[發明專利]用于解碼端運動矢量修正的基于誤差面的子像素精確修正方法有效
| 申請號: | 201980040320.0 | 申請日: | 2019-06-20 |
| 公開(公告)號: | CN112292861B | 公開(公告)日: | 2022-05-17 |
| 發明(設計)人: | 斯利拉姆·賽阿瑟拉門;奇甫阿·瑞安·阿;賽格安仁·蔻特查阿 | 申請(專利權)人: | 華為技術有限公司 |
| 主分類號: | H04N19/523 | 分類號: | H04N19/523;H04N19/557 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 518129 廣東*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 解碼 運動 矢量 修正 基于 誤差 像素 精確 方法 | ||
1.一種解碼端運動矢量修正方法,其特征在于,所述方法包括:
通過比較相對于初始運動矢量的候選整數運動矢量位移對應的整數距離代價,確定目標整數運動矢量位移;
通過計算所述整數距離代價,確定子像素運動矢量位移;
根據所述目標整數運動矢量位移、所述子像素運動矢量位移和所述初始運動矢量,確定修正運動矢量;
所述子像素運動矢量位移通過以下等式確定:
x0 = (E(–1,0)– E(1,0))/(2 ×(E(–1,0) + E(1,0)– 2×E(0,0)));且
y0 = (E(0,–1)– E(0,1))/(2 ×(E(0,–1) + E(0,1)– 2×E(0,0)));
其中,x0和y0為與子像素運動矢量位移相對于中心(0,0)相關聯的坐標;E(–1,0)、E(1,0)、E(0,0)、E(0,–1)和E(0,1)為整數距離代價,所述整數距離代價分別與相對于初始運動矢量的候選整數運動矢量位移(–1,0)、(1,0)、(0,0)、(0,–1)和(0,1)相對應。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,通過對E(–1,0)、E(1,0)和E(0,0)進行移位、比較和增加操作中的至少一種來確定x0。
3.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,通過對E(0,–1)、E(0,1)和E(0,0)進行移位、比較和增加操作中的至少一種來確定y0。
4.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述子像素運動矢量位移限定在–0.5與+0.5個像素之間。
5.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,確定所述目標整數運動矢量位移包括:
計算每個候選整數運動矢量位移的整數距離代價;
選擇與最低整數距離代價對應的候選整數運動矢量位移,作為所述目標整數運動矢量位移。
6.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述目標整數運動矢量位移包括與參考圖像列表L0對應的第一運動矢量位移,和與參考圖像列表L1對應的第二運動矢量位移,所述方法還包括:
通過比較整數代價,確定所述第一運動矢量位移,其中,所述整數代價和所述參考圖像列表L0對應的候選整數運動矢量位移相對應;
通過對所述第一運動矢量位移取反,確定所述第二運動矢量位移。
7.一種裝置,其特征在于,包括:
輸入端,用于接收已編碼的視頻數據;
熵解碼單元,用于對所述接收的已編碼的視頻數據進行解碼以獲得解碼數據;
一個或多個處理器,與所述熵解碼單元耦合,用于:
根據所述解碼數據,通過比較相對于初始運動矢量的候選整數運動矢量位移對應的整數距離代價,確定目標整數運動矢量位移;
通過計算所述整數距離代價,確定子像素運動矢量位移;
根據所述目標整數運動矢量位移、所述子像素運動矢量位移和所述初始運動矢量,確定修正運動矢量;
所述子像素運動矢量位移通過以下等式確定:
x0 = (E(–1,0) – E(1,0))/(2 ×(E(–1,0) + E(1,0) – 2×E(0,0)));且
y0 = (E(0,–1) – E(0,1))/(2 ×(E(0,–1) + E(0,1) – 2×E(0,0)));
其中,x0和y0為與所述子像素運動矢量位移相對于中心(0,0)相關聯的坐標;E(–1,0)、E(1,0)、E(0,0)、E(0,–1)和E(0,1)為整數距離代價,所述整數距離代價分別與相對于初始運動矢量的候選整數運動矢量位移(–1,0)、(1,0)、(0,0)、(0,–1)和(0,1)相對應。
8.根據權利要求7所述的裝置,其特征在于,通過對E(–1,0)、E(1,0)和E(0,0)進行移位、比較和增加操作中的至少一種來確定x0。
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