-
公开(公告)号:CN107251557B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201680006016.0
申请日:2016-01-13
Applicant: 微软技术许可有限责任公司
IPC: H04N19/30 , H04N19/132 , H04N19/186 , H04N19/182 , H04N19/167
Abstract: 给出了使用对低分辨率色度采样格式(例如,YUV 4:2:0)的码化图片操作的视频编码器和解码器对高分辨率色度采样格式(例如,YUV 4:4:4)的视频图片的编码和解码操作。例如,逐个区域选择性地对高色度分辨率细节进行编码。或者,作为另一示例,包含输入图片的低色度分辨率版本的样本值的码化图片和包含输入图片的高色度分辨率细节的样本值的码化图片作为单个码化图片序列的分离子序列而被编码,这能够支持有效的运动补偿。以这种方式,对低分辨率色度采样格式的码化图片操作的可用的编码器和解码器能够被有效地用于提供高色度分辨率细节。
-
公开(公告)号:CN107431814B
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201680005322.2
申请日:2016-01-06
Applicant: 微软技术许可有限责任公司
IPC: H04N19/147 , H04N19/196 , H04N19/149 , H04N19/115 , H04N19/60 , H04N19/124 , H04N19/18 , H04N19/192
Abstract: 给出了用于视频编码或其他媒体编解码的ρ域速率控制的变化。例如,在一些变化中,编码器至少部分基于媒体单元的比特分配来设置单元的ρ值。编码器还使用具有多个位置相关尺度因子的频率变换来计算单元的变换系数,使用量化参数(“QP”)值与ρ值的映射来设置单元的QP值,并且在单元的变换系数的量化期间使用单元的QP值。当QP‑ρ映射被确定时,使用与多个位置相关尺度因子近似的位置无关尺度因子和/或集成某些缩放操作,这降低了计算复杂度,同时仍然支持精确的速率控制决策。速率控制的这种变化的实现可以利用用于高速缓存和并行计算的机会。
-
公开(公告)号:CN107431814A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201680005322.2
申请日:2016-01-06
Applicant: 微软技术许可有限责任公司
IPC: H04N19/147 , H04N19/196 , H04N19/149 , H04N19/115 , H04N19/60 , H04N19/124 , H04N19/18 , H04N19/192
Abstract: 给出了用于视频编码或其他媒体编解码的ρ域速率控制的变化。例如,在一些变化中,编码器至少部分基于媒体单元的比特分配来设置单元的ρ值。编码器还使用具有多个位置相关尺度因子的频率变换来计算单元的变换系数,使用量化参数(“QP”)值与ρ值的映射来设置单元的QP值,并且在单元的变换系数的量化期间使用单元的QP值。当QP-ρ映射被确定时,使用与多个位置相关尺度因子近似的位置无关尺度因子和/或集成某些缩放操作,这降低了计算复杂度,同时仍然支持精确的速率控制决策。速率控制的这种变化的实现可以利用用于高速缓存和并行计算的机会。
-
公开(公告)号:CN107251557A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201680006016.0
申请日:2016-01-13
Applicant: 微软技术许可有限责任公司
IPC: H04N19/30 , H04N19/132 , H04N19/186 , H04N19/182 , H04N19/167
Abstract: 给出了使用对低分辨率色度采样格式(例如,YUV 4:2:0)的码化图片操作的视频编码器和解码器对高分辨率色度采样格式(例如,YUV 4:4:4)的视频图片的编码和解码操作。例如,逐个区域选择性地对高色度分辨率细节进行编码。或者,作为另一示例,包含输入图片的低色度分辨率版本的样本值的码化图片和包含输入图片的高色度分辨率细节的样本值的码化图片作为单个码化图片序列的分离子序列而被编码,这能够支持有效的运动补偿。以这种方式,对低分辨率色度采样格式的码化图片操作的可用的编码器和解码器能够被有效地用于提供高色度分辨率细节。
-
-
-