樣值產生係數;決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率;基於信道的頻譜效率決定值n;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於係數向量的幅度值調變類比信號;以及被配置為在信道上輸出類比信號的數據機。
方面14B.方面13B的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為決定係數向量的幅度值的一部分,一個或多個處理器:決定n維空間中的位置,其中n維空間中的位置的座標基於係數向量的係數,並且映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值;以及決定係數向量的幅度值作為與在n維空間中所決定位置相對應的幅度值。
方面15B.方面13B-14B中任何一個的設備,其中:一個或多個處理器被配置為使得,作為基於視頻資料產生係數的一部分,一個或多個處理器:產生視頻資料的預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;以及基於殘差資料中的數位採樣值的區塊產生係數,並且一個或多個處理器還被配置為基於預測資料產生數位值,並且數據機被配置為發送數位值。
方面16B.方面15B的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於視頻資料產生係數的一部分,一個或多個處理器:執行基於殘差資料產生係數的二值化程序;以及執行對係數進行量化的量化程序。
方面17B.方面16B的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為決定值n的一部分,一個或多個處理器基於信道的頻譜效率和區塊的量化係數中的位元數決定值n。
方面18B.方面13B-17中任一方面的設備,其中數據機還被配置為輸出指示信道的頻譜效率的資料。
方面19B.方面13B-18B中任一方面的設備,其中設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
方面20B.一種用於解碼視頻資料的設備,設備包括:數據機,其被配置為接收經由信道發送的類比信號;在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值;決定值n,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;基於係數向量中的係數產生視頻資料。
方面21B.方面20B的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為決定係數向量中係數的一部分,一個或多個處理器:將係數向量中的係數決定為與幅度值對應的n維空間中位置的座標,其中映射模式將n維空間中的不同位置映射到多個幅度值中的不同幅度值。
方面22B.方面20B或21B的設備,其中:數據機還被配置為接收數位值;一個或多個處理器還被配置為基於數位值產生預測資料;並且,一個或多個處理器被配置為使得,作為基於係數向量中的係數產生視頻資料的一部分,一個或多個處理器:基於係數產生殘差資料中的數位採樣值的區塊,以及基於殘差資料和預測資料產生視頻資料的數位採樣值。
方面23B.方面22B的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於係數產生殘差資料中的數位採樣值的區塊的一部分,一個或多個處理器:執行對係數進行逆量化的逆量化程序;以及執行基於係數產生殘差資料的解二值化程序。
方面24B.方面23B的設備,其中值n基於信道的頻譜效率和區塊的量化係數中的位元數。
方面25B.方面20B-24B中任何一個的設備,其中數據機還被配置為接收指示信道的頻譜效率的資料。
方面26B.方面20B-25B中任一方面的設備,其中設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
方面27B.一種用於編碼視頻資料的設備,設備包括:用於基於視頻資料的數位採樣值產生係數的構件;用於決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率的構件;用於基於信道的頻譜效率決定值n的構件;用於產生係數向量的構件,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,用於基於映射模式決定係數向量的幅度值的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,以及用於基於係數向量的幅度值調變類比信號的構件;以及用於在信道上輸出類比信號的構件。
方面28B.一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於接收經由信道發送的類比信號的構件;用於解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值的構件;用於決定值n的構件,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,用於基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;用於基於係數向量中的係數產生視頻資料的構件。
方面29B.一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,所述指令在執行時使一個或多個處理器:基於視頻資料的數位採樣值產生係數;決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率;基於信道的頻譜效率決定值n;產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數;對於每個係數向量,基於映射模式決定係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰,並且基於係數向量的幅度值調變類比信號;並在信道上輸出類比信號。
方面30B.一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,所述指令在執行時,使一個或多個處理器:接收經由信道發送的類比信號;解調類比信號以決定多個係數向量的幅度值;決定值n,其中值n基於信道的頻譜效率;對於每個係數向量,基於係數向量的幅度值和映射模式決定係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量:映射模式將相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且相應幅度值在n維空間中與多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在幅度值的單調數線中與相應幅度值相鄰;以及基於係數向量中的係數產生視頻資料。
方面1C.一種編碼視頻資料的方法,方法包括:為視頻資料產生預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;基於殘差資料產生係數;執行交錯程序以產生交錯幅度值,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;基於預測資料產生數位值;以及輸出基於交錯幅度值和數位值調變的一個或多個類比信號。
方面2C.方面1C的方法,其中:方法還包括執行映射程序,映射程序將原始數線中的交錯幅度值映射到包括一個或多個間隙範圍的交替數線中的映射值,其中間隙範圍位於與雜訊影響相關的原始數線中的位置,所述雜訊影響與從類比信號解調的交錯幅度值中的位元翻轉有關,並且映射程序不將任何交錯幅度值映射到一個或多個間隙範圍中的任何值,以及輸出一個或多個類比信號包括基於映射值調變類比信號。
方面3C.方面1C或2C的方法,其中交錯程序將兩個或四個係數的位元交錯。
方面4C.方面1C-3C中任一方面的方法,其中基於殘差資料產生係數包括:執行基於殘差資料產生係數的二值化程序;以及執行對係數進行量化的量化程序。
方面5C.方面1C-4C中任一方面的方法,其中基於預測資料產生數位值包括:基於預測資料中的數位採樣值產生量化數位採樣值;以及執行基於量化數位採樣值產生數位值的熵編碼程序。
方面6C.方面1C-5C中任一方面的方法,還包括基於類比信號透過其發送的信道的頻譜效率,從多個交錯程序中選擇交錯程序。
方面7C.方面6C的方法,其中每個交錯程序交錯不同數量的係數。
方面8C.一種解碼視頻資料的方法,方法包括:基於類比信號決定交錯幅度值;執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數,其中兩個或更多個係數的位元在交錯幅度值中被交錯;基於兩個或更多個係數產生殘差資料;獲取數位值;基於數位值產生預測資料;以及基於預測資料和殘差資料重建視頻資料。
方面9C.方面8C的方法,其中,基於類比信號決定交錯幅度值包括:解調類比信號以決定使用映射程序產生的映射值,所述映射程序將原始數線中的交錯幅度值映射到包括一個或多個間隙範圍的交替數線中的映射值,其中間隙範圍位於與雜訊影響相關原始數線中的位置,所述雜訊影響與從類比信號解調的交錯幅度值中的位元翻轉有關,並且映射程序不將交錯幅度值中的任何值映射到一個或多個間隙範圍中的任何值;以及使用映射程序的逆操作將映射值映射到交錯幅度值。
方面10C.方面9C的方法,其中:透過解調類比信號決定的映射值位於間隙範圍之一,映射程序的逆程序將間隙範圍中的映射值映射為原始數線中的值。
方面11C.方面8C-10C中任一方面的方法,其中解交錯程序將兩個或四個係數的位元解交錯。
方面12C.方面8C-11C中任一方面的方法,其中基於類比信號決定交錯幅度值包括:決定對應於類比信號的符號採樣時刻的相移和功率的類比符號,其中交錯幅度值等於I-Q平面中類比符號的座標。
方面13C.方面8C-12C中任一方面的方法,其中基於係數產生殘差資料包括:執行對係數進行逆量化的逆量化程序;以及執行基於係數產生殘差資料的解二值化程序。
方面14C.方面8C-13C中任一方面的方法,其中基於數位值產生預測資料包括:執行熵解碼程序,所述熵解碼程序基於數位值產生量化數位採樣值;以及執行逆量化程序,逆量化程序基於逆量化數位採樣值在預測資料中產生數位採樣值。
方面15C.方面8C-13C中任一方面的方法,還包括基於類比信號透過其發送的信道的頻譜效率,從多個解交錯程序中選擇解交錯程序。
方面16C.方面15C的方法,其中每個解交錯程序解交錯不同數量的係數。
方面17C.一種用於編碼視頻資料的設備,設備包括:配置為儲存視頻資料的記憶體、在電路中實現的一個或多個處理器,一個或多個處理器被配置為:為視頻資料產生預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;基於殘差資料產生係數;執行交錯程序以產生交錯幅度值,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;以及基於預測資料產生數位值;以及數據機,其被配置為輸出基於交錯幅度值和數位值調變的一個或多個類比信號。
方面18C.方面17C的設備,其中:一個或多個處理器還被配置為執行映射程序,映射程序將交錯幅度值從原始數線映射到包括一個或多個間隙範圍的交替數線中的映射值,其中間隙範圍位於與雜訊影響相關的原始數線中的位置,所述雜訊影響與從類比信號解調的交錯幅度值中的位元翻轉有關,並且映射程序不將任何交錯幅度值映射到一個或多個間隙範圍中的任何值,並且一個或多個處理器被配置為使得,作為輸出一個或多個類比信號的一部分,數據機基於所映射的值調變類比信號。
方面19C.方面17C或18C的設備,其中交錯程序將兩個或四個係數的位元交錯。
方面20C.方面17C-19C中任一方面的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於殘差資料產生係數的一部分,一個或多個處理器:執行基於殘差資料產生係數的二值化程序;以及執行對係數進行量化的量化程序。
方面21C.方面17C-20C中任一方面的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於預測資料產生數位值的一部分,一個或多個處理器:基於預測資料中的數位採樣值產生量化數位採樣值;以及執行基於量化數位採樣值產生數位值的熵編碼程序。
方面22C.方面17C-21C中任一方面的設備,其中一個或多個處理器還被配置為基於類比信號透過其發送的信道的頻譜效率,從多個交錯程序中選擇交錯程序。
方面23C.方面22C的設備,其中每個交錯程序交錯不同數量的係數。
方面24C.方面17C-23C中任一方面的設備,其中設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
方面25C.一種用於解碼視頻資料的設備,設備包括:被配置為獲得類比信號和數位值的數據機;以及在電路中實現的一個或多個處理器,所述一個或多個處理器被配置為:基於類比信號決定交錯幅度值;執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數,其中將兩個或更多個係數的位元交錯在交錯幅度值中;基於兩個或更多個係數產生殘差資料;獲取數位值;基於數位值產生預測資料;並基於預測資料和殘差資料重建視頻資料。
方面26C.方面25C的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於類比信號決定交錯幅度值的一部分,一個或多個處理器:解調類比信號以決定使用映射程序產生的映射值,所述映射程序將原始數線中的交錯幅度值映射到包括一個或多個間隙範圍的交替數線中的映射值,其中,間隙範圍位於與雜訊影響相關的原始數線中的位置,所述雜訊影響與從類比信號解調的交錯幅度值中的位元翻轉有關,並且映射程序不將交錯幅度值中的任何值映射到一個或多個間隙範圍中的任何值;以及使用映射程序的逆操作將映射值映射到交錯幅度值。
方面27C.方面26C的設備,其中:透過解調類比信號決定的映射值位於間隙範圍之一,映射程序的逆程序將間隙範圍中的映射值映射到原始數線中的值。
方面28C.方面25C-27C中任一方面的設備,其中解交錯程序將兩個或四個係數的位元解交錯。
方面29C.方面25C-28C中任一方面的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於類比信號決定交錯幅度值的一部分,一個或多個處理器:決定與類比信號的符號採樣時刻的相移和功率對應的類比符號,其中交錯幅度值等於I-Q平面中類比符號的座標。
方面30C.方面25C-29C中任何一個的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於係數產生殘差資料的一部分,一個或多個處理器:執行對係數進行逆量化的逆量化程序;以及執行基於係數產生殘差資料的解二值化程序。
方面31C.方面25C-30C中任何一個的設備,其中一個或多個處理器被配置為使得,作為基於數位值產生預測資料的一部分,一個或多個處理器:執行熵解碼程序,所述熵解碼程序基於數位值產生量化數位採樣值;以及執行逆量化程序,所述逆量化程序基於逆量化數位採樣值在預測資料中產生數位採樣值。
方面32C.方面31C的設備,其中一個或多個處理器還被配置為基於類比信號透過其發送的信道的頻譜效率,從多個解交錯程序中選擇解交錯程序。
方面33C.方面32C的設備,其中每個解交錯程序解交錯不同數量的係數。
方面34C.方面27C-33C中任一方面的設備,其中設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
方面35C.一種用於編碼視頻資料的設備,設備包括:用於產生視頻資料的預測資料的構件;用於基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料的構件;用於基於殘差資料產生係數的構件;用於執行交錯程序以產生交錯幅度值的構件,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;以及用於基於交錯幅度值調變類比信號的裝置;用於基於預測資料產生數位值的構件;以及用於基於預測區塊輸出類比信號和數位值的構件。
方面36C.一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括:用於基於類比信號決定交錯幅度值的構件;用於執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數的構件,其中將兩個或更多個係數的位元交錯在交錯幅度值中;用於基於兩個或更多個係數產生殘差資料的構件;用於獲取數位值的構件;用於基於數位值產生預測資料的構件;以及用於基於預測資料和殘差資料重建視頻資料的構件。
方面37C.一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,所述指令在執行時,使一個或多個處理器:為視頻資料產生預測資料;基於視頻資料的數位採樣值和預測資料產生殘差資料;基於殘差資料產生係數;執行交錯程序以產生交錯幅度值,其中交錯程序交錯兩個或更多個係數的位元以產生交錯幅度值;以及基於交錯幅度值調變類比信號;基於預測資料產生數位值;並基於預測區塊輸出類比信號和數位值。
方面38C.一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,所述指令在執行時,使一個或多個處理器:基於類比信號決定交錯幅度值;執行解交錯程序以產生兩個或更多個係數,其中兩個或更多個係數的位元在交錯幅度值中交錯;基於兩個或更多個係數產生殘差資料;獲取數位值;基於數位值產生預測資料;以及基於預測資料和殘差資料重建視頻資料。
應認識到的是,取決於示例,本文所述任何技術的某些行為或事件可以以不同的順序執行,可以被增加、合併或完全省略(例如,並非所有所述行為或事件都是技術實踐所必需的)。此外,在某些示例中,動作或事件可以同時執行,例如透過多線程處理、中斷處理或多個處理器,而不是依序執行。
在一個或多個示例中,功能可以在硬體、軟體、韌體或其任何組合中實現。如果在軟體中實現,則功能可以作為一個或多個指令或碼儲存在計算機可讀媒體上或透過計算機可讀媒體傳輸,並由基於硬體的處理單元執行。計算機可讀媒體可以包括計算機可讀儲存媒體,其對應於諸如資料儲存媒體之類的有形媒體,或者包括例如根據通信協定促進計算機程式從一個地方轉移到另一個地方的任何媒體的通信媒體。以這種方式,計算機可讀媒體通常可以對應於(1)非暫時性的有形計算機可讀儲存媒體或(2)諸如信號或載波的通信媒體。資料儲存媒體可以是可由一台或多台計算機或一台或多台處理器存取的任何可用媒體,以提取用於實現本公開內容所述技術的指令、碼和/或資料結構。計算機程式產品可以包括計算機可讀媒體。
作為示例而非限制,此類計算機可讀儲存媒體可包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其他光碟記憶體、磁碟記憶體或其他磁儲存設備、快閃記憶體,或任何其他可用於以指令或資料結構的形式儲存所需程式碼並可由計算機存取的媒體。此外,任何連接都被恰當地稱為計算機可讀媒體。例如,如果使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、數位用戶線(DSL)或紅外、無線電和微波等無線技術從網站、伺服器或其他遠程來源傳輸指令,則使用同軸電纜、光纖電纜、雙絞線、DSL或紅外等無線技術,無線電和微波都包含在媒體的定義中。然而,應當理解的是,計算機可讀儲存媒體和資料儲存媒體不包括連接、載波、信號或其他臨時媒體,而是指向非暫時的有形儲存媒體。本文使用的磁碟和光碟包括光碟(CD)、雷射光碟、光碟、數位多功能光碟(DVD)、軟碟和藍光光碟,其中磁碟通常以磁性方式再現資料,而光碟則以雷射以光學方式再現資料。上述組合也應包括在計算機可讀媒體的範圍內。
指令可以由一個或多個處理器(例如,可程式化處理器)執行,所述一個或多個處理器是諸如一個或多個數位信號處理器(DSP)、通用微處理器、特殊應用積體電路(ASIC)、場域可程式化閘陣列(FPGA)或其他等效積體或離散邏輯電路。因此,本文使用的術語“處理器”和“處理電路”可以指任何前述結構或適合於實現本文所述技術的任何其他結構。此外,在一些方面中,本文描述的功能性可在配置用於編碼和解碼的專用硬體和/或軟體模組內提供,或併入組合編解碼器中。此外,這些技術可以在一個或多個電路或邏輯元件中完全實現。
本公開內容的技術可在多種設備或裝置中實施,包括無線手持設備、積體電路(IC)或一組IC(例如晶片組)。本公開內容中描述各種組件、模組或單元,以強調配置為執行所公開技術的設備的功能方面,但不一定需要透過不同的硬體單元實現。相反,如上所述,各種單元可以組合在編解碼器硬體單元中,或者由互操作硬體單元的集合提供,包括如上所述的一個或多個處理器,以及合適的軟體和/或韌體。
已經描述各種示例。這些和其他示例在所附申請專利範圍的範圍內。
100:系統 102:來源設備 104:視頻來源 106:記憶體 108:數據機 110:計算機可讀媒體 112:儲存設備 114:檔案伺服器 116:目的地設備 118:顯示設備 120:記憶體 122:數據機 200:視頻編碼器 202:視頻資料記憶體 204:預測單元 206:量化單元 208:熵編碼單元 210:緩衝器 212:殘差產生單元 214:類比壓縮單元 216:二值化單元 218:量化單元 220:封裝單元 222:類比調變單元 300:視頻解碼器 302:緩衝器 304:熵解碼單元 306:解量化單元 308:類比解壓縮單元 310:重建單元 312:視頻資料記憶體 314:類比解調單元 316:解封裝單元 318:解量化單元 320:解二值化單元 400:數據機 402:TrBk循環冗餘核對(CRC)附接單元 404:碼區塊分割單元 406:信道譯碼單元 408:速率匹配單元 410:碼區塊序連單元 412:擾碼器單元 414:調變單元 416:資源映射器 418:正交頻分多工(OFDM)信號產生單元 500:星座圖 502A:參考點 502B:參考點 502C:參考點 502D:參考點 502E:參考點 502F:參考點 502G:參考點 502H:參考點 502I:參考點 502J:參考點 502K:參考點 502L:參考點 502M:參考點 502N:參考點 502O:參考點 502P:參考點 504:箭頭 506:箭頭 700:係數向量 702:記號資料 704:經修改係數向量 800:係數向量 802:移位值 804:經修改係數向量 1600:步驟 1602:步驟 1604:步驟 1606:步驟 1608:步驟 1700:步驟 1702:步驟 1704:步驟 1800:第一係數 1802:第二係數 1804:交錯幅度值 1900:係數 1902:係數 1904:係數 1906:係數 1908:交錯幅度值 2000:信道 2100:數線 2102:數線 2104:數線 2106:數線 2200:步驟 2202:步驟 2204:步驟 2206:步驟 2208:步驟 2210:步驟 2300:步驟 2302:步驟 2304:步驟 2306:步驟 2308:步驟 2310:步驟 2400:類比壓縮單元 2402:區塊分割單元 2404:區塊動態量化單元 2406:頻譜效率單元 2408:封裝單元 2410:縮放單元 2412:類比調變單元 2414:位元數 2416:頻譜效率 2500:步驟 2502:步驟 2504:步驟 2506:步驟 2508:步驟 2510:步驟 2600:步驟 2602:步驟 2604:步驟 2606:步驟 2608:步驟
圖1是示出可以執行本公開內容技術的示例編碼和解碼系統的方塊圖。
圖2是根據本公開內容的一種或多種技術的示例視頻編碼器的方塊圖。
圖3是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例視頻解碼器的方塊圖。
圖4是根據本公開內容的一種或多種技術的示例數據機的方塊圖。
圖5是用於I-Q域中的類比調變的示例星座圖。
圖6是示出類比調變傳輸期間接收的錯誤的概念圖。
圖7是示出根據本公開內容的一種或多種技術的資料記號(sign)譯碼的示例的概念圖。
圖8是示出根據本公開內容的一種或多種技術的最小值譯碼示例的概念圖。
圖9是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例映射模式的概念圖。
圖10是示出根據本公開內容的一種或多種技術的與圖9的映射模式相對應的幅度值的概念圖。
圖11是示出根據本公開內容的一種或多種技術的另一示例映射模式的概念圖。
圖12是示出根據本公開內容的一種或多種技術的與圖11的映射模式相對應的幅度值的概念圖。
圖13是示出根據本公開內容的一種或多種技術的另一示例映射模式的概念圖。
圖14是示出根據本公開內容的一種或多種技術的與圖13的映射模式相對應的幅度值的概念圖。
圖15是示出根據本公開內容的一種或多種技術的示例三維映射模式的概念圖。
圖16是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行編碼的示例方法的流程圖。
圖17是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行解碼的示例方法的流程圖。
圖18是示出根據本公開內容的一種或多種技術的交錯的第一示例的概念圖。
圖19是根據本公開內容的一種或多種技術的交錯的第二示例的概念圖。
圖20是示出雜訊對譯碼程序的示例影響的方塊圖。
圖21是示出根據本公開內容的一種或多種技術的間隙範圍的概念圖。
圖22是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行編碼的示例方法的流程圖。
圖23是示出根據本公開內容的一種或多種技術解碼視頻資料的示例方法的流程圖。
圖24是根據本公開內容的一種或多種技術,使用可變符號率的示例類比壓縮單元的方塊圖。
圖25是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行編碼的示例方法的流程圖。
圖26是示出根據本公開內容的一種或多種技術對視頻資料進行解碼的示例方法的流程圖。
2500:步驟
2502:步驟
2504:步驟
2506:步驟
2508:步驟
2510:步驟

Claims (30)

  1. 一種編碼視頻資料的方法,所述方法包括: 基於所述視頻資料的數位採樣值產生係數; 決定要在其上發送類比信號的信道的頻譜效率; 基於所述信道的頻譜效率決定值n; 產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數; 對於每個係數向量,基於映射模式決定所述係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰,並且 基於所述係數向量的幅度值調變所述類比信號;以及 在所述信道上輸出所述類比信號。
  2. 根據請求項1所述的方法,其中決定所述係數向量的幅度值包括: 決定所述n維空間中的位置,其中所述n維空間中的所述位置的座標基於所述係數向量的係數,並且所述映射模式將所述n維空間中的不同位置映射到所述多個幅度值中的不同幅度值;以及 決定所述係數向量的幅度值作為與所述n維空間中的所決定位置相對應的幅度值。
  3. 根據請求項1所述的方法,其中: 基於所述視頻資料產生所述係數包括: 產生所述視頻資料的預測資料; 基於所述視頻資料的數位採樣值和所述預測資料產生殘差資料;以及 基於所述殘差資料中的數位採樣值的區塊產生所述係數,並且 所述方法還包括: 基於所述預測資料產生數位值;以及 發送所述數位值。
  4. 根據請求項3所述的方法,其中基於所述視頻資料產生所述係數包括: 執行基於所述殘差資料產生所述係數的二值化程序;以及 執行量化所述係數的量化程序。
  5. 根據請求項4所述的方法,其中決定所述值n包括基於所述信道的所述頻譜效率和所述區塊的量化係數中的位元數決定所述值n。
  6. 根據請求項1所述的方法,還包括輸出指示所述信道的頻譜效率的資料。
  7. 一種解碼視頻資料的方法,所述方法包括: 接收經由信道發送的類比信號; 解調所述類比信號以決定多個係數向量的幅度值; 決定值n,其中所述值n基於所述信道的頻譜效率; 對於每個係數向量,基於所述係數向量的幅度值和映射模式決定所述係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰;以及 基於所述係數向量中的所述係數產生所述視頻資料。
  8. 根據請求項7所述的方法,其中決定所述係數向量中的所述係數包括: 將所述係數向量中的所述係數決定為與所述幅度值對應的所述n維空間中的位置的座標,其中所述映射模式將所述n維空間中的不同位置映射到所述多個幅度值中的不同幅度值。
  9. 根據請求項7所述的方法,其中: 所述方法還包括: 接收數位值; 基於所述數位值產生預測資料;並且 基於所述係數向量中的所述係數產生所述視頻資料包括: 基於所述係數產生殘差資料中的數位採樣值的區塊,以及 基於所述殘差資料和所述預測資料產生所述視頻資料的數位採樣值。
  10. 根據請求項9所述的方法,其中基於所述係數產生所述殘差資料中的所述數位採樣值的區塊包括: 執行對所述係數進行逆量化的逆量化程序;以及 執行基於所述係數產生所述殘差資料的二值化程序。
  11. 根據請求項10所述的方法,其中,所述值n基於所述信道的頻譜效率和所述區塊的量化係數中的位元數。
  12. 根據請求項7所述的方法,還包括接收指示所述信道的頻譜效率的資料。
  13. 一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括: 記憶體,被配置為儲存所述視頻資料; 在電路中實現的一個或多個處理器,所述一個或多個處理器被配置為: 基於所述視頻資料的數位採樣值產生係數; 決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率; 基於所述信道的頻譜效率決定值n; 產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數; 對於每個係數向量,基於映射模式決定所述係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,和 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰,並且 基於所述係數向量的幅度值調變所述類比信號;以及 被配置為在所述信道上輸出所述類比信號的數據機。
  14. 根據請求項13所述的設備,其中所述一個或多個處理器被配置為,作為決定所述係數向量的幅度值的一部分,所述一個或多個處理器: 決定所述n維空間中的位置,其中所述n維空間中的所述位置的座標基於所述係數向量的係數,並且所述映射模式將所述n維空間中的不同位置映射到所述多個幅度值中的不同幅度值;以及 決定所述係數向量的幅度值作為與所述n維空間中的所決定位置相對應的幅度值。
  15. 根據請求項13所述的設備,其中: 所述一個或多個處理器被配置成,作為基於所述視頻資料產生所述係數的一部分,所述一個或多個處理器: 產生所述視頻資料的預測資料; 基於所述預測資料和所述視頻資料的數位採樣值產生殘差資料;以及 基於所述殘差資料中的數位採樣值的區塊產生所述係數,並且 所述一個或多個處理器還被配置為基於所述預測資料產生數位值,以及 所述數據機被配置為發送所述數位值。
  16. 根據請求項15所述的設備,其中所述一個或多個處理器被配置為,作為基於所述視頻資料產生所述係數的一部分,所述一個或多個處理器: 執行基於所述殘差資料產生所述係數的二值化程序;以及 執行量化所述係數的量化程序。
  17. 根據請求項16所述的設備,其中所述一個或多個處理器被配置為作為決定所述值n的一部分,所述一個或多個處理器基於所述信道的頻譜效率和所述區塊的量化係數中的位元數來決定所述值n。
  18. 根據請求項13所述的設備,其中所述數據機還被配置為輸出指示所述信道的頻譜效率的資料。
  19. 根據請求項13所述的設備,其中所述設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
  20. 一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括: 數據機,被配置成接收經由信道發送的類比信號; 在電路中實現的一個或多個處理器,所述一個或多個處理器被配置為: 解調所述類比信號以決定多個係數向量的幅度值; 決定值n,其中所述值n基於所述信道的頻譜效率; 對於每個係數向量,基於所述係數向量的幅度值和映射模式決定所述係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰;和 基於所述係數向量中的所述係數產生所述視頻資料。
  21. 根據請求項20所述的設備,其中所述一個或多個處理器被配置為作為決定所述係數向量中的所述係數的一部分,所述一個或多個處理器: 將所述係數向量中的所述係數決定為與所述幅度值對應的所述n維空間中的位置的座標,其中所述映射模式將所述n維空間中的不同位置映射到所述多個幅度值中的不同幅度值。
  22. 根據請求項20所述的設備,其中: 所述數據機還被配置為接收數位值; 所述一個或多個處理器還被配置為基於所述數位值產生預測資料;並且 所述一個或多個處理器被配置為作為基於所述係數向量中的所述係數產生所述視頻資料的一部分,所述一個或多個處理器: 基於所述係數產生殘差資料中的數位採樣值的區塊,以及 基於所述殘差資料和所述預測資料產生所述視頻資料的數位採樣值。
  23. 根據請求項22所述的設備,其中所述一個或多個處理器被配置為作為基於所述係數產生所述殘差資料中的所述數位採樣值的區塊的一部分,所述一個或多個處理器: 執行對所述係數進行逆量化的逆量化程序;以及 執行基於所述係數產生所述殘差資料的解二值化程序。
  24. 根據請求項23所述的設備,其中,所述值n基於所述信道的頻譜效率和所述區塊的量化係數中的位元數。
  25. 根據請求項20所述的設備,其中所述數據機還被配置為接收指示所述信道的頻譜效率的資料。
  26. 根據請求項20所述的設備,其中所述設備包括相機、計算機、行動設備、廣播接收器設備或機上盒中的一個或多個。
  27. 一種用於編碼視頻資料的設備,所述設備包括: 用於基於所述視頻資料的數位採樣值產生係數的構件; 用於決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率的構件; 用於基於所述信道的頻譜效率決定值n的構件; 用於產生係數向量的構件,其中每個係數向量包括n個係數; 對於每個係數向量,用於基於映射模式決定所述係數向量的幅度值的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰,以及 用於基於所述係數向量的幅度值調變所述類比信號的構件;以及 用於在所述信道上輸出所述類比信號的構件。
  28. 一種用於解碼視頻資料的設備,所述設備包括: 用於接收經由信道發送的類比信號的構件; 用於解調所述類比信號以決定多個係數向量的幅度值的構件; 用於決定值n的構件,其中所述值n基於所述信道的頻譜效率; 對於每個係數向量,用於基於所述係數向量的幅度值和映射模式決定所述係數向量中的係數的構件,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應的允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰;以及 用於基於所述係數向量中的所述係數產生所述視頻資料的構件。
  29. 一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,使一個或多個處理器: 基於視頻資料的數位採樣值產生係數; 決定用於輸出類比信號的信道的頻譜效率; 基於所述信道的頻譜效率決定值n; 產生係數向量,其中每個係數向量包括n個係數; 對於每個係數向量,基於映射模式決定所述係數向量的幅度值,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰,並且 基於所述係數向量的幅度值調變所述類比信號;以及 在所述信道上輸出所述類比信號。
  30. 一種計算機可讀資料儲存媒體,其上儲存有指令,當執行所述指令時,使一個或多個處理器: 接收經由信道發送的類比信號; 解調所述類比信號以決定多個係數向量的幅度值; 決定值n,其中所述值n基於所述信道的頻譜效率; 對於每個係數向量,基於所述係數向量的幅度值和映射模式決定所述係數向量中的係數,其中對於多個允許的係數向量中的每個相應允許的係數向量: 所述映射模式將所述相應允許的係數向量映射到多個幅度值中的相應幅度值,並且 所述相應幅度值在n維空間中與所述多個幅度值中的至少一個其他幅度值相鄰,所述至少一個其他幅度值在所述幅度值的單調數線中與所述相應幅度值相鄰;以及 基於所述係數向量中的所述係數產生視頻資料。
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