WO2013107177A1 - 编解码方法和装置 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to the field of video image processing and, more particularly, to a codec method and apparatus. Background technique
  • Intra coding refers to a technique of compressing and encoding image content using only spatial correlation in the current encoded image.
  • Inter-frame coding refers to a technique of compression-encoding a current picture using the temporal correlation of the current coded picture with the coded picture.
  • H.264/AVC Advanced Video Coding
  • a video image signal typically includes one luminance component and two chrominance components.
  • the HEVC (High Efficiency Video Coding) scheme is a new generation video coding standardization scheme currently being studied by the International Organization for Standardization. It follows the intra prediction coding technique in the H.264/AVC standard and targets the chrominance components.
  • a new intra prediction mode LM mode has been introduced. When the LM mode is used, the chrominance component prediction value of the image block is calculated by the linear model from the reconstructed value resampled by the luminance component of the corresponding block. Therefore, the LM mode is different from the conventional directional intra prediction mode in that it uses the correlation between the luminance component and the chrominance component of the image signal, and uses the luminance component value to predict the chrominance component value.
  • the HEVC scheme inherits and extends the intra prediction coding technique in the H.264/AVC standard.
  • the image block chroma component all selectable intra prediction modes constitute a set of prediction modes, including the following six prediction modes:
  • DM mode using the intra prediction mode of the luminance component of the current block as a prediction mode of the chrominance component, and performing prediction;
  • LM mode Calculate the predicted value of the chroma component by using the value of the sampled point luminance component based on the linear model, and the linear model parameter is calculated from the luminance component value and the chroma component value of the sample point adjacent to the current block;
  • DC mode using the average value of the values of the chroma components of the sample points adjacent to the current block as the predicted value of the current block chroma component;
  • Plane (Planar) mode Calculate the predicted value of the current block sample point based on the assumption that the value of the sample point changes linearly in space;
  • Horizontal mode use the value of the chrominance component of the adjacent sampling point on the left side as the predicted value of the chrominance components of all sampling points in the same row of the current block;
  • the embodiment of the invention provides a codec method and device, which can reduce the complexity of encoding and decoding in video image processing and improve decoding efficiency.
  • a codec method including: extracting first information in a code stream; determining a chroma component intra prediction mode according to the first information; and determining a chroma component intra prediction mode according to the first information Extracting the second information in the code stream; determining a chroma component intra prediction mode according to the second information, where the first information includes information indicating whether the chroma component intra prediction mode is the DM mode or the LM mode, The second information is used to indicate a remaining mode as a chroma component intra prediction mode, and the remaining mode is one of available for the chroma component intra prediction mode except for a mode that the first information may determine.
  • an apparatus for encoding and decoding including a first extracting unit, a first determining unit, a second extracting unit, and a second determining unit, where the first extracting unit is configured to extract first information in the code stream.
  • a first determining unit configured to determine a chroma component intra prediction mode according to the first information extracted by the first extracting unit; and a second extracting unit, configured to: when the first determining unit cannot determine the chroma component in the frame according to the first information
  • a second determining unit configured to determine a chroma component intra prediction mode according to the second information extracted by the second extracting unit, where the first information includes Whether the component intra prediction mode is information of the DM mode or the LM mode, the second information is used to indicate the remaining mode as the chroma component intra prediction mode, and the remaining mode is available for the chroma other than the mode that the first information may determine.
  • One of the component intra prediction modes is configured to determine a chroma component intra prediction mode according to the first information
  • the above technical solution can reduce and optimize the coding information of the chroma mode, thereby reducing the coding.
  • the decoding step thereby reducing the complexity of the codec and improving the efficiency of decoding.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a codec method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a codec method according to another embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a schematic flow diagram of an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a codec apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of another apparatus for codec according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the chrominance component in the embodiment of the present invention may refer to any chrominance component of the two chrominance components.
  • the DC mode, the vertical mode, the horizontal mode, and the planar mode in the chroma component intra prediction mode of HEVC are basically the same as the corresponding modes in the H.264/AVC standard, and the specific implementation methods are different.
  • LM mode and DM mode are two newly added modes. In addition to the above prediction mode, there is an alternative mode. If the DM mode is the same as the remaining prediction modes in the prediction mode set, the replacement mode is used to replace the same chrominance prediction mode as the DM mode, thereby forming a new prediction mode set.
  • the DM mode uses the intra prediction mode of the luminance component of the current block as a prediction mode of the chrominance component for prediction. Therefore, the intra prediction mode of the luminance component can also be equivalently determined in the above method. Whether it is the same as the remaining prediction modes in the prediction mode set.
  • the replacement mode may be a prediction mode that is different from all of the modes in the chroma component prediction mode set.
  • the set of chroma component prediction modes may be different.
  • One set of chrominance component prediction modes available includes DM mode, LM mode, DC mode, vertical mode, horizontal mode, and planar mode.
  • Another set of available chroma component prediction modes includes DM mode, DC mode, vertical mode, horizontal mode, and planar mode.
  • Another set of available chroma component prediction modes includes DM mode, LM mode, and default mode.
  • Another set of available chroma component prediction modes includes a DM mode, and a default mode.
  • the LM mode in the above mode is an optional technique in the current HE VC scheme.
  • the chroma intra prediction mode selectable mode includes the LM mode, and the prediction mode set includes six prediction modes; but in LC (Low Complexity) coding Under the configuration condition, the LM mode is not included in the chroma intra prediction mode. In this case, the prediction mode set includes five prediction modes.
  • whether LM is an optional mode is determined according to a binary symbol (flag) in the code stream.
  • the chroma coding scheme uses the TU (Tmncated Unary) code to binarize the mode information of the current block, and then uses the CAB AC (Context Cased Binary Arithmetic Coding) technology for the binarized binary symbols.
  • Entropy coding For example, in the HE configuration condition, DM, LM, vertical, horizontal, DC and plane modes can be represented by TU code words 0, 10, 110, 1110, 11110, 11111 respectively; under LC configuration conditions, DM, The vertical, horizontal, DC and plane modes can be represented by the TU code words 0, 10, 110, 1110, 1111, respectively.
  • the decoding end determines the prediction mode of the current block chrominance component based on the parsed TU codeword.
  • the TU codeword can be regarded as a concatenation of a set of binary symbols.
  • it is determined whether to continue encoding or decoding subsequent binary symbols according to the value of each binary symbol.
  • each binary symbol in the TU code word represents a binarization decision. For example, under the LC coding configuration condition, a TU code with a maximum value of 5 is used, that is, the TU code contains up to 4 binary symbols.
  • the first binary symbol is used to determine whether the mode of the current block is the DM mode
  • the second binary symbol is used to determine whether the mode of the current block is the vertical mode
  • the third binary symbol is used to determine whether the mode of the current block is In horizontal mode
  • the 4th binary symbol is used to determine if the mode of the current block is DC mode. If it is not the above four modes, it must be a flat mode.
  • the DM mode selection ratio is high, which reduces the importance of other modes outside the DM.
  • the DM mode may be the same as the planar mode, the DC mode, the horizontal mode, and the vertical mode, which indicates that there is a large redundancy in the optional mode set, and the redundancy affects the video image compression efficiency;
  • the embodiment of the invention provides a codec method, which can solve the above problem.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a codec method 10 according to an embodiment of the present invention, which includes the following contents. 11. Extract the first information in the code stream.
  • the first information includes information indicating whether the chroma component intra prediction mode is the DM mode or the LM mode.
  • the second information is used to indicate a remaining mode as the chroma component intra prediction mode, the remaining mode being one of available for the chroma component intra prediction mode except the mode that the first information may determine .
  • the remaining mode may be one of modes other than the mode in which the first information may be determined in the set of chroma component intra prediction modes. For example, if the first information is used to determine whether the chroma component intra prediction mode is the DM mode or the LM mode, the remaining mode may be other than the DM mode and the LM mode in the chroma component intra prediction mode set. One of the modes.
  • the replacement mode is a chroma component intra prediction.
  • the embodiment of the present invention can reduce and optimize the coding information of the chroma mode, thereby reducing the encoding and decoding steps, thereby reducing the complexity of the codec and improving the decoding efficiency.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a codec method 20 according to another embodiment of the present invention, including the following. 21. Extract the first information in the code stream.
  • the first information includes an indication of whether the intra-prediction mode of the chroma component is a DM mode or an LM mode Information.
  • the first information may include one or two sub-informations carried by the binary symbols.
  • the first information may also be carried by a TU code of up to two.
  • step 23 is performed, and the DM mode is used as the chroma component intra prediction mode.
  • step 24 is performed to confirm whether the LM mode is included in the chroma component intra prediction mode set, and the confirmation method is the same as the prior art.
  • step 25 is performed.
  • step 26 is performed, and the LM mode is used as the chroma component intra prediction mode.
  • step 24 After performing step 24, it is determined that the set does not include the LM mode, that is, "No", the same steps are performed.
  • the remaining mode may be one of modes other than the mode in which the first information may be determined in the set of chroma component intra prediction modes.
  • the first information is used to determine whether the chroma component intra prediction mode is the DM mode or the LM mode, and the remaining mode may be a chrominance component intra prediction mode set other than the DM mode and Any of the four modes other than the LM mode.
  • the second information may carry the coding information of which of the remaining modes.
  • the coding information of the four modes can be carried by the FL code, and each mode is associated with a FL code.
  • Step 29 When the chrominance component intra prediction mode determined by the foregoing step is the same as the luminance component intra prediction mode.
  • step 30 is performed to determine that the replacement mode is used as the chroma component intra prediction mode.
  • the replacement mode is one of modes different from the mode in the chroma component intra prediction mode set.
  • step 31 is performed to determine that the chroma component intra prediction mode remains unchanged.
  • step 32 can replace steps 27 and 28.
  • step 29 is optional, and step 31 or step 28 may directly perform step 31.
  • a default mode is used as the chroma component intra prediction mode, wherein the default mode is one of pre-set luma component intra prediction modes.
  • the embodiment of the present invention can reduce and optimize the coding information of the chroma mode, thereby reducing the encoding and decoding steps, thereby reducing the complexity of the codec and improving the decoding efficiency.
  • Both the chroma component intra prediction mode and the luma component intra prediction mode are for the current block, and are therefore simply referred to as the current block chroma mode and the current block luma mode, respectively, in the following embodiments, which are also generally referred to as chroma mode and brightness, respectively. mode.
  • the mode in the specification of the luminance component intra prediction mode set is usually more than the mode in the chroma component intra prediction mode.
  • Figure 3 is a schematic flow diagram of an embodiment 300 of the present invention.
  • the binary information is used to carry the first information.
  • the first information may include information indicating whether the current block chroma mode is the DM mode using a binary symbol, and is recorded as DM information.
  • the first information may also include information indicating whether the current block chroma mode is the LM mode using a binary symbol, which is referred to as LM information. If the LM mode is not an optional mode in the chroma component intra prediction mode, there is no LM information in the code stream, and the encoding end and the decoding end do not encode and decode the LM information.
  • the second information is used to indicate a remaining mode as the chroma component intra prediction mode, the remaining mode being one of available for the chroma component intra prediction mode except the mode that the first information may determine .
  • the second information can be represented by a FL (Fix Length) codeword of length 2.
  • the remaining modes may be four modes: vertical, horizontal, DC, and plane. For example, these four modes can be represented by the FL code words 00, 01, 10, and 11, respectively.
  • the context model may not be used, or a context model may be used, and a context model may be selected from the plurality of context models according to the coding information of the neighboring blocks.
  • the context model may not be used, or a context model may be used, and one of the multiple context models may be selected according to the coding information of the neighboring block. Context model.
  • the context model is not used when entropy decoding the second information.
  • a by-pass (equal probability) mode is used to entropy decode a FL codeword of length 2 from the code stream, and the corresponding pattern as described above is determined based on the FL codeword.
  • the by-pass mode is a binary entropy coding or entropy decoding mode that does not use a probability model. In other words, the by-pass mode assumes that the probability of the current entropy coding or entropy decoding binary symbols being 0 or being equal is equal.
  • Embodiment 300 includes the following.
  • step 320 Extract DM information from the code stream using the entropy decoding method described above. If it is determined according to the DM information that the current block chroma mode is the DM mode, the mode determination process is ended; otherwise, step 320 is performed.
  • step 330 Extract the LM information from the code stream using the entropy decoding method described above. If it is determined according to the LM information that the current block chroma mode is the LM mode, the mode determination process is ended; otherwise, step 330 is performed.
  • the LM mode is not included in the chroma intra prediction optional mode, there will be no LM information in the code stream.
  • the decoding end does not need to perform this parsing operation, but this step can be skipped. It is possible to confirm whether the LM mode is included in the chroma intra prediction selectable mode by the prior art.
  • the second information is the FL codeword of length 2.
  • the current block chrominance mode is determined according to the correspondence between the FL codeword and the remaining mode.
  • One of the available correspondences is as described above.
  • the replacement mode is used instead of the current block chroma mode used by step 340.
  • Can A mode different from the mode in the chroma component intra prediction mode set is selected as the replacement mode.
  • a directional prediction mode in the lower left direction in the upper right direction may be selected as the replacement mode.
  • the current block luminosity mode is not the same as the current block chrominance mode determined from the remaining modes as described above, and the current block chrominance mode used in step 340 remains unchanged.
  • the mode determination process After determining the current block chroma mode, the mode determination process can be ended.
  • the chrominance component selectable prediction mode set used in this embodiment includes only three chrominance component prediction modes, namely, DM mode, LM mode.
  • DM mode namely, DM mode
  • LM mode chrominance component prediction modes
  • step 360 can be used instead of steps 330 and 340, and the other steps remain unchanged.
  • the current block chroma mode is not the DM mode nor the LM mode.
  • the default mode may be a preset luminance component intra prediction mode
  • the embodiment of the present invention can reduce and optimize the coding information of the chroma mode, thereby reducing the encoding and decoding steps, thereby reducing the complexity of the codec and improving the decoding efficiency.
  • the first information is carried by using a TU codeword having a maximum value of 2, which is used to indicate whether the current block chroma mode is the DM mode or the LM mode.
  • the TU code word can be 0, 10, 11.
  • the three codewords respectively indicate that the current block chroma mode is the DM mode, the current block chroma mode is the LM mode, and the current block chroma mode is neither the DM mode nor the LM mode, that is, the current block is in the remaining mode set.
  • the TU codeword is degraded into a binary symbol indicating whether the current block chroma mode is the DM mode.
  • the FL (Fix Length) codeword of length 2 is also used to carry the second information to indicate the remaining mode in the chrominance prediction mode.
  • Other methods such as entropy decoding are the same as in embodiment 300.
  • a TU codeword having a maximum value of 2 is extracted from the code stream using the entropy decoding method described in embodiment 300. If the current block chroma mode is determined to be the DM mode according to the TU codeword, the mode determining process is ended; if the current block chroma mode is determined to be the LM mode according to the TU codeword, the mode determining process is ended; otherwise, according to the The TU codeword determines that the current block chroma mode is neither the DM mode nor the LM mode, and step 42 is performed.
  • the code is not The TU codeword having a maximum value of 2 is parsed in the stream, and a binary symbol is extracted from the code stream according to the method in Embodiment 300. If it is determined according to the binary symbol that the current block chroma mode is the DM mode, the mode determining process is ended; otherwise, step 42 is performed.
  • the second information is extracted from the code stream using the entropy decoding method described in embodiment 300.
  • the second information is the FL codeword of length 2.
  • the current block chrominance mode is determined based on the correspondence of the FL codeword to the remaining mode.
  • One available correspondence is as described above.
  • step 44 if the current block luminance mode is the same as the current block chroma mode determined from the remaining modes according to the foregoing method, the replacement block mode is used instead of the current block chroma mode used in step 43.
  • a mode different from the mode in all of the chroma component intra prediction mode sets may be selected as the replacement mode. For example, a directional prediction mode in the lower left direction in the upper right direction may be selected as the replacement mode.
  • the current block luminance mode is not the same as the current block chroma mode determined from the remaining modes as described above, and the current block chroma mode used in step 43 remains unchanged.
  • the mode determination process After determining the current block chroma mode, the mode determination process can be ended.
  • the chrominance component selectable prediction mode set used in this embodiment may also include only three chrominance component predictions.
  • Mode ie DM mode, LM mode and default mode. Accordingly, as shown in Fig. 4, steps 45 and 43 can be replaced by step 45, and the other steps remain unchanged. At this time, it has been known by the foregoing steps that the current block chroma mode is not the DM mode nor the LM mode.
  • the embodiment of the present invention can reduce and optimize the coding information of the chroma mode, thereby reducing the encoding and decoding steps, thereby reducing the complexity of the codec and improving the decoding efficiency.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of an apparatus 50 for codec in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the apparatus 50 includes a first extraction unit 51 and a first confirmation unit 52, a second extraction unit 53, and a second confirmation unit 54.
  • the first extracting unit 51 extracts the first information in the code stream.
  • the first determining unit 52 determines a chroma component intra prediction mode based on the first information extracted by the first extracting unit 51.
  • the second extracting unit 53 extracts the second information in the code stream when the first determining unit 51 cannot determine the chroma component intra prediction mode according to the first information.
  • the second determining unit 54 determines the chrominance component intra prediction mode based on the second information extracted by the second extracting unit 53.
  • the apparatus 50 implements the methods 20 and 300, and details are not described herein again.
  • the embodiment of the present invention can reduce and optimize the coding information of the chroma mode, thereby reducing the encoding and decoding steps, thereby reducing the complexity of the codec and improving the decoding efficiency.
  • the first information extracted by the first extracting unit 51 includes DM information carried by a binary symbol, where the DM information is used to indicate whether the chroma component intra prediction mode is a DM mode
  • the first determining unit 52 is specifically configured to use the DM mode as the chroma component intra prediction mode when determining that the DM information indicates that the chroma component intra prediction mode is the DM mode.
  • the first information that is extracted by the first extracting unit 51 includes DM information carried by a binary symbol, where the DM information is used to indicate whether the chroma component intra prediction mode is a DM mode
  • the first determining unit 52 is specifically configured to: when determining that the DM information indicates that the chroma component intra prediction mode is a non-DM mode, use a default mode as a chroma component intra prediction mode, where the default mode It is one of the preset intra-prediction modes of the luminance component.
  • the first information extracted by the first extracting unit 51 includes DM information carried by a binary symbol, where the DM information is used to indicate whether the intra-prediction mode of the chroma component is in a DM mode.
  • the second extracting unit 53 is specifically configured to: when the first determining unit 52 determines that the DM information indicates that the chroma component intra prediction mode is a non-DM mode, extract a second one of the code streams. Information, and the second determining unit 54 is specifically configured to determine the chroma component intra prediction mode according to the second information extracted by the second extracting unit 51.
  • the DM information of the first information extracted by the first extracting unit 51 indicates that the chroma component intra prediction mode is a non-DM mode, and the first information further includes a LM information carried by a binary symbol.
  • the LM information is used to indicate whether the chrominance component intra prediction mode is an LM mode, where the first determining unit 52 is specifically configured to: when determining that the LM information indicates the chrominance component intra prediction mode In the LM mode, the LM mode is used as the chroma component intra prediction mode.
  • the DM information of the first information extracted by the first extracting unit 51 indicates that the chroma component intra prediction mode is a non-DM mode
  • the first information further includes a binary The LM information carried by the symbol, wherein the LM information is used to indicate whether the chrominance component intra prediction mode is the LM mode
  • the first determining unit 52 is specifically configured to: when determining that the LM information indicates the color
  • the default mode is used as the chrominance component intra prediction mode, wherein the default mode is one of the preset luminance component intra prediction modes.
  • the DM information of the first information extracted by the first extracting unit 51 indicates that the chroma component intra prediction mode is a non-DM mode, and the first information further includes a binary symbol carried.
  • LM information where the LM information is used to indicate whether the chrominance component intra prediction mode is an LM mode, and the second extraction unit 53 is specifically configured to: when the first determining unit 52 determines the LM information indication When the chrominance component intra prediction mode is the non-LM mode, the second information in the code stream is extracted, and the second determining unit 54 is specifically configured to be used according to the second extraction unit 53 The second information determines the chroma component intra prediction mode.
  • the first determining unit 52 is specifically configured to: when determining the TU When the code indicates that the chrominance component intra prediction mode is DM mode, the DM mode is used as the chrominance component intra prediction mode.
  • TU truncated unary
  • the first determining unit 52 is specifically configured to: when determining the TU code indicating color
  • the degree component intra prediction mode is the LM mode
  • the LM mode is used as the chrominance component intra prediction mode.
  • the first determining unit 52 is specifically configured to: when determining that the TU code indicates chrominance
  • the default mode is used as the chroma component intra prediction mode, wherein the default mode is one of preset luminance component intra prediction modes.
  • the second extracting unit 53 is specifically configured to be used by the first determining unit 52 to determine
  • the second information in the code stream is extracted, and the second determining unit 54 is specifically configured to use according to the The second information extracted by the second extracting unit 53 determines the chroma component intra prediction mode.
  • the first extracting unit 51 extracts the second information carried by a fixed length (FL) code
  • the second determining unit 53 is specifically configured to determine a remaining mode by using the FL code, and The residual mode is used as a chroma component intra prediction mode.
  • the first extracting unit 51 may extract the second information carried by one FL code by a by-pass mode.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of another apparatus 60 for codec in accordance with an embodiment of the present invention.
  • As an implementation means 60 comprises a first extraction unit 61, a first confirmation unit 62, a second extraction unit 63, a second confirmation unit 64, a first extraction unit 51 with the device 50, a first confirmation unit 52, a second
  • the extracting unit 53 and the second confirming unit 54 are the same or similar, and may further include a third confirming unit 65 and/or a fourth confirming unit 66.
  • the first extracting unit 61 extracts the first information in the code stream.
  • the first determining unit 62 determines the chroma component intra prediction mode based on the first information extracted by the first extracting unit 61.
  • the second extracting unit 63 extracts the second information in the code stream when the first determining unit 61 cannot determine the chroma component intra prediction mode according to the first information, and
  • the second determining unit 64 determines the chrominance component intra prediction mode based on the second information extracted by the second extracting unit 63.
  • the third determining unit 65 determines whether the chroma component intra prediction mode set includes the LM mode.
  • the first information extracted by the first extracting unit 61 includes only the intra prediction used to indicate the chroma component. Whether the mode is information of the DM mode.
  • the third determining unit 65 determines that the chrominance component intra prediction mode set includes the LM mode
  • the first information extracted by the first extracting unit 61 includes an intra prediction for indicating the chrominance component. Whether the mode is information of DM mode or LM mode.
  • the fourth determining unit 66 determines whether the luma component intra prediction mode is identical to the determined chroma component intra prediction mode when the determined chroma component intra prediction mode is neither the DM mode nor the LM mode.
  • the fourth determining unit 66 determines that the luma component intra prediction mode is the same as the determined chroma component intra prediction mode, replacing the determined chroma component intra prediction mode with the replacement mode, where The replacement mode is one of modes different from the mode in the chroma component intra prediction mode set. Or, when the fourth determining unit 66 determines that the luma component intra prediction mode is different from the determined chroma component intra prediction mode, the determined chroma component intraframe The prediction mode remains the same.
  • the apparatus 60 implements the methods 20 and 300, and details are not described herein again.
  • the embodiment of the present invention can reduce and optimize the coding information of the chroma mode, thereby reducing the encoding and decoding steps, thereby reducing the complexity of the codec and improving the decoding efficiency.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the components displayed for the unit may or may not be physical units, ie may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including a number of instructions to make a computer device (which can be a personal computer, a server, Or a network device or the like) performing all or part of the steps of the method of the various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .
  • Video encoders, decoders are widely used in a variety of communication devices or electronic devices, such as: media gateways, mobile phones, wireless devices, personal data assistants (PDA, Personal Data Assistant), handheld or portable computers, GPS (Global Positioning) System, Global Positioning System) Receiver/Navigator, Camera, Video Player, Camcorder, VCR, Surveillance Equipment, etc.
  • Such devices include processors, memory, and interfaces for transmitting data.
  • the video codec can be implemented directly by a digital circuit or chip such as a DSP (Digital Signal Processor), or by a software code that drives a processor to execute the flow in the software code.
  • DSP Digital Signal Processor

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供了一种编解码方法和装置。方法包括:提取码流中的第一信息;根据第一信息,确定色度分量帧内预测模式;当根据第一信息不能确定色度分量帧内预测模式时,提取码流中的第二信息;根据第二信息确定色度分量帧内预测模式,其中第一信息包括用于指示色度分量帧内预测模式是否为DM模式或LM模式的信息,第二信息用于指示作为色度分量帧内预测模式的剩余模式,剩余模式为除第一信息可能确定的模式外的可用于色度分量帧内预测模式的其中之一。装置包括第一提取单元、第一确定单元、第二提取单元和第二确定单元。上述技术方案可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序,从而减少编解码步骤,由此降低编解码的复杂度,提高解码的效率。

Description

编解码方法和装置
技术领域
本发明涉及视频图像处理领域,并且更具体地,涉及编解码方法和装置。 背景技术
现有视频图像编解码技术中包括帧内编码技术与帧间编码技术。 帧内编 码指仅利用当前编码图像中的空间相关性对图像内容进行压缩编码的技术。 帧间编码指利用当前编码图像与已编码图像的时间相关性对当前图像进行 压缩编码的技术。 为提高图像的帧内编码效率, H.264/AVC ( Advanced Video Coding, 先进的视频编码 )标准首次引入帧内预测技术来去除当前编码图像 块与邻近已编码图像块的空间信息冗余。因此,与之前的帧内编码技术不同, H.264/AVC仅需要对预测差值信号而非原始图像信号, 进行空间变换与熵编 码, 从而提高帧内编码效率。
视频图像信号通常包括一个亮度分量与两个色度分量。 HEVC ( High Efficiency Video Coding, 高效视频编码 )方案为当前国际标准化组织正在研 究的新一代视频编码标准化方案,它继^了 H.264/AVC标准中的帧内预测编 码技术, 并针对色度分量引入了新的帧内预测模式 LM模式。 当使用 LM模 式时, 图像块的色度分量预测值, 将由对应块的亮度分量重采样的重建值通 过线性模型计算得到。 因此, LM模式与传统的方向性帧内预测模式不同, 它利用图像信号亮度分量与色度分量的相关性,使用亮度分量值预测色度分 量值的方法。
HEVC方案继承了 H.264/AVC标准中的帧内预测编码技术并进行扩展。 其中图像块色度分量所有可选帧内预测模式组成预测模式集合, 包括下述 6 种预测模式:
DM模式: 使用当前块的亮度分量的帧内预测模式作为色度分量的预测 模式, 进行预测;
LM模式: 基于线性模型用采样点点亮度分量的值计算色度分量的预测 值, 线性模型参数由当前块邻近的采样点的亮度分量值与色度分量值计算得 到; DC模式: 使用当前块邻近的采样点的色度分量的值的平均值作为当前 块色度分量的预测值;
平面 (英文为 Planar)模式: 基于采样点的值在空间线性平滑变化的假设 计算当前块采样点的预测值;
水平模式: 使用正左侧邻近采样点色度分量的值作为当前块同一行内所 有采样点色度分量的预测值;
竖直模式: 使用正上方邻近釆样点色度分量的值作为当前块同一列内所 有采样点色度分量的预测值。
相关技术中对色度的上述预测模式使用 TU ( Truncated Unary, 截断一 元)码方案进行编解码, 编解码的复杂度高, 解码效率低。 发明内容
本发明实施例提供一种编解码方法和装置, 能够降低视频图像处理时编 解码的复杂度, 提高解码效率。
一方面, 提供了一种编解码方法, 包括: 提取码流中的第一信息; 根据 第一信息, 确定色度分量帧内预测模式; 当根据第一信息不能确定色度分量 帧内预测模式时, 提取码流中的第二信息; 根据第二信息确定色度分量帧内 预测模式,其中第一信息包括用于指示色度分量帧内预测模式是否为 DM模 式或 LM模式的信息, 第二信息用于指示作为色度分量帧内预测模式的剩余 模式, 剩余模式为除第一信息可能确定的模式外的可用于色度分量帧内预测 模式的其中之一。
另一方面, 提供了一种编解码的装置, 包括第一提取单元、 第一确定单 元、 第二提取单元和第二确定单元, 其中第一提取单元, 用于提取码流中的 第一信息; 第一确定单元, 用于根据第一提取单元提取的第一信息确定色 度分量帧内预测模式; 第二提取单元, 用于当第一确定单元根据第一信息不 能确定色度分量帧内预测模式时,提取码流中的第二信息;和第二确定单元, 用于根据第二提取单元提取的第二信息确定色度分量帧内预测模式, 其中第 一信息包括用于指示色度分量帧内预测模式是否为 DM模式或 LM模式的信 息, 第二信息用于指示作为色度分量帧内预测模式的剩余模式, 剩余模式为 除第一信息可能确定的模式外的可用于色度分量帧内预测模式的其中之一。
上述技术方案可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序, 从而减少编 解码步骤, 由此降低编解码的复杂度, 提高解码的效率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例中 所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本 发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的 前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是本发明一实施例的编解码方法的示意流程图。
图 2是本发明另一实施例的编解码方法的示意流程图。
图 3是本发明一实施例的示意流程图。
图 4是本发明另一实施例的示意流程图。
图 5是本发明实施例的编解码装置的示意框图。
图 6是本发明实施例的编解码另一装置的示意框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不 是全部实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创 造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
本文中术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存 在三种关系, 例如, A和 /或 B , 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单 独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符" /", 一般表示前后关联对象是一种 "或"的关系。
本发明实施例中的色度分量可以指两个色度分量中的任意个色度分量。 其中 HEVC的色度分量帧内预测模式中的 DC模式、 竖直模式、 水平模式以及 平面模式与 H.264/AVC标准中的对应模式基本原理相同, 具体实施方法有所 不同。 LM模式与 DM模式是新添加的两种模式。 除上述预测模式外, 还有一 个替换模式。 若 DM模式与预测模式集合中其余预测模式相同时, 则使用替 换模式替换与 DM模式相同的色度预测模式, 从而构成新的预测模式集合。 其中 DM模式使用当前块的亮度分量的帧内预测模式作为色度分量的预测模 式进行预测。 因此, 上述方法中也可以等价地确定亮度分量的帧内预测模式 与预测模式集合中其余预测模式是否相同。替换模式可以是与色度分量预测 模式集合中所有模式均不相同的预测模式。
本专利的不同实施例中, 色度分量预测模式集合可能不同。 一种可用的 色度分量预测模式集合包括 DM模式、 LM模式、 DC模式、 竖直模式、 水平 模式以及平面模式。 另一种可用的色度分量预测模式集合包括 DM模式、 DC 模式、 竖直模式、 水平模式以及平面模式。 另一种可用的色度分量预测模式 集合包括 DM模式、 LM模式以及缺省模式。 另一种可用的色度分量预测模式 集合包括 DM模式、 以及缺省模式。
上述模式中的 LM模式在当前 HE VC方案中为可选技术。 在 HE(High Efficiency, 高效)编码配置条件下, 色度帧内预测模式可选模式中包含 LM模 式, 此时预测模式集合包含 6种预测模式; 但在 LC(Low Complexity, 低复杂 度)编码配置条件下, 色度帧内预测模式可选模式中不包含 LM模式, 此时预 测模式集合包含 5种预测模式。 在当前 HEVC方案中, LM是否为可选模式根 据码流中的一个二进制符号 (flag ) 决定。
该色度编码方案使用 TU(Tmncated Unary)码对当前块的模式信息进行二 值化, 再对二值化后的二进制符号使用 CAB AC (Context Cased Binary Arithmetic Coding, 基于上下文二进制算术编码)技术进行熵编码。 例如, 在 HE配置条件下, DM, LM, 竖直, 水平, DC与平面 6种模式可分别使用 TU 码字 0, 10, 110, 1110, 11110, 11111表示; 在 LC配置条件下, DM, 竖直, 水平, DC与平面 5种模式可分別使用 TU码字 0, 10, 110, 1110, 1111表示。 解码端则根据解析得到的 TU码字确定当前块色度分量的预测模式。
事实上, TU码字可以看作一组二进制符号的串联, 在熵编码或熵解码 过程中则依次根据每一个二进制符号的取值判断是否继续编码或解码后续 的二进制符号。 此外, TU码字中每一个二进制符号都表示一个二值化的判 断。 例如, 在 LC编码配置条件下, 采用最大值为 5的 TU码, 即该 TU码中最 多包含 4个二进制符号。 其中, 第 1个二进制符号用于确定当前块的模式是否 为 DM模式, 第 2个二进制符号用于确定当前块的模式是否为竖直模式, 第 3 个二进制符号用于确定当前块的模式是否为水平模式, 第 4个二进制符号用 于确定当前块的模式是否为 DC模式。 如果不是上述四种模式, 那么一定是 平面模式。
使用 TU码字对色度分量帧内预测模式信息进行编解码时, 需要根据前 一个二进制符号的取值来决定是否编码或解码下一个二进制符号。 这种条件 性的编码或解码增加了熵编码或熵解码的复杂度。
DM模式选用比率很高, 这降低了 DM外其它模式的重要性。 且 DM模式 与平面模式、 DC模式、 水平模式与竖直模式均有可能相同, 这说明可选模 式集合中存在较大冗余, 而这种冗余会影响视频图像压缩效率;
可选模式数量较多, 在 HE条件下有 6种可选模式, 在 LC条件下有 5种可 选模式。 这会增加编码端模式选择过程的计算复杂度。
本发明实施例提供了一种编解码方法, 可以解决上述问题。
图 1是本发明一实施例的编解码方法 10的示意流程图, 包括以下内容。 11 , 提取码流中的第一信息。
第一信息包括用于指示色度分量帧内预测模式是否为 DM模式或 LM模 式的信息。
12, 根据第一信息, 确定色度分量帧内预测模式。
13 , 当根据第一信息不能确定色度分量帧内预测模式时, 提取所述码流 中的第二信息。
14, 根据所述第二信息确定所述色度分量帧内预测模式。
第二信息用于指示作为所述色度分量帧内预测模式的剩余模式, 所述剩 余模式为除所述第一信息可能确定的模式外的可用于色度分量帧内预测模 式的其中之一。
剩余模式可以为色度分量帧内预测模式集合中除所述第一信息可能确 定的模式之外的模式之一。 例如, 若所述第一信息用于确定色度分量帧内预 测模式是否为 DM模式或 LM模式,则所述剩余模式可以为色度分量帧内预 测模式集合中除 DM模式和 LM模式之外的模式之一。
为当亮度分量帧内预测模式与所使用的色度分量帧内预测模式相同时, 还可以使用替换模式替换所述色度分量帧内预测模式, 所述替换模式是与色 度分量帧内预测模式集合中的模式不同的模式之一。。
本发明实施例可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序, 从而减少编 解码步骤, 由此降低编解码的复杂度, 提高解码的效率。
图 2是本发明另一实施例的编解码方法 20的示意流程图, 包括以下内容。 21 , 提取码流中的第一信息。
第一信息包括用于指示色度分量帧内预测模式是否为 DM模式或 LM模 式的信息。 第一信息可以包括由二进制符号携带的一个或两个子信息。 也可 以由一个最大为 2的 TU码携带第一信息。
22 , 通过第一信息确定色度分量帧内预测模式是否为 DM模式。
当确定为 DM模式, 即"是"时, 执行步骤 23, 使用 DM模式作为色度分量 帧内预测模式。
当确定为非 DM模式, 即"否"时, 可选的, 执行步骤 24, 确认色度分量 帧内预测模式集合中是否包括 LM模式, 确认方法同现有技术。
当确定集合包括 LM模式, 即"是"时, 执行步骤 25。
25 , 通过第一信息确定色度分量帧内预测模式是否为 LM模式。
当确定为 LM模式, 即"是"时, 执行步骤 26, 使用 LM模式作为色度分量 帧内预测模式。
当确定为非 LM模式, 即"否"时, 执行步骤 27。
当执行步骤 24后, 确定集合不包括 LM模式, 即"否"时, 同样执行步骤
27。
27, 提取码流中的第二信息。
28, 通过第二信息, 确定剩余模式, 使用所述剩余模式作为色度分量帧 内预测模式。
剩余模式可以为色度分量帧内预测模式集合中除所述第一信息可能确 定的模式之外的模式之一。 例如, 在本实施例中所述第一信息用于确定色度 分量帧内预测模式是否为 DM模式或 LM模式,则所述剩余模式可以为色度分 量帧内预测模式集合中除 DM模式和 LM模式之外的 4种模式的任一个。 第二 信息可以携带该剩余模式具体为哪一个的编码信息。 4种模式的编码信息可 以使用 FL码携带, 其中每一个模式与一个 FL码建立有对应关系。
步骤 29, 当前述步驟确定的色度分量帧内预测模式与亮度分量帧内预测 模式是否相同。
如果相同, 即"是", 则执行步骤 30, 确定使用替换模式作为色度分量帧 内预测模式。 其中替换模式是与色度分量帧内预测模式集合中的模式不同的 模式之一。
如果不相同, 即"否", 则执行步骤 31 , 确定色度分量帧内预测模式保持 不变。
作为一种实施方法, 步骤 32可以取代步骤 27和 28。 作为另一种实施方法, 步骤 29为可选的, 步骤 32或步骤 28后可以直接执 行步骤 31。
32, 使用缺省模式作为色度分量帧内预测模式, 其中所述缺省模式是预 先设定的亮度分量帧内预测模式之一。
上述技术方案中, 针对采用的不同技术, 例如信息的携带方式等, 以上 多个步骤可以合并, 或者一个步骤分为多步完成, 本发明对此均不做限制, 所述实施方法都应涵盖在本发明的保护范围之内。
本发明实施例可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序, 从而减少编 解码步骤, 由此降低编解码的复杂度, 提高解码的效率。
色度分量帧内预测模式和亮度分量帧内预测模式都是针对当前块, 因此 在以下实施例中分别简称为当前块色度模式和当前块亮度模式,通常也分别 简称为色度模式和亮度模式。规范中亮度分量帧内预测模式集合中的模式通 常多于色度分量帧内预测模式中的模式。 图 3是本发明一实施例 300的示意流 程图。
在本发明实施例中, 使用二进制符号来携带第一信息。 第一信息可以包 括使用一个二进制符号表示当前块色度模式是否为 DM模式的信息,记作 DM 信息。
第一信息还可以包括使用一个二进制符号表示当前块色度模式是否为 LM模式的信息, 记作 LM信息。 若 LM模式不是色度分量帧内预测模式中的 可选模式, 则码流中不会存在 LM信息, 编码端与解码端也不会对 LM信息进 行编码与解码操作。
第二信息用于指示作为所述色度分量帧内预测模式的剩余模式, 所述剩 余模式为除所述第一信息可能确定的模式外的可用于色度分量帧内预测模 式的其中之一。可以使用长度为 2的 FL(Fix Length, 定长)码字表示第二信息。 所述剩余模式可以是竖直、 水平、 DC与平面 4个模式。 例如可以用 FL码字 00,01,10,11分别表示这 4个模式。
对所述 DM信息进行熵解码时, 可以不使用上下文模型, 也可以使用一 个上下文模型,还可以根据邻近块的编码信息从多个上下文模型中选择一个 上下文模型。
对所述 LM信息进行熵解码时, 可以不使用上下文模型, 也可以使用一 个上下文模型,还可以根据邻近块的编码信息从多个上下文模型中选择一个 上下文模型。
对所述第二信息进行熵解码时不使用上下文模型。 换言之, 使用 by-pass (等概率)模式从码流中熵解码一个长度为 2的 FL码字, 并根据该 FL码字确 定如上所述的对应的模式。 由此可以提高熵解码的吞吐量。 所述 by-pass模式 即不使用概率模型的二进制熵编码或熵解码模式。 换言之, by-pass模式假设 当前熵编码或熵解码二进制符号为 0或为 1的概率相等。
需要注意的是, 不使用上下文模型对一个二进制符号进行解码是现有技 术, 即 CAB AC技术中的 by-pass模式。 使用一个上下文模型对一个二进制符 号进行解码是现有技术, 例如 HEVC的亮度帧内模式编解码方案中的第一个 二进制符号就是采用这种熵解码方法。根据邻近块的编码信息从多个上下文 模型中选择一个上下文模型是现有技术, 例如 HEVC方案中的跳过模式标记 (英文为 skip flag ) 就是釆用这种熵解码方法。 因此对上述三种熵解码方法 的细节不再赘述。
实施例 300包括以下内容。
310, 使用上述描述的熵解码方法从码流中提取 DM信息。 若根据 DM信 息确定当前块色度模式为 DM模式, 则结束该模式确定流程; 否则执行步骤 320。
320, 使用上述描述的熵解码方法从码流中提取 LM信息。 若根据 LM信 息确定当前块色度模式为 LM模式, 则结束该模式确定流程; 否则执行步骤 330。
需要注意的是, 若色度帧内预测可选模式中不包含 LM模式, 则码流中 不会存在 LM信息。 解码端也无需进行该解析操作, 而可以跳过该步骤。 可 以通过现有技术确认色度帧内预测可选模式中是否包含 LM模式。
330, 使用上述描述的熵解码方法从码流中提取第二信息。 所述第二信 息即所述长度为 2的 FL码字。
340, 根据第二信息确定剩余模式信息, 并使用所述剩余模式作为当前 块色度模式。
根据 FL码字与剩余模式的对应关系确定当前块色度模式。一种可用的对 应关系如上所述。
可选的, 若当前块亮度模式与按照上述方法从剩余模式中确定的当前块 色度模式相同, 则使用替换模式取代步骤 340使用的当前块色度模式。 可以 选择一个与色度分量帧内预测模式集合中的模式不同的模式作为所述替换 模式。 例如, 可选沿右上方向左下方的方向性预测模式作为所述替换模式。 当前块亮度模式与按照上述方法从剩余模式中确定的当前块色度模式不相 同, 则步骤 340使用的当前块色度模式保持不变。
在确定当前块色度模式后, 则可结束该模式确定流程。
此外, 为去除色度分量可选预测模式中的冗余, 可选的, 本实施例所使 用的色度分量可选预测模式集合仅包含三种色度分量预测模式, 即 DM模式、 LM模式与缺省模式。 在该情况下, 还可以使用步骤 360取代步骤 330和 340, 其他步骤保持不变。 此时已经通过前述步骤得知当前块色度模式即不是 DM 模式也不是 LM模式。 缺省模式可以是预先设定的亮度分量帧内预测模式之
360, 使用缺省模式作为当前块色度模式。
本发明实施例可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序, 从而减少编 解码步骤, 由此降低编解码的复杂度, 提高解码的效率。
图 4是本发明另一实施例 40的示意流程图。 与实施例 300不同的是, 使用 一个最大值为 2的 TU码字携带第一信息, 用于表示当前块色度模式是否为 DM模式或 LM模式。 该 TU码字可以是 0, 10, 11。 这三个码字可分别表示当 前块色度模式为 DM模式, 当前块色度模式为 LM模式, 以及当前块色度模式 既不是 DM模式也不是 LM模式, 即当前块为剩余模式集合中的一种。 需要注 意的是, 若色度帧内预测可选模式中不包含 LM模式, 则该 TU码字退化为一 个二进制符号, 该二进制符号表示当前块色度模式是否为 DM模式。
同样使用长度为 2的 FL(Fix Length, 定长)码字携带第二信息, 以表示色 度预测模式中的剩余模式。 其他例如熵解码的方法与实施例 300相同。
41 , 通过提取所述表示当前块色度模式是否为 DM模式或 LM模式的 TU 码字, 确认当前块色度模式。
使用实施例 300所描述的熵解码方法从码流中提取一个最大值为 2的 TU 码字。 若根据该 TU码字确定当前块色度模式为 DM模式, 则结束该模式确定 流程; 若根据该 TU码字确定当前块色度模式为 LM模式, 则结束该模式确定 流程; 否则,根据该 TU码字确定当前块色度模式既不是 DM模式,也不是 LM 模式, 执行步骤 42。
需要注意的是, 若色度帧内预测可选模式中不包含 LM模式, 则不从码 流中解析所述最大值为 2的 TU码字, 而是按照实施例 300中的方法从码流中 提取一个二进制符号。若根据该二进制符号确定当前块色度模式为 DM模式, 则结束该模式确定流程; 否则执行步骤 42。
42, 提取第二信息。
与步骤 330相似,使用实施例 300中描述的熵解码方法从码流中提取第二 信息。 所述第二信息即所述长度为 2的 FL码字。
43 , 根据第二信息确定剩余模式, 并使用所述剩余模式作为当前块色度 模式。
与实施例 300的 340相似,根据 FL码字与剩余模式的对应关系确定当前块 色度模式。 一种可用的对应关系如上所述。
可选的, 步骤 44, 若当前块亮度模式与按照上述方法从剩余模式中确定 的当前块色度模式相同, 则使用替换模式取代步骤 43使用的当前块色度模 式。 可以选择一个与所有色度分量帧内预测模式集合中的模式不同的模式作 为所述替换模式。 例如, 可选沿右上方向左下方的方向性预测模式作为所述 替换模式。 当前块亮度模式与按照上述方法从剩余模式中确定的当前块色度 模式不相同, 则步骤 43使用的当前块色度模式保持不变。
在确定当前块色度模式后, 则可结束该模式确定流程。
此外, 与实施例 300类似, 为去除色度分量可选预测模式中的冗余, 可 选的, 本实施例所使用的色度分量可选预测模式集合也可以仅包含三种色度 分量预测模式, 即 DM模式、 LM模式与缺省模式。 相应地, 如图 4所示, 还 可以使用步骤 45取代步骤 42和 43 , 其他步骤保持不变, 此时已经通过前述步 骤得知当前块色度模式即不是 DM模式也不是 LM模式。
45 , 使用缺省模式作为当前块色度模式。
本发明实施例可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序, 从而减少编 解码步骤, 由此降低编解码的复杂度, 提高解码的效率。
图 5是根据本发明实施例的编解码的装置 50的示意框图。 装置 50包括 的第一提取单元 51和第一确认单元 52、 第二提取单元 53和第二确认单元 54。
第一提取单元 51提取码流中的第一信息。
第一确定单元 52根据第一提取单元 51提取的第一信息确定色度分量帧 内预测模式。 第二提取单元 53当所述第一确定单元 51根据第一信息, 不能确定色度 分量帧内预测模式时, 提取所述码流中的第二信息。
第二确定单元 54根据所述第二提取单元 53提取的所述第二信息确定所 述色度分量帧内预测模式。
装置 50实现了方法 20和 300, 具体细节此处不再赘述。
本发明实施例可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序,从而减少编 解码步骤, 由此降低编解码的复杂度, 提高解码的效率。
此外, 可选的, 当第一提取单元 51提取的所述第一信息包括一个二进 制符号携带的 DM信息,其中所述 DM信息用于指示所述色度分量帧内预测 模式是否为 DM模式, 所述第一确定单元 52具体用于当确定所述 DM信息 指示所述色度分量帧内预测模式为 DM模式时,则使用 DM模式作为色度分 量帧内预测模式。
可选的, 当第一提取单元 51提取的所述第一信息包括一个二进制符号 携带的 DM信息,其中所述 DM信息用于指示所述色度分量帧内预测模式是 否为 DM模式, 所述第一确定单元 52具体用于当确定所述 DM信息指示所 述色度分量帧内预测模式为非 DM模式时,则使用缺省模式作为色度分量帧 内预测模式, 其中所述缺省模式是预先设定的亮度分量帧内预测模式之一。
可选的, 当所述第一提取单元 51提取的所述第一信息包括一个二进制 符号携带的 DM信息,其中所述 DM信息用于指示所述色度分量帧内预测模 式是否为 DM模式时, 所述第二提取单元 53具体用于当所述第一确定单元 52确定所述 DM信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 DM模式时, 则 提取所述码流中的第二信息, 且所述第二确定单元 54具体用于根据所述第 二提取单元 51提取的所述第二信息确定所述色度分量帧内预测模式。
可选的, 当所述第一提取单元 51提取的第一信息的 DM信息指示所述 色度分量帧内预测模式为非 DM模式,且所述第一信息还包括一个二进制符 号携带的 LM信息, 其中所述 LM信息用于指示所述色度分量帧内预测模式 是否为 LM模式, 则所述第一确定单元 52具体用于当确定所述 LM信息指 示所述色度分量帧内预测模式为 LM模式时, 则使用 LM模式作为色度分量 帧内预测模式。
可选的, 当所述第一提取单元 51提取的所述第一信息的 DM信息指示 所述色度分量帧内预测模式为非 DM模式,且所述第一信息还包括一个二进 制符号携带的 LM信息, 其中所述 LM信息用于指示所述色度分量帧内预测 模式是否为 LM模式, 则所述第一确定单元 52具体用于当确定所述 LM信 息指示所述色度分量帧内预测模式为非 LM模式时, 则使用缺省模式作为色 度分量帧内预测模式, 其中所述缺省模式是预先设定的亮度分量帧内预测模 式之一。
可选的, 当所述第一提取单元 51提取的所述第一信息的 DM信息指示 所述色度分量帧内预测模式为非 DM模式,且所述第一信息还包括一个二进 制符号携带的 LM信息, 其中所述 LM信息用于指示所述色度分量帧内预测 模式是否为 LM模式, 则所述第二提取单元 53具体用于当所述第一确定单 元 52确定所述 LM信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 LM模式时, 则提取所述码流中的第二信息, 且所述第二确定单元 54具体用于根据所述 第二提取单元 53提取的所述第二信息确定所述色度分量帧内预测模式。
可选的, 当所述第一提取单元 51 提取由一个最大值为 2 的截断一元 ( TU )码携带的所述第一信息, 则所述第一确定单元 52具体用于当确定所 述 TU码指示色度分量帧内预测模式为 DM模式时,则使用 DM模式作为色 度分量帧内预测模式.
可选的, 当所述第一提取单元具体 5提取由一个最大值为 2的 TU码携 带的所述第一信息, 则所述第一确定单元 52具体用于当确定所述 TU码指 示色度分量帧内预测模式为 LM模式时, 则使用 LM模式作为色度分量帧内 预测模式。
可选的, 当所述第一提取单元 51 提取由一个最大值为 2的 TU码携带 的所述第一信息, 则所述第一确定单元 52具体用于当确定所述 TU码指示 色度分量帧内预测模式既不是 DM模式也不是 LM模式时,则使用缺省模式 作为所述色度分量帧内预测模式, 其中所述缺省模式是预先设定的亮度分量 帧内预测模式之一。
可选的, 当所述第一提取单元 51提取由一个最大值为 2的 TU码携带 的所述第一信息, 则所述第二提取单元 53具体用于当所述第一确定单元 52 确定所述 TU码指示色度分量帧内预测模式既不是 DM模式也不是 LM模式 时, 则提取所述码流中的第二信息, 且所述第二确定单元 54具体用于使用 根据所述第二提取单元 53提取的所述第二信息确定所述色度分量帧内预测 模式。 可选的, 当所述第一提取单元 51提取由一个定长(FL )码携带的所述 第二信息, 则所述第二确定单元 53具体用于通过所述 FL码确定剩余模式, 并使用所述剩余模式作为色度分量帧内预测模式。 其中, 所述第一提取单元 51可以通过等概率 (by-pass )模式提取由一个 FL码携带的所述第二信息。
图 6是根据本发明实施例的编解码的另一装置 60的示意框图。 作为一 种实现方式装置 60包括第一提取单元 61、 第一确认单元 62、 第二提取单元 63、 第二确认单元 64, 与装置 50的第一提取单元 51、 第一确认单元 52、 第 二提取单元 53、 第二确认单元 54相同或相似, 不同的是还可以包括第三确 认单元 65和 /或第四确认单元 66。
第一提取单元 61提取码流中的第一信息。
第一确定单元 62根据第一提取单元 61提取的第一信息确定色度分量帧 内预测模式。
第二提取单元 63当所述第一确定单元 61根据第一信息, 不能确定色度 分量帧内预测模式时, 提取所述码流中的第二信息, 和
第二确定单元 64根据所述第二提取单元 63提取的所述第二信息确定所 述色度分量帧内预测模式。
第三确定单元 65确定色度分量帧内预测模式集合是否包括 LM模式。 当所述第三确定单元 65确定色度分量帧内预测模式集合不包括 LM模 式时, 所述第一提取单元 61提取的所述第一信息只包括用于指示所述色度 分量帧内预测模式是否为 DM模式的信息。 或者, 当所述第三确定单元 65 确定色度分量帧内预测模式集合包括 LM模式时, 所述第一提取单元 61提 取的所述第一信息包括用于指示所述色度分量帧内预测模式是否为 DM模 式或 LM模式的信息。
第四确定单元 66当所确定的所述色度分量帧内预测模式既不是 DM模 式也不是 LM模式时,确定亮度分量帧内预测模式是否与所确定的所述色度 分量帧内预测模式相同。
当所述第四确定单元 66确定亮度分量帧内预测模式与所确定的所述色 度分量帧内预测模式相同时, 使用替换模式替换所确定的所述色度分量帧内 预测模式, 其中所述替换模式是与色度分量帧内预测模式集合中的模式不同 的模式之一。 或者, 当所述第四确定单元 66确定亮度分量帧内预测模式与 所确定的所述色度分量帧内预测模式不相同时, 所确定的所述色度分量帧内 预测模式保持不变。
装置 60实现了方法 20和 300, 具体细节此处不再赘述。
本发明实施例可以将色度模式的编码信息缩减且优化排序,从而减少编 解码步骤, 由此降低编解码的复杂度, 提高解码的效率。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特 定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方 法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描 述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一 个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使 用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部 分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步驟。 而前 述的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( ROM , Read-Only Memory ), 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可 以存储程序代码的介质。
本发明实施例提供的方案可以应用在数字信号处理领域中, 通过视频编 码器, 解码器实现。 视频编码器, 解码器广泛应用于各种通讯设备或电子设 备中, 例如:媒体网关,移动电话,无线装置, 个人数据助理(PDA, Personal Data Assistant ), 手持式或便携式计算机, GPS ( Global Positioning System, 全球定位系统)接收机 /导航器, 照相机, 视频播放器, 摄像机, 录像机, 监 控设备等等。 这类设备中包括处理器, 存储器, 以及传输数据的接口。 视频 编解码器可以直接由数字电路或芯片例如 DSP ( Digital Signal Processor, 数 字信号处理器)实现, 或者由软件代码驱动一处理器执行软件代码中的流程 而实现。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种编解码方法, 其特征在于, 包括:
提取码流中的第一信息;
根据所述第一信息, 确定色度分量帧内预测模式;
当根据所述第一信息不能确定色度分量帧内预测模式时, 提取所述码流 中的第二信息;
根据所述第二信息确定所述色度分量帧内预测模式, 其中
所述第一信息包括用于指示所述色度分量帧内预测模式是否为 DM模 式或 LM模式的信息,
所述第二信息用于指示作为所述色度分量帧内预测模式的剩余模式, 所 述剩余模式为除所述第一信息可能确定的模式外的可用于色度分量帧内预 测模式的其中之一。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 当所述第一信息包括一 个二进制符号携带的 DM信息,其中所述 DM信息用于指示所述色度分量帧 内预测模式是否为 DM模式时, 所述方法包括:
当确定所述 DM信息指示所述色度分量帧内预测模式为 DM模式时,则 使用 DM模式作为色度分量帧内预测模式; 或
当确定所述 DM信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 DM模式时, 则使用缺省模式作为色度分量帧内预测模式, 其中所述缺省模式为预先设定 的亮度分量帧内预测模式之一; 或
当确定所述 DM信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 DM模式时, 则提取所述码流中的第二信息, 根据所述第二信息确定所述色度分量帧内预 测模式。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述第一信息的 DM 信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 DM模式,且所述第一信息还包括 一个二进制符号携带的 LM信息, 其中所述 LM信息用于指示所述色度分量 帧内预测模式是否为 LM模式时, 所述确定色度分量帧内预测模式包括: 当确定所述 LM信息指示所述色度分量帧内预测模式为 LM模式时, 则 使用 LM模式作为色度分量帧内预测模式; 或
当确定所述 LM信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 LM模式, 则 使用缺省模式作为色度分量帧内预测模式, 其中所述缺省模式为预先设定的 亮度分量帧内预测模式之一; 或
确定所述 LM信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 LM模式, 则提 取所述码流中的第二信息,根据所述第二信息确定所述色度分量帧内预测模 式。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当由一个最大值为 2的 截断一元 TU码携带所述第一信息时,所述确定色度分量帧内预测模式包括: 当确定所述 TU码指示色度分量帧内预测模式为 DM模式时, 则使用 DM模式作为色度分量帧内预测模式; 或
当确定所述 TU码指示色度分量帧内预测模式为 LM模式时,则使用 LM 模式作为色度分量帧内预测模式; 或当确定所述 TU码指示色度分量帧内预 测模式既不是 DM模式也不是 LM模式时,则使用缺省模式作为所述色度分 量帧内预测模式, 其中所述缺省模式是预先设定的亮度分量帧内预测模式之 —; 或
当确定所述 TU码指示色度分量帧内预测模式既不是 DM模式也不是 LM模式时, 则提取所述码流中的第二信息, 根据所述第二信息确定所述色 度分量帧内预测模式。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当由一个定长 FL码携带 所述第二信息时, 所述提取码流中的第二信息, 确定所述色度分量帧内预测 模式包括:
提取码流中的 FL码, 通过所述 FL码确定剩余模式, 并使用所述剩余 模式作为色度分量帧内预测模式。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述提取码流中的第二 信息包括:
通过等概率 by-pass模式提取码流中的 FL码。
7、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 在所述提取所述第二信 息前, 所述方法还包括:
确定色度分量帧内预测模式集合是否包括 LM模式; 且
当确定色度分量帧内预测模式集合不包括 LM模式时, 所述第一信息只 包括用于指示所述色度分量帧内预测模式是否为 DM模式的信息, 或者
当确定色度分量帧内预测模式集合包括 LM模式时, 所述第一信息包括 用于指示所述色度分量帧内预测模式是否为 DM模式或 LM模式的信息。
8、 根据权利要求 1至权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
当所确定的所述色度分量帧内预测模式既不是 DM模式也不是 LM模式 时, 确定亮度分量帧内预测模式是否与所确定的所述色度分量帧内预测模式 相同; 并且
当亮度分量帧内预测模式与所确定的所述色度分量帧内预测模式相同 时, 使用替换模式替换所确定的所述色度分量帧内预测模式, 其中所述替换 模式是与色度分量帧内预测模式集合中的模式不同的模式之一; 或者
当亮度分量帧内预测模式与所使用的所述色度分量帧内预测模式不相 同时, 所确定的所述色度分量帧内预测模式保持不变。
9、 一种编解码的装置, 其特征在于, 包括:
第一提取单元, 用于提取码流中的第一信息;
第一确定单元, 用于根据所述第一提取单元提取的所述第一信息确定色 度分量帧内预测模式;
第二提取单元, 用于当所述第一确定单元根据第一信息不能确定色度分 量帧内预测模式时, 提取所述码流中的第二信息; 和
第二确定单元, 用于根据所述第二提取单元提取的所述第二信息确定所 述色度分量帧内预测模式, 其中
所述第一信息包括用于指示所述色度分量帧内预测模式是否为 DM模 式或 LM模式的信息,
所述第二信息用于指示作为所述色度分量帧内预测模式的剩余模式, 所 述剩余模式为除所述第一信息可能确定的模式外的可用于色度分量帧内预 测模式的其中之一。
10、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于:
当所述第一提取单元提取的所述第一信息包括一个二进制符号携带的
DM 信息, 其中所述 DM 信息用于指示所述色度分量帧内预测模式是否为 DM模式时,
所述第一确定单元具体用于当确定所述 DM 信息指示所述色度分量帧 内预测模式为 DM模式时, 则使用 DM模式作为色度分量帧内预测模式; 或 所述第一确定单元具体用于当确定所述 DM信息指示所述色度分量帧内预 测模式为非 DM模式时, 则使用缺省模式作为色度分量帧内预测模式, 其中 所述缺省模式是预先设定的亮度分量帧内预测模式之一; 或 所述第二提取单元具体用于当所述第一确定单元确定所述 DM 信息指 示所述色度分量帧内预测模式为非 DM模式时,则提取所述码流中的第二信 息, 且
所述第二确定单元具体用于根据所述第二提取单元提取的所述第二信 息确定所述色度分量帧内预测模式。
11、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 当所述第一提取单元 提取的所述第一信息的 DM信息指示所述色度分量帧内预测模式为非 DM模 式, 且所述第一信息还包括一个二进制符号携带的 LM信息, 其中所述 LM 信息用于指示所述色度分量帧内预测模式是否为 LM模式时, 所述确定色度 分量帧内预测模式包括:
所述第一确定单元具体用于当确定所述 LM信息指示所述色度分量帧内 预测模式为 LM模式时, 则使用 LM模式作为色度分量帧内预测模式; 或 所述第一确定单元具体用于当确定所述 LM信息指示所述色度分量帧内 预测模式为非 LM模式时, 则使用缺省模式作为色度分量帧内预测模式, 其 中所述缺省模式是预先设定的亮度分量帧内预测模式之一; 或
所述第一确定单元具体用于确定所述 LM信息指示所述色度分量帧内预 测模式为非 LM模式时, 则提取所述码流中的第二信息, 且
所述第二确定单元具体用于根据所述第二提取单元提取的所述第二信 息确定所述色度分量帧内预测模式。
12、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 当所述第一提取单元提 取由一个最大值为 2的截断一元 TU码携带所述第一信息时,所述装置包括: 所述第一确定单元具体用于当确定所述 TU码指示色度分量帧内预测模 式为 DM模式时, 则使用 DM模式作为色度分量帧内预测模式; 或
所述第一确定单元具体用于当确定所述 TU码指示色度分量帧内预测模 式为 LM模式时, 则使用 LM模式作为色度分量帧内预测模式; 或
所述第一确定单元具体用于当确定所述 TU码指示色度分量帧内预测模 式既不是 DM模式也不是 LM模式时,则使用缺省模式作为所述色度分量帧 内预测模式, 其中所述缺省模式是预先设定的亮度分量帧内预测模式之一; 或
所述第二提取单元具体用于当所述第一确定单元确定所述 TU码指示色 度分量帧内预测模式既不是 DM模式也不是 LM模式时,则提取所述码流中 的第二信息, 且
所述第二确定单元具体用于使用根据所述第二提取单元提取的所述第 二信息确定所述色度分量帧内预测模式。
13、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于:
当由一个定长 FL码携带所述第二信息时,
所述第一提取单元提取具体用于提取码流中的 FL码, 且第二确定单元 具体用于通过所述第一提取单元提取的所述 FL码确定剩余模式, 并使用所 述剩余模式作为色度分量帧内预测模式。
14、 根据权利要求 13所述的装置, 其特征在于:
所述第一提取单元具体用于通过等概率 by-pass模式提取由一个 FL码携 带的所述第二信息。
15、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 第三确定单元,用于确定色度分量帧内预测模式集合是否包括 LM模式; 且
当所述第三确定单元确定色度分量帧内预测模式集合不包括 LM模式 时, 所述第一提取单元提取的所述第一信息只包括用于指示所述色度分量帧 内预测模式是否为 DM模式的信息, 或
当所述第三确定单元确定色度分量帧内预测模式集合包括 LM模式时, 所述第一提取单元提取的所述第一信息包括用于指示所述色度分量帧内预 测模式是否为 DM模式或 LM模式的信息。
16、 根据权利要求 9至权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 所述装 置还包括:
第四确定单元, 用于当所确定的所述色度分量帧内预测模式既不是 DM 模式也不是 LM模式时, 确定亮度分量帧内预测模式是否与所使用的所述色 度分量帧内预测模式相同; 并且
当所述第四确定单元确定亮度分量帧内预测模式与所确定的所述色度 分量帧内预测模式相同时, 使用替换模式替换所述色度分量帧内预测模式, 其中所述替换模式是与色度分量帧内预测模式集合中的模式不同的模式之 一; 或
当所述第四确定单元确定亮度分量帧内预测模式与所使用的所述色度 分量帧内预测模式不相同时, 所确定的所述色度分量帧内预测模式保持不 变。
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