基于块的表面的视频编码或解码的量化制造技术

技术编号:29602604 阅读:27 留言:0更新日期:2021-08-06 20:08
将图像分割为各种尺寸的多个块,并且子划分级计数器与块中的每一个相关联。块的该子划分级计数器的值代表该块的尺寸并被用于确定该块的量化参数。该值针对每个子划分被传送并且根据该子划分的类型递增。当图像被分割时,根据子划分级计数器、子划分的最大值和分割类型来进行分析,以确定新量化组的开始,当在这种情况下,分区的当前位置被传送至要被与这些分区一起存储的用于解码时的预测过程的进一步分割的分区。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】基于块的表面的视频编码或解码的量化
本公开属于视频压缩领域,并且至少一个实施例具体地涉及基于块的表面来确定量化参数。
技术介绍
为了实现高压缩效率,图像和视频编码方案通常采用预测以及变换来利用视频内容中的空间和时间冗余。通常,使用帧内或帧间预测以利用帧内或帧间帧相关性,然后对原始块和预测块之间的、常常被表示为预测误差或预测残差的差进行转换、量化以及熵编码。为了重构视频,通过进行与熵编码、量化、变换和预测相对应的逆过程来对压缩数据进行解码。
技术实现思路
根据至少一个实施例的第一方面,一种用于视频编码的方法包括:当图像的块被分区为子块时,关联代表子块的表面的值;以及基于代表子块的表面的值来确定子块的量化参数。根据至少一个实施例的第二方面,一种用于视频解码的方法包括:当图像的块被分区为子块时,关联代表子块的表面的值;以及基于代表子块的表面的值来确定子块的量化参数。根据至少一个实施例的第三方面,一种装置,包括用于编码图片数据的视频编码器,包括:当图像的块被分区为子块时,关联代表子块的表面的值;以及基于代表子块的表面的值来确定子块的量化参数。根据至少一个实施例的第四方面,一种装置,包括用于解码图片数据的视频解码器,包括:当图像的块被分区为子块时,关联代表子块的表面的值;以及基于代表子块的表面的值来确定子块的量化参数。根据第一、第二、第三或第四方面的变型实施例,代表子块的表面的值是子划分级计数器,子划分级计数器在图像的块被分区为子块时以代表子块的分割类型的值进行递增。根据第一、第二、第三或第四方面的另一变型实施例,在子块的子划分级计数器小于等于子划分的最大值的情况下,根据分割类型启用新量化组。根据第一、第二、第三或第四方面的又一变型实施例,在根据三元分割将图像的块分区为子块的情况下以及在最小子块的子划分级计数器大于子划分的最大值的情况下,禁用新量化组。根据第一、第二、第三或第四方面的变型实施例,或者这些实施例的变型,对于四元分割的全部子块,增量值等于2;对于二元分割的全部子块,增量值等于1;对于三元分割的侧子块,增量值等于2;以及对于三元分割的中心子块,增量值等于1。根据第一、第二、第三或第四方面的另一变型实施例,或者这些实施例的变型,对于四元分割的全部子块,增量值等于4;对于二元分割的全部子块,增量值等于2;对于三元分割的侧子块,增量值等于4,而对于三元分割的中心子块,增量值等于2;对于非对称四分之一二元分割的最小子块,增量值等于4,而对于非对称四分之一二元分割的最大子块,增量值等于1;以及对于非对称三分之一二元分割的最小子块,增量值等于3,而对于非对称三分之一二元分割的最大子块,增量值等于1。根据至少一个实施例的第五方面,存储有视频比特流数据的存储介质至少包括代表用于代表子块的表面的值的语法数据元素,其中子块是通过对视频的图像的块进行分区得到的。根据第五实施例的变型实施例,代表子块的表面的值是子划分级计数器,子划分级计数器在图像的块被分区为子块时以代表子块的分割类型的值进行递增。根据第五实施例的另一变型实施例,对于四元分割的全部子块,增量值等于2;对于二元分割的全部子块,增量值等于1;对于三元分割的侧子块,增量值等于2;以及对于三元分割的中心子块,增量值等于1。根据至少一个实施例的第六方面,提供了一种包括可由处理器执行的程序代码指令的计算机程序。该计算机程序实现根据至少第一或第二方面所述的方法的步骤。根据至少一个实施例的第七方面,提供了存储于非暂时性计算机可读介质上的且包括可由处理器执行的程序代码指令的计算机程序产品,该计算机程序产品实现根据至少第一或第二方面所述的方法的步骤。附图说明图1示出了视频编码器100的示例的框图。图2示出了视频解码器200的示例的框图。图3示出了其中实现了各种方面和实施例的系统的示例的框图。图4示出了压缩域中的编码树单元和编码树的示例。图5示出了将CTU划分为编码单元、预测单元和变换单元的示例。图6示出了例如在VVC中找到的多种分割类型。图7A和7B示出了重复分割对块尺寸的影响。图8示出了在不同分割级别具有相同尺寸的各种块。图9示出了HEVC规范中的量化组的使用。图10示出了涉及子划分级计数器subdiv的使用的至少一个实施例。图11A、11B和11C示出了根据一种实施例的分割类型和subdiv增量之间的关系的示例。图12示出了根据一种实施例的subdiv过程的框图的示例。图13A、13B和13C示出了当该过程被应用于图6和7的示例时subdiv计数器的值的示例。图14A和14B示出了不同类型的非对称二元分割。图14C示出了T-split的示例结果。图15A和15B示出了根据用于AB-split的第一变型实施例的分割类型和subdiv增量之间的关系的示例。图16A、16B和16C示出了当该过程被应用于等效于三元分割的两个连续的非对称二元分割时subdiv计数器的值的示例。图17示出了当使用AB-split的第一变型将该过程应用于相反方向上的两个连续的非对称1/4二元分割时的subdiv计数器的值的示例。图18A、18B、18C、18D和18E示出了根据用于AB-split的第二变型实施例的分割类型和subdiv增量之间的关系的示例。图19示出了在T-split的情况下的QG开始的示例。图20示出了根据修正QG的问题的一种实施例的在T-split的情况下的QG定义的示例。图21示出了QG识别过程的示例实施例的框图。图22示出了QG识别过程的另一示例实施例的框图。图23示出了在图19的情况下的这种实施例的结果。图24示出了表示根据使用子划分级计数器的实施例的图片参数集(PPS)的语法的示例的表。图25至28示出了表示用于实现主要实施例的语法的示例的表。图29至31示出了表示用于实现主要实施例和处理QG开始检测的语法的示例的表。图32至35示出了表示用于实现主要实施例和处理色度相关元素的QG开始检测的语法的示例的表。具体实施方式在至少一个实施例中,视频编码或解码将图像分割成多个不同尺寸的块,并且子划分级计数器(以下称为“subdiv”)与各个分区和块相关联。分割可以是递归的,以将块进一步分割为多个块(称为子块)等。块或子块的该计数器的值代表块或子块的尺寸,用于确定该块或该子块的量化参数以及该块所属的量化组。结果,相同的量化参数被用于尺寸相似的块,从而提供一致的编码/解码。为了清楚的描述,以下描述将参考涉及下述视频压缩技术的实施例来对各个方面进行描述。所述视频压缩技术例如,高效率视频编码(HEVC)或通用视频编码(VVC),这是由联合视频专家组(JVET)开发的新标准。然而,所描述的各个方面也适用于其他视频处理技术和标准。本申请描述了多个方面,包括工具,特征,实施例,模型,方法本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于视频编码的方法,包括:/n当图像的块被分区(504)为子块时:/n-关联(505)代表所述子块的表面的值;以及/n-基于代表所述子块的表面的值来确定所述子块的量化参数。/n

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】20181108 EP 18306469.0;20181221 EP 18306824.61.一种用于视频编码的方法,包括:
当图像的块被分区(504)为子块时:
-关联(505)代表所述子块的表面的值;以及
-基于代表所述子块的表面的值来确定所述子块的量化参数。


2.一种用于视频解码的方法,包括:
当图像的块被分区(504)为子块时:
-关联(505)代表所述子块的表面的值;以及
-基于代表所述子块的表面的表面的值来确定所述子块的逆量化参数。


3.一种用于视频编码的设备,包括用于以下的部件:
当图像的块被分区(504)为子块时:
-关联(505)代表所述子块的表面的值;以及
-基于代表所述子块的表面的表面的所述值来确定所述子块的量化参数。


4.一种用于视频解码的设备,包括用于以下的部件:
当图像的块被分区(504)为子块时:
-关联(505)代表所述子块的表面的值;以及
-基于代表所述子块的表面的表面的值来确定所述子块的逆量化参数。


5.根据权利要求1或2中任一项所述的方法或者根据权利要求3或4中任一项所述的设备,其中代表所述子块的表面的值是子划分级计数器,所述子划分级计数器在图像的块被分区为子块时以代表所述子块的分割类型的值进行递增(403、405、407)。


6.根据权利要求5所述的方法或设备,还包括:
-在子块的子划分级计数器小于等于子划分的最大值的情况下,根据分割类型启用新量化组。


7.根据权利要求6所述的方法或设备,还包括:
-当新量化组被启用时,存储(503)所述块的位置。


8.根据权利要求6或7中任一项所述的方法或设备,还包括:
-在根据三元分割将图像的块分区为子块的情况下以及在最小子块的子划分级计数器大于子划分的最大值的情况下,禁用新量化组。


9.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:P德拉格朗日P博德斯E弗朗索瓦
申请(专利权)人:交互数字VC控股公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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