Abstract:
본 발명은 다계층 기반의 PFGS(Progressive Fine Granular Scalability) 알고리즘의 연산량을 감소시키는 방법, 그 방법을 이용한 비디오 코딩 방법 및 장치에 관한 것이다. 비디오 인코딩 방법은 소정의 정밀도로 추정된 모션 벡터를 이용하여 현재 프레임에 대한 예측 이미지를 구하는 단계와, 현재 프레임과 예측 이미지간의 잔차를 양자화한 후 역 양자화함으로써 현재 프레임의 복원 이미지를 생성하는 단계와, 추정된 모션 벡터를 이용하여 FGS 계층의 참조 프레임과 기초 계층의 참조 프레임을 모션 보상하는 단계와, 모션 보상된 FGS 계층의 참조 프레임과 모션 보상된 기초 계층의 참조 프레임과의 차분을 구하는 단계와, 현재 프레임에서 복원 이미지 및 차분을 차감하는 단계와, 차감된 결과를 부호화하는 단계로 이루어진다. 스케일러블 비디오 코딩, FGS, PFGS, H.264
Abstract:
가상 영역의 영상을 참조하여 인코딩 및 디코딩 하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 가상 영역의 영상을 참조하여 인코딩 하는 방법은 입력된 비디오 신호로부터 기초 계층 프레임을 생성하는 단계, 상기 기초 계층 프레임 외부의 가상 영역의 영상을 상기 기초 계층 프레임에 대한 참조 프레임 내의 대응되는 영상을 통하여 복원하는 단계, 상기 복원한 가상 영역의 영상을 상기 기초 계층 프레임에 부가하여 가상 영역 기초 계층 프레임을 생성하는 단계, 및 상기 비디오 신호에서 상기 가상 영역 기초 계층 프레임을 차분하여 향상 계층 프레임을 생성하는 단계를 포함한다. 비디오 압축, 다계층, 영상 크기, 가상 영역, 확장, 인코딩, 디코딩
Abstract:
본 발명은 비디오 압축 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다 계층 구조를 갖는 비디오 프레임에서, 하위 계층의 대응 프레임이 존재하지 않는 프레임을 효율적으로 예측하는 방법 및 그 방법을 이용한 비디오 코딩 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다 계층 기반의 비디오 인코딩 방법은, 현재 계층의 비동기 프레임과 시간적으로 가장 가까운 거리에 있는 2개의 하위 계층 프레임들 중 하나의 프레임을 참조 프레임으로 하여 모션 추정을 수행하는 단계와, 상기 모션 추정 결과 구해지는 모션 벡터 및 상기 참조 프레임을 이용하여 상기 비동기 프레임과 동일한 시간적 위치에서의 가상 기초 계층 프레임을 생성하는 단계와, 상기 비동기 프레임에서 상기 생성된 가상 기초 계층 프레임을 차분하는 단계와, 상기 차분을 부호화하는 단계로 이루어진다. 모션 추정, 모션 벡터, 기초 계층, 향상 계층, 스케일러빌리티
Abstract:
본 발명은 다 계층 비디오 코딩시 계층간 예측을 수행하기 위하여 기초 계층을 보다 효율적으로 업샘플링하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다 계층 기반의 비디오 인코딩 방법은, 기초 계층 프레임을 부호화한 후 복원하는 단계와, 향상 계층의 제1 블록에 대응되고 상기 복원된 프레임에 포함되는 소정 크기의 제2 블록을 DCT 업샘플링하는 단계와, 상기 제1 블록과 상기 업샘플링 결과 생성되는 제3 블록과의 차분을 구하는 단계와, 상기 차분을 부호화하는 단계로 이루어진다. 다 계층 비디오 코딩, DCT 업샘플링, DCT 변환, 역 DCT 변환, 제로 패딩
Abstract:
본 발명은 다 계층 구조를 사용하는 비디오 코딩 방법에 있어서 하위 계층의 인트라 예측 모드를 이용함으로써, 상위 계층의 인트라 예측 모드의 탐색을 보다 신속하게 하고 탐색된 상위 계층의 인트라 예측 모드를 보다 압축적으로 표현하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 다 계층 기반의 비디오 인코더에서 사용되는 인트라 예측 방법은, 소정의 인트라 예측 모드 중에서 현재 블록에 대한 최적 예측 모드를 탐색하는 단계와, 상기 탐색된 최적 예측 모드와 상기 하위 계층 블록의 최적 예측 모드와의 방향 차분을 구하는 단계로 이루어진다. 비디오, 인트라 예측, 예측 모드, 인코더, 디코더
Abstract:
본 발명은 일반적으로 비디오/이미지 압축에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 비디오/이미지 압축시에, 입력되는 비디오/이미지의 장면 특성에 적합한 웨이블릿 변환 방법을 선택하여 압축 효율 또는 화질을 향상시키는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 비디오 인코더는, 입력된 프레임의 시간적 중복을 제거하여 잔여 프레임을 생성하는 시간적 변환 모듈; 상기 잔여 프레임의 공간적 연관성 정도에 따라서, 서로 다른 탭을 갖는 복수의 웨이블릿 필터 중 적합한 웨이블릿 필터를 선택하는 선택 모듈; 상기 선택된 웨이블릿 필터를 이용하여 상기 잔여 프레임에 대한 웨이블릿 변환을 수행함으로써 웨이블릿 계수를 생성하는 웨이블릿 변환 모듈; 및 상기 웨이블릿 계수를 양자화하는 양자화 모듈로 이루어진다. 웨이블릿, 9/7 웨이블릿 필터, Haar 필터
Abstract:
A context-based adaptive arithmetic coding and decoding method, an apparatus therefor, a video coding and decoding method comprising the same, and an apparatus for the video coding and decoding method are provided to reduce the propagation of a coding error by initializing a context model for the current slice to a context model for a base layer slice. A context model for a slice is reset to a context model for a base layer slice at the same temporal position as the slice(S454). A data symbol of the slice is arithmetically coded using the reset context model(S460). The context model is updated according to a value of the arithmetically coded data symbol(S470). The data symbol is capable of being binarized before resetting the context mode for the slice(S440). The data symbol of the slice is the binarized data symbol.
Abstract:
An entropy coding and decoding method and an apparatus thereof for improving coding efficiency and a video coding and decoding method and an apparatus thereof are provided to improve coding efficiency by selectively applying context based adaptive coding methods having different characteristics. An entropy coding method includes a step of performing context-based adaptive variable length coding on a data symbol(S525), a step of carrying out context-based adaptive arithmetic coding on the data symbol(S530), a step of acquiring information about a reference block in which the coding efficiency of the context-based adaptive arithmetic coding becomes higher than the coding efficiency of the context-based adaptive variable length coding(S535), and a step of constructing a slice including the reference block and performing context-based adaptive arithmetic coding on a block following the reference block.
Abstract:
본 발명은 비디오 코딩에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 계층적인 시간적 레벨 분해 과정을 포함하는 비디오 코덱에 있어서, 모션 벡터를 보다 효율적으로 압축/압축해제 하는 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 계층적인 시간적 레벨 분해 과정을 포함하는 비디오 인코딩 방법은, 하위 시간적 레벨에 존재하는 제1 프레임에 대한 제1 모션 벡터로부터 현재 시간적 레벨에 존재하는 제2 프레임에 대한 예측 모션 벡터를 구하는 단계와, 상기 예측 모션 벡터를 시작 위치로 하여 소정의 모션 탐색 범위 내에서 모션 추정을 수행함으로써 상기 제2 프레임에 대한 제2 모션 벡터를 구하는 단계와, 상기 구한 제2 모션 벡터를 이용하여 상기 제2 프레임을 부호화하는 단계를 포함한다. MCTF, 스케일러빌리티, 모션 벡터, 시간적 레벨, 모션 예측
Abstract:
색 공간 스케일러블 비디오 코딩 및 디코딩 방법, 이를 위한 장치를 제공한다. 본 발명의 실시예에 따른 색공간 스케일러블 비디오 코딩 방법은 (a) 비디오 입력 프레임의 시간적 중복 및 공간적 중복을 제거하여 변환 계수를 생성하는 단계, (b) 변환 계수를 양자화하는 단계, (c) 양자화된 변환 계수를 엔트로피 부호화하여 비트스트림을 생성하는 단계, 및 (d) 비트스트림 및 비트스트림내의 휘도 데이터의 위치 정보를 포함하는 색공간 스케일러블 비트스트림을 생성하는 단계를 포함한다. 색 공간(Color space), 스케일러블 비디오 코딩, 색 성분(Color component), 색 깊이(Color depth)