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公开(公告)号:CN103975593B
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201180074949.0
申请日:2011-11-25
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: H04N19/184
Abstract: 用于生成表示3D模型的比特流的方法和设备,以及用于处理该表示3D模型的比特流的方法和设备。通过使用“模式‑实例”表示来建模3D模型,其中,模式是重复性结构的代表性几何结构,而属于重复性结构的连接组件被称为对应模式的实例。在发现重复性结构以及它们的变换和属性之后,本实施例以第一格式或第二格式来准备生成比特流。在第一格式中,模式ID及其关联的变换和属性信息在比特流中被分组在一起,而在第二格式中中,模式ID、变换属性和属性信息根据信息类型而被分组在一起。
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公开(公告)号:CN104303210B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201280073273.8
申请日:2012-12-29
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: G06T9/00 , H04N19/18 , H04N19/124
Abstract: 可以使用“图案‑实例”表示对3D模型进行建模,其中,可以将实例成分表示为图案的变换(例如,旋转、平移和缩放)。为了提高压缩效率,可以基于用于对对应的图案进行编码的量化参数确定实例的变换的旋转部分和平移部分的量化参数。具体地,可以根据实例的大小确定旋转部分的量化参数,并且可以根据平移的尺度确定平移部分的量化参数。也就是说,对于旋转部分,更大的实例可以使用更精细的量化参数。将量化参数确定为使得由压缩图案、变换的平移部分以及变换的旋转部分造成的量化误差在相似的水平。
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公开(公告)号:CN104094317A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201280067669.1
申请日:2012-12-29
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: G06T17/00
Abstract: 可以使用“图案-实例”表示对3D模型进行建模。为了描述顶点和三角形,实例的性质(例如,纹理、色彩和法线)被调整成与图案中的次序相对应。根据实例的纹理与对应图案的纹理之间的相似性,对实例的纹理进行编码。当实例纹理与图案纹理相同或者几乎相同时,不对实例纹理进行编码,并且将使用图案纹理重建实例纹理。当实例纹理与图案纹理相似时,根据图案纹理对实例纹理进行预测性的编码,即,对实例纹理与图案纹理之间的差分进行编码,并且将实例纹理确定为图案纹理与该差分的结合。
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公开(公告)号:CN103975593A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201180074949.0
申请日:2011-11-25
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: H04N19/184
Abstract: 用于生成表示3D模型的比特流的方法和设备,以及用于处理该表示3D模型的比特流的方法和设备。通过使用“模式-实例”表示来建模3D模型,其中,模式是重复性结构的代表性几何结构,而属于重复性结构的连接组件被称为对应模式的实例。在发现重复性结构以及它们的变换和属性之后,本实施例以第一格式或第二格式来准备生成比特流。在第一格式中,模式ID及其关联的变换和属性信息在比特流中被分组在一起,而在第二格式中中,模式ID、变换属性和属性信息根据信息类型而被分组在一起。
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公开(公告)号:CN104303210A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201280073273.8
申请日:2012-12-29
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: G06T9/00 , H04N19/18 , H04N19/124
Abstract: 可以使用“图案-实例”表示对3D模型进行建模,其中,可以将实例成分表示为图案的变换(例如,旋转、平移和缩放)。为了提高压缩效率,可以基于用于对对应的图案进行编码的量化参数确定实例的变换的旋转部分和平移部分的量化参数。具体地,可以根据实例的大小确定旋转部分的量化参数,并且可以根据平移的尺度确定平移部分的量化参数。也就是说,对于旋转部分,更大的实例可以使用更精细的量化参数。将量化参数确定为使得由压缩图案、变换的平移部分以及变换的旋转部分造成的量化误差在相似的水平。
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公开(公告)号:CN104221057A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201280072401.7
申请日:2012-04-18
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: G06T17/00
Abstract: 3D模型可以使用图案-实例表示进行建模,其中,实例成分可以表示为图案的变换(例如,旋转、平移以及缩放)。在对旋转信息进行编码时可能引入量化误差,造成在实例的不同顶点处的不同的顶点坐标误差。为了高效地补偿顶点坐标误差,可以对顶点的顶点坐标误差估计上界。基于该上界,编码解码器决定是否需要补偿顶点的顶点坐标误差,并且如果需要补偿,则决定用于补偿顶点坐标误差的量化参数。可以在编码器和解码器处估计上界,因此不需要明确的信号通知来指示是否使用顶点坐标误差补偿或者指示顶点坐标误差的量化参数。
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公开(公告)号:CN105103192B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201380069676.X
申请日:2013-06-18
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: G06T9/00
CPC classification number: H04N19/126 , G06T9/001 , H04N19/154 , H04N19/46 , H04N19/597 , H04N19/90 , H04N19/94
Abstract: 可以使用“模式‑实例”的表示来建模3D模型,其中实例组件可被表示为模式的变换(例如,旋转、平移和缩放)。量化误差在编码旋转信息时被引入,在实例的不同5顶点处造成不同的顶点坐标误差。为了有效地补偿顶点坐标误差,编码器决定用于补偿顶点坐标误差的量化参数。在比特流中将量化参数表达为量化索引。量化索引、指示量化索引与量化参数之间的映射的量化表,以及顶点坐标误差被10编码到比特流中。量化表可基于统计数据来构建。在解码器处,基于量化参数而解码顶点坐标误差,所述量化参数是根据所接收的量化索引而确定的。
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公开(公告)号:CN104221057B
公开(公告)日:2018-01-02
申请号:CN201280072401.7
申请日:2012-04-18
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: G06T17/00
Abstract: 3D模型可以使用图案‑实例表示进行建模,其中,实例成分可以表示为图案的变换(例如,旋转、平移以及缩放)。在对旋转信息进行编码时可能引入量化误差,造成在实例的不同顶点处的不同的顶点坐标误差。为了高效地补偿顶点坐标误差,可以对顶点的顶点坐标误差估计上界。基于该上界,编码解码器决定是否需要补偿顶点的顶点坐标误差,并且如果需要补偿,则决定用于补偿顶点坐标误差的量化参数。可以在编码器和解码器处估计上界,因此不需要明确的信号通知来指示是否使用顶点坐标误差补偿或者指示顶点坐标误差的量化参数。
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公开(公告)号:CN105103192A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201380069676.X
申请日:2013-06-18
Applicant: 汤姆逊许可公司
IPC: G06T9/00
CPC classification number: H04N19/126 , G06T9/001 , H04N19/154 , H04N19/46 , H04N19/597 , H04N19/90 , H04N19/94
Abstract: 可以使用“模式-实例”的表示来建模3D模型,其中实例组件可被表示为模式的变换(例如,旋转、平移和缩放)。量化误差在编码旋转信息时被引入,在实例的不同5顶点处造成不同的顶点坐标误差。为了有效地补偿顶点坐标误差,编码器决定用于补偿顶点坐标误差的量化参数。在比特流中将量化参数表达为量化索引。量化索引、指示量化索引与量化参数之间的映射的量化表,以及顶点坐标误差被10编码到比特流中。量化表可基于统计数据来构建。在解码器处,基于量化参数而解码顶点坐标误差,所述量化参数是根据所接收的量化索引而确定的。
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公开(公告)号:CN103688548A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201280033913.2
申请日:2012-07-06
Applicant: 汤姆逊许可公司
Abstract: 通常,3D网格通过三种类型的数据来表示:连接数据、几何数据和性质数据。可以像位流那样表示、发送和/或存储编码3D网格模型。虽然位流嵌入了所有变换数据,但这是有效的,并且可以解决有时位流大小、解码效率或抗错性最重要的几种应用。因此,公开了如何将一个实例的变换数据,即,它的位置、取向和比例因子放入位流中的两种选择。在第一模式中,在位流中一起打包一个实例的位置、取向和可能比例因子。在第二模式中,在位流中按照数据类型一起打包所有实例的变换数据模型,例如,位置、取向或可能比例因子。
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