用于三维视频编码的视差向量推导的方法及装置的制造方法_2

文档序号:9621401阅读:来源:国知局
V总是与基础视图(S卩,视图索引0)相关联。视图间残差预测(IVRP)也被称为高级残差预测(ARP)。
[0025]视图合成预测(VSP)是一种移除来自不同视角的视频信号中的视图间冗余的技术,其中,合成信号被用作参考以预测当前图片。于3D-HEVC测试模型中,NBDV用于推导视差向量。接着,已推导视差向量被用于获取参考视图的深度图中的深度块。根据现存的3D-HEVC,深度图的使用总是与基础视图(即,视图索引0)相关联。已获取的深度块具有与当前预测单元(PU)相同的大小。最大深度值是由深度块中确定,且最大深度值被转换为DVo接着,已转换DV用于对当前PU执行后向扭曲(backward warping)。此外,扭曲操作可以执行于子PU等级精度,例如:8x4或4x8块。在此情况下,最大深度值被用于子块,且被用于扭曲子PU块中的所有像素。VSP技术被应用于纹理图片编码。于当前的实现方式中,VSP也被增加以作为新的合并候选,以表示(signal) VSP预测的使用。于这样的方式下,VSP块可被编码以作为不发送任何残差的跳过块,或具有已编码残差信息的合并块。
[0026]如上所述,DV也被用作高级运动向量预测(AMVP)以及合并模式中的时间视图间运动向量候选(TIVC)。运动参数的视图间预测的过程如图3所示。为了推导附属视图中当前PU的时间视图间运动向量候选(TIVC)的运动参数,视差向量330被推导以用于附属视图中当前PU 310。通过将DV增加到当前PU的位置,可以于视图间参考视图获得参考样本位置320。覆盖了样本位置的参考视图中已编码图片中的预测块被用作为参考块。如果此参考块使用运动补偿预测(mot1n compensated predict1n, MCP)来编码,则相关联的运动参数(例如,MV 322)可用作当前视图中当前的TIVC(例如,MV 312)。TIVC还可应用到子PU等级的块上。如上所述,用于TIVC的参考图片是根据参考列表中的最小的视图1D来确定。另一方面,DV是根据DoNBDV来推导。因此,与视图索引相关联的参考视图可能会与从DoNBDV推导的DV相关联的参考视图不相同。于本公开中,TIVC可指用于TIVC的MV候选。然而,当不存在歧义的时候,TIVC还可指TIVC过程。
[0027]DV 还可用作用于视差补偿预测(disparity compensated predict1n, DCP)的合并候选,其被称为视差视图间运动向量候选(DIVC)。DIVC包括当前DV以及相关联的参考视图。当前DV被设置为等于DoNBDV。然而,根据现有的3D-HEVC的参考视图被设置为当前条带(slice)的第一参考图片(在参考索引方面),其具有与当前条带相同的图片顺序计数(Picture order Count,P0C)。因此,参考图片的视图索引不同于DoNBDV的视图索引的情况可能会发生。因此,在此情况下,使用DV等于DoNBDV将出现问题。于本公开中,DIVC还可指视图间DV候选。然而,当不存在歧义的时候,DIVC还可指DIVC过程。
[0028]上述问题不存在于使用通用测试条件来评估3D-HEVC编码系统的性能的情况,因为除了基础视图参考图片外的视图间参考图片是不被允许的。然而,当3D编码工具被允许放宽约束时,这将成为一个问题。因此,希望能开发出一种不存在上述问题的DV推导方法。【
【发明内容】

[0029]本发明揭露了一种使用已调整参考信息(aligned reference informat1n)的三维/多视图编码的方法以及装置。于现有的三维/多视图编码系统中,视差向量(DV)可被推导以作为用于编码附属视图的当前块的参考数据。与已推导的DV相关联的参考视图可能不同于被选择以提供参考数据的参考视图。根据本发明实施例,通过修改已选择的参考视图,或通过修改已推导的DV或由已推导的DV指向的深度块中推导出的已转换DV,来将与已推导的DV的参考视图相关联的参考信息调整(align)为与已选择的参考视图相关联的参考信息一致。已选择的参考视图可对应于视图索引0,视图索引0是用于当前块的参考列表中的最小的视图索引,或具有与当前条带相同的图片顺序计数(Picture order Count,P0C)的第一参考图片。已推导的DV可根据NBDV过程或DoNBDV过程来确定。此外,已推导的DV可用于参考一参考深度块,且如果候选相邻DV的视图索引等于参考深度块的视图索弓丨,在NBDV过程中此DV会具有更高的优先级。修改已推导的DV或已转换的DV(由已推导的DV指向的深度块中推导的)可对应于将已推导的DV缩放至已选择的参考视图。在另一实施例中,修改已推导的DV或已转换的DV可对应于将深度块的深度值转换为与已选择的参考视图相关联的DV。
[0030]本发明可以应用于IVRP过程,其中,已推导的DV是根据NBDV过程来确定,且已选择的参考视图对应于视图索引0。当与已推导的DV相关联的参考视图不同于视图索引为0的参考视图时,修改已推导的DV对应于缩放第一 DV至视图索引0。可选地,已选择的参考视图被设置为已推导的DV的参考视图。本发明可以应用于VSP过程,其中,已推导的DV是根据NBDV过程来确定,已推导的DV是关于深度块的,已转换DV是根据深度块的一个或多个深度值来确定,且已选择的参考视图对应于视图索引0。与已推导的DV相关联的参考视图不同于视图索引为0的视图时,修改已推导的DV或已转换DV对应于将深度块的一个或多个深度值转换为与参考视图相关联的已转换DV。本发明可应用于TIVC过程,其中,已推导的DV是根据DoNBDV过程来确定,已选择的参考视图对应于用于当前块的参考列表中的最小的视图索引。当与已推导的DV相关联的参考视图不同于已选择的参考视图时,已推导的DV被缩放至对应于参考列表中最小的视图索引的参考视图。可选地,本发明的实施例将已选择的参考视图设置为已推导的DV的参考视图。本发明可应用于DIVC过程,其中,已推导的DV是根据DoNBDV过程来确定,已选择的参考视图对应于具有与当前条带相同P0C的第一参考图片。当与已推导的DV相关联的参考视图不同于已选择的参考视图时,本发明的实施例将由NBDV参考的深度块的所述一个或多个深度值转换为与已选择的参考视图相关联的已推导的DV。另一实施例将已推导的DV缩放至已选择的参考视图。在又一实施例中,已选择的参考视图被设置为已推导的DV的参考视图。
【【附图说明】】
[0031]图1A以及图1B所示为根据NBDV过程用于推导视差向量的空间以及时间相邻块的示意图。
[0032]图2所示为DoNBDV过程的示例的示意图,其中,已推导视差向量根据NBDV过程被用于定位深度块,且精致的视差向量(S卩,DoNBDV)是从深度块的深度值中确定。
[0033]图3所示为视图间残差预测的示例的示意图,其中,与参考视图中参考块相关联的运动信息被用于预测附属视图中当前块的运动信息。
[0034]图4所示为根据本发明的实施例的具有已调整的(aligned)视图间参考信息的3D编码系统的示范性流程图。
【【具体实施方式】】
[0035]如上所述,使用于现有的3D编码系统(例如3D-HEVC)的DV推导方法有一个问题,使用不同编码工具推导的DV可能会与不同于已选择的参考视图的参考视图相关联。由DV指向的参考数据就不能被正确地使用。在本发明中,DV缩放被用于缩放指向不同于目标参考视图的参考视图的已推导的DV。可选地,已选择的参考视图可以被修改以与已推导的DV的参考视图一致。
[0036]例如,在DoNBDV的情况下,DoNBDV是根据NBDV以及深度图来推导。根据现有的3D-
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