RU2019107150A - Кодирование массива выборок для низкой задержки - Google Patents
Кодирование массива выборок для низкой задержки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2019107150A RU2019107150A RU2019107150A RU2019107150A RU2019107150A RU 2019107150 A RU2019107150 A RU 2019107150A RU 2019107150 A RU2019107150 A RU 2019107150A RU 2019107150 A RU2019107150 A RU 2019107150A RU 2019107150 A RU2019107150 A RU 2019107150A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- entropy
- slice
- probability estimates
- decoding
- slices
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T9/00—Image coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/13—Adaptive entropy coding, e.g. adaptive variable length coding [AVLC] or context adaptive binary arithmetic coding [CABAC]
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/40—Conversion to or from variable length codes, e.g. Shannon-Fano code, Huffman code, Morse code
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding
- H04N19/132—Sampling, masking or truncation of coding units, e.g. adaptive resampling, frame skipping, frame interpolation or high-frequency transform coefficient masking
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding
- H04N19/17—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object
- H04N19/174—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object the region being a slice, e.g. a line of blocks or a group of blocks
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/42—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation
- H04N19/43—Hardware specially adapted for motion estimation or compensation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/42—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation
- H04N19/436—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by implementation details or hardware specially adapted for video compression or decompression, e.g. dedicated software implementation using parallelised computational arrangements
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/44—Decoders specially adapted therefor, e.g. video decoders which are asymmetric with respect to the encoder
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/90—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
- H04N19/96—Tree coding, e.g. quad-tree coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/90—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
- H04N19/97—Matching pursuit coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/90—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
- H04N19/98—Adaptive-dynamic-range coding [ADRC]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/90—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
- H04N19/99—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals involving fractal coding
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/3068—Precoding preceding compression, e.g. Burrows-Wheeler transformation
- H03M7/3071—Prediction
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M7/00—Conversion of a code where information is represented by a given sequence or number of digits to a code where the same, similar or subset of information is represented by a different sequence or number of digits
- H03M7/30—Compression; Expansion; Suppression of unnecessary data, e.g. redundancy reduction
- H03M7/40—Conversion to or from variable length codes, e.g. Shannon-Fano code, Huffman code, Morse code
- H03M7/4031—Fixed length to variable length coding
- H03M7/4037—Prefix coding
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding
- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding
- H04N19/167—Position within a video image, e.g. region of interest [ROI]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction
- H04N19/51—Motion estimation or motion compensation
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
- H04N19/90—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using coding techniques not provided for in groups H04N19/10-H04N19/85, e.g. fractals
- H04N19/91—Entropy coding, e.g. variable length coding [VLC] or arithmetic coding
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
- Image Analysis (AREA)
- Compression, Expansion, Code Conversion, And Decoders (AREA)
- Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)
- Networks Using Active Elements (AREA)
- Compression Of Band Width Or Redundancy In Fax (AREA)
- Dc Digital Transmission (AREA)
Claims (62)
1. Декодер для восстановления массива (10) выборок из энтропийно закодированного потока данных, сконфигурированный для
энтропийного декодирования множества энтропийных слайсов в потоке данных энтропийного кодера так, чтобы восстанавливать различные порции (12) массива выборок, связанные с энтропийными слайсами, соответственно, с помощью
выполнения, для каждого энтропийного слайса, энтропийного декодирования вдоль соответствующей траектории (14) энтропийного кодирования с использованием соответствующих оценок вероятности,
адаптирования соответствующих оценок вероятности вдоль соответствующей траектории энтропийного кодирования с использованием ранее декодированной части соответствующего энтропийного слайса,
запуска энтропийного декодирования упомянутого множества энтропийных слайсов последовательно с использованием порядка (16) энтропийных слайсов, и
выполнения, при энтропийном декодировании предварительно определенного энтропийного слайса, энтропийного декодирования текущей части предварительно определенного энтропийного слайса на основе соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, которые адаптируются с использованием ранее декодированной части предварительно определенного энтропийного слайса, и оценок вероятности, которые используются при энтропийном декодировании пространственно соседнего, по порядку энтропийных слайсов, предыдущего энтропийного слайса в соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса.
2. Декодер по п. 1, в котором различными порциями являются строки блоков массива выборок.
3. Декодер по п. 1 или 2, в котором порядок энтропийных слайсов выбирают таким образом, что по порядку энтропийных слайсов различные порции следуют друг за другом в направлении (16), повернутом относительно траекторий (14) энтропийного кодирования энтропийных слайсов, которые, в свою очередь, распространяются по существу параллельно друг другу.
4. Декодер по любому из пп. 1-3, в котором каждый энтропийный слайс имеет энтропийно закодированные в нем данные для соответствующей порции массива выборок, различные порции формируют строки блоков массива выборок, причем блоки регулярно расположены в строках и столбцах так, чтобы порции, соответствующие энтропийным слайсам, состояли из одного и того же количества блоков и траектория энтропийного кодирования указывала параллельно вдоль строк блоков, причем декодер сконфигурирован для выполнения, для каждого энтропийного слайса (90), инициализации для соответствующего энтропийного слайса оценок (94) вероятности перед декодированием первого блока порции (12), соответствующей соответствующему энтропийному слайсу вдоль соответствующей траектории (14) кодирования, причем оценки вероятности обнаруживаются после энтропийного декодирования второго блока (50) порции (12), соответствующей, по порядку (16) энтропийных слайсов, предыдущему энтропийному слайсу вдоль соответствующей траектории кодирования.
5. Декодер по п. 4, в котором декодер сконфигурирован для сохранения оценок вероятности, обнаруживающихся после энтропийного декодирования второго блока порции, соответствующей, по порядку энтропийных слайсов, предыдущему энтропийному слайсу вдоль соответствующей траектории кодирования, и использования сохраненных оценок вероятности для инициализации перед декодированием первого блока порции, соответствующей соответствующему энтропийному слайсу вдоль соответствующей траектории кодирования.
6. Декодер по любому из пп. 1-3, в котором каждый энтропийный слайс имеет энтропийно закодированные в нем данные для соответствующей порции массива выборок, различные порции формируют строки блоков массива выборок, причем блоки регулярно расположены в строках и столбцах так, чтобы порции, соответствующие энтропийным слайсам, состояли из одного и того же количества блоков, и траектория энтропийного кодирования указывала параллельно вдоль строк блоков, причем декодер сконфигурирован для выполнения, для каждого энтропийного слайса, энтропийного декодирования вдоль соответствующей траектории энтропийного кодирования и адаптирования соответствующих оценок вероятности вдоль соответствующей траектории энтропийного кодирования таким образом, что после того, как текущая часть предварительно определенного энтропийного слайса энтропийно декодирована на основе соответствующих оценок (94) вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, соответствующие оценки (94) вероятности предварительно определенного энтропийного слайса адаптируются в зависимости от текущей части предварительно определенного энтропийного слайса, и оценок вероятности, которые обнаруживаются при энтропийном декодировании соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса.
7. Декодер по п. 6, в котором декодер сконфигурирован таким образом, чтобы адаптирование соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, после того, как текущая часть предварительно определенного энтропийного слайса энтропийно декодирована на основе соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, выполнялось с помощью первого адаптирования в зависимости от текущей части предварительно определенного энтропийного слайса, и усреднения результата первого адаптирования с помощью оценок вероятности, которые используются при энтропийном декодировании соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса.
8. Декодер по любому из пп. 4-7, в котором декодер сконфигурирован для направления энтропийного декодирования непосредственно следующих друг за другом энтропийных слайсов по порядку энтропийных слайсов так, чтобы не допускать, чтобы расстояние между декодируемыми в настоящее время блоками порций, соответствующих непосредственно следующим друг за другом энтропийным слайсам, измеренное в блоках вдоль траекторий кодирования, стало меньше двух блоков.
9. Декодер по любому из пп. 4-7, в котором декодер сконфигурирован для направления энтропийного декодирования непосредственно следующих друг за другом энтропийных слайсов по порядку энтропийных слайсов так, чтобы расстояние между декодируемыми в настоящее время блоками порций, соответствующих непосредственно следующим друг за другом энтропийным слайсам, измеренное в блоках вдоль траекторий кодирования, оставалось два блока.
10. Декодер по любому из пп. 1-9, в котором энтропийные слайсы подразделяются на фрагменты, и декодер содержит деперемежитель для деперемежения фрагментов и сконфигурирован для начала энтропийного декодирования энтропийных слайсов параллельно вдоль траекторий энтропийного декодирования даже перед приемом целиком любого из энтропийных слайсов.
11. Декодер по любому из пп. 1-10, в котором энтропийные слайсы подразделяются на фрагменты, и декодер сконфигурирован для
проверки, соответствует ли текущий фрагмент первой подпорции порции предварительно определенного энтропийного слайса вдоль траектории энтропийного кодирования, и
если да, то энтропийного декодирования текущего фрагмента при адаптировании соответствующих оценок вероятности и учета состояния соответствующих оценок вероятности, которые обнаруживаются в конце энтропийного декодирования текущего фрагмента, когда энтропийно декодируется другой фрагмент, который соответствует второй подпорции порции предварительно определенного энтропийного слайса вдоль траектории энтропийного кодирования, и
если нет, то энтропийного декодирования текущего фрагмента с использованием оценок вероятности, которые зависят от оценок вероятности, обнаруживающихся в конце энтропийного декодирования фрагмента, который соответствует подпорции порции предварительно определенного энтропийного слайса, предшествующей подпорции, соответствующей текущему фрагменту, вдоль траектории энтропийного кодирования.
12. Декодер по любому из пп. 1-11, в котором массив (10) выборок является текущим массивом выборок последовательности массивов выборок, и декодирование сконфигурировано для того, чтобы при энтропийном декодировании предварительно определенного энтропийного слайса текущую часть предварительно определенного энтропийного слайса энтропийно декодировать на основе соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, которые адаптируются с использованием ранее декодированной части предварительно определенного энтропийного слайса, оценок вероятности, которые используются при энтропийном декодировании пространственно соседнего, по порядку энтропийных слайсов, предыдущего энтропийного слайса в соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса, и оценок вероятности, используемых при декодировании ранее декодированного кадра энтропийно закодированного потока данных, относящегося к другому массиву выборок, чем текущий массив выборок.
13. Декодер, сконфигурированный для восстановления последовательности массивов выборок из энтропийно закодированного потока данных, сконфигурированный для
энтропийного декодирования текущего кадра энтропийно закодированного потока данных так, чтобы восстанавливать текущий массив выборок последовательности массивов выборок,
выполнения энтропийного декодирования вдоль траектории энтропийного кодирования и с использованием оценок вероятности, и
адаптирования оценок вероятности вдоль траектории энтропийного кодирования с использованием ранее декодированной части текущего кадра,
причем декодер сконфигурирован для инициализации или определения оценок вероятности для текущего кадра на основе оценок вероятности, используемых при декодировании ранее декодированного кадра энтропийно закодированного потока данных.
14. Декодер по п. 13, в котором каскад энтропийного декодирования сконфигурирован для инициализации оценок вероятности для текущего кадра на основе оценок вероятности, которые являются результатом после завершения декодирования ранее декодированного кадра энтропийно закодированного потока данных.
15. Декодер по п. 13 или 14, в котором каскад энтропийного декодирования сконфигурирован для выполнения адаптирования на основе соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, которые адаптируются с использованием ранее декодированной части предварительно определенного энтропийного слайса, и оценок вероятности, которые используются при энтропийном декодировании пространственно соответствующей части энтропийного слайса ранее декодированного кадра и, необязательно, оценок вероятности, которые используются при энтропийном декодировании пространственно соседнего, по порядку энтропийных слайсов, предыдущего энтропийного слайса в соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса.
16. Декодер по любому из пп. 13-15, в котором каскад энтропийного декодирования сконфигурирован для выбора пространственно соответствующей части энтропийного слайса ранее декодированного кадра и/или соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса на основе опорных элементов предсказания.
17. Кодер для кодирования массива (10) выборок в энтропийно закодированный поток данных, сконфигурированный для
энтропийного кодирования множества энтропийных слайсов в поток данных энтропийного кодера, причем каждый энтропийный слайс связывается с отличающейся порцией (12) массива выборок, соответственно, с помощью
выполнения, для каждого энтропийного слайса, энтропийного кодирования вдоль соответствующей траектории (14) энтропийного кодирования с использованием соответствующих оценок вероятности,
адаптирования соответствующих оценок вероятности вдоль соответствующей траектории энтропийного кодирования с использованием ранее декодированной части соответствующего энтропийного слайса,
запуска энтропийного кодирования упомянутого множества энтропийных слайсов последовательно с использованием порядка (16) энтропийных слайсов, и
выполнения, при энтропийном кодировании предварительно определенного энтропийного слайса, энтропийного кодирования текущей части предварительно определенного энтропийного слайса на основе соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, которые адаптируются с использованием ранее закодированной части предварительно определенного энтропийного слайса, и оценок вероятности, которые используются при энтропийном кодировании пространственно соседнего, по порядку энтропийных слайсов, предыдущего энтропийного слайса в соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса.
18. Кодер, сконфигурированный для кодирования последовательности массивов выборок в энтропийно закодированный поток данных, сконфигурированный для
энтропийного кодирования текущего кадра энтропийно закодированного потока данных так, чтобы восстанавливать текущий массив выборок последовательности массивов выборок,
выполнения энтропийного кодирования вдоль траектории энтропийного кодирования и с использованием оценок вероятности, и
адаптирования оценок вероятности вдоль траектории энтропийного кодирования с использованием ранее закодированной части текущего кадра,
причем кодер сконфигурирован для инициализации или определения оценок вероятности для текущего кадра на основе оценок вероятности, используемых при кодировании ранее закодированного кадра энтропийно закодированного потока данных.
19. Способ восстановления массива (10) выборок из энтропийно закодированного потока данных, содержащий этап, на котором
энтропийно декодируют множество энтропийных слайсов в потоке данных энтропийного кодера так, чтобы восстанавливать различные порции (12) массива выборок, связанные с энтропийными слайсами, соответственно, с помощью
выполнения, для каждого энтропийного слайса, энтропийного декодирования вдоль соответствующей траектории (14) энтропийного кодирования с использованием соответствующих оценок вероятности,
адаптирования соответствующих оценок вероятности вдоль соответствующей траектории энтропийного кодирования с использованием ранее декодированной части соответствующего энтропийного слайса,
запуска энтропийного декодирования упомянутого множества энтропийных слайсов последовательно с использованием порядка (16) энтропийных слайсов, и
выполнения, при энтропийном декодировании предварительно определенного энтропийного слайса, энтропийного декодирования текущей части предварительно определенного энтропийного слайса на основе соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, которые адаптируются с использованием ранее декодированной части предварительно определенного энтропийного слайса, и оценок вероятности, которые используются при энтропийном декодировании пространственно соседнего, по порядку энтропийных слайсов, предыдущего энтропийного слайса в соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса.
20. Способ, сконфигурированный для восстановления последовательности массивов выборок из энтропийно закодированного потока данных, содержащий этапы, на которых
энтропийно декодируют текущий кадр энтропийно закодированного потока данных так, чтобы восстанавливать текущий массив выборок последовательности массивов выборок,
выполняют энтропийное декодирование вдоль траектории энтропийного кодирования и с использованием оценок вероятности, и
адаптируют оценки вероятности вдоль траектории энтропийного кодирования с использованием ранее декодированной части текущего кадра, и
причем способ содержит инициализацию или определение оценок вероятности для текущего кадра на основе оценок вероятности, используемых при декодировании ранее декодированного кадра энтропийно закодированного потока данных.
21. Способ кодирования массива (10) выборок в энтропийно закодированный поток данных, содержащий этап, на котором
энтропийно кодируют множество энтропийных слайсов в поток данных энтропийного кодера, причем каждый энтропийный слайс связывают с отличающейся порцией (12) массива выборок, соответственно, с помощью
выполнения, для каждого энтропийного слайса, энтропийного кодирования вдоль соответствующей траектории (14) энтропийного кодирования с использованием соответствующих оценок вероятности,
адаптирования соответствующих оценок вероятности вдоль соответствующей траектории энтропийного кодирования с использованием ранее декодированной части соответствующего энтропийного слайса,
запуска энтропийного кодирования упомянутого множества энтропийных слайсов последовательно с использованием порядка (16) энтропийных слайсов, и
выполнения, при энтропийном кодировании предварительно определенного энтропийного слайса, энтропийного кодирования текущей части предварительно определенного энтропийного слайса на основе соответствующих оценок вероятности предварительно определенного энтропийного слайса, которые адаптируются с использованием ранее закодированной части предварительно определенного энтропийного слайса, и оценок вероятности, которые используются при энтропийном кодировании пространственно соседнего, по порядку энтропийных слайсов, предыдущего энтропийного слайса в соседней части пространственно соседнего энтропийного слайса.
22. Способ кодирования последовательности массивов выборок в энтропийно закодированный поток данных, содержащий этапы, на которых
энтропийно кодируют текущий кадр энтропийно закодированного потока данных так, чтобы восстанавливать текущий массив выборок последовательности массивов выборок,
выполняют энтропийное кодирование вдоль траектории энтропийного кодирования и с использованием оценок вероятности, и
адаптируют оценки вероятности вдоль траектории энтропийного кодирования с использованием ранее закодированной части текущего кадра,
причем способ содержит инициализацию или определение оценок вероятности для текущего кадра на основе оценок вероятности, используемых при кодировании ранее закодированного кадра энтропийно закодированного потока данных.
23. Компьютерная программа, имеющая программный код, сконфигурированный для выполнения, при выполнении на компьютере, способа по любому из пп. 19-22.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US201161508477P | 2011-07-15 | 2011-07-15 | |
| US61/508,477 | 2011-07-15 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2018131100A Division RU2682922C1 (ru) | 2011-07-15 | 2018-08-29 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021137966A Division RU2777499C1 (ru) | 2011-07-15 | 2021-12-21 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2019107150A true RU2019107150A (ru) | 2020-09-14 |
| RU2019107150A3 RU2019107150A3 (ru) | 2021-10-22 |
| RU2763532C2 RU2763532C2 (ru) | 2021-12-30 |
Family
ID=46548436
Family Applications (5)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016137910A RU2643647C1 (ru) | 2011-07-15 | 2012-07-16 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
| RU2014105554A RU2610668C2 (ru) | 2011-07-15 | 2012-07-16 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
| RU2018101438A RU2666628C1 (ru) | 2011-07-15 | 2018-01-16 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
| RU2018131100A RU2682922C1 (ru) | 2011-07-15 | 2018-08-29 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
| RU2019107150A RU2763532C2 (ru) | 2011-07-15 | 2019-03-14 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
Family Applications Before (4)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016137910A RU2643647C1 (ru) | 2011-07-15 | 2012-07-16 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
| RU2014105554A RU2610668C2 (ru) | 2011-07-15 | 2012-07-16 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
| RU2018101438A RU2666628C1 (ru) | 2011-07-15 | 2018-01-16 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
| RU2018131100A RU2682922C1 (ru) | 2011-07-15 | 2018-08-29 | Кодирование массива выборок для низкой задержки |
Country Status (31)
| Country | Link |
|---|---|
| US (15) | US9596469B2 (ru) |
| EP (4) | EP3425805B1 (ru) |
| JP (7) | JP6177775B2 (ru) |
| KR (10) | KR102039049B1 (ru) |
| CN (5) | CN108111854B (ru) |
| AP (2) | AP3992A (ru) |
| AU (9) | AU2012285851B2 (ru) |
| BR (1) | BR112014001026B1 (ru) |
| CA (1) | CA2841888C (ru) |
| CL (1) | CL2014000116A1 (ru) |
| CO (1) | CO6880051A2 (ru) |
| DK (3) | DK4152749T3 (ru) |
| ES (3) | ES2983979T3 (ru) |
| FI (2) | FI4152749T3 (ru) |
| HR (1) | HRP20230228T1 (ru) |
| HU (3) | HUE039959T2 (ru) |
| IL (11) | IL310690B2 (ru) |
| LT (2) | LT3425805T (ru) |
| MA (1) | MA35416B1 (ru) |
| MX (4) | MX2014000542A (ru) |
| MY (4) | MY168583A (ru) |
| PH (6) | PH12018502511A1 (ru) |
| PL (3) | PL4152749T3 (ru) |
| PT (3) | PT2732625T (ru) |
| RS (2) | RS65721B1 (ru) |
| RU (5) | RU2643647C1 (ru) |
| SI (2) | SI3425805T1 (ru) |
| TN (1) | TN2014000015A1 (ru) |
| UA (3) | UA124568C2 (ru) |
| WO (1) | WO2013010997A1 (ru) |
| ZA (1) | ZA201401075B (ru) |
Families Citing this family (32)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN102957914B (zh) * | 2008-05-23 | 2016-01-06 | 松下知识产权经营株式会社 | 图像解码装置、图像解码方法、图像编码装置、以及图像编码方法 |
| FR2972588A1 (fr) | 2011-03-07 | 2012-09-14 | France Telecom | Procede de codage et decodage d'images, dispositif de codage et decodage et programmes d'ordinateur correspondants |
| FR2977111A1 (fr) * | 2011-06-24 | 2012-12-28 | France Telecom | Procede de codage et decodage d'images, dispositif de codage et decodage et programmes d'ordinateur correspondants |
| DK4152749T3 (da) * | 2011-07-15 | 2024-07-15 | Ge Video Compression Llc | Samplearraykodning til lav forsinkelse |
| US20150010056A1 (en) * | 2012-01-19 | 2015-01-08 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method and apparatus for video encoding capable of parallel entropy encoding of subregions, method and apparatus for video decoding capable of parallel entropy decoding of subregions |
| KR102210228B1 (ko) | 2012-01-20 | 2021-02-01 | 지이 비디오 컴프레션, 엘엘씨 | 병렬 처리, 전송 디멀티플렉서 및 비디오 비트스트림을 허용하는 코딩 개념 |
| US9805310B2 (en) * | 2012-03-04 | 2017-10-31 | Adam Jeffries | Utilizing spatial statistical models to reduce data redundancy and entropy |
| GB2513111A (en) * | 2013-04-08 | 2014-10-22 | Sony Corp | Data encoding and decoding |
| US20140362098A1 (en) * | 2013-06-10 | 2014-12-11 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Display stream compression |
| US9578328B2 (en) * | 2013-07-15 | 2017-02-21 | Qualcomm Incorporated | Cross-layer parallel processing and offset delay parameters for video coding |
| US10270590B2 (en) * | 2013-12-16 | 2019-04-23 | Mcafee, Llc | Process efficient preprocessing for any encryption standard |
| US10123028B2 (en) * | 2014-09-17 | 2018-11-06 | Mediatek Inc. | Syntax parsing apparatus with multiple syntax parsing circuits for processing multiple image regions within same frame or processing multiple frames and related syntax parsing method |
| CN105206302B (zh) * | 2015-09-14 | 2019-05-31 | 联想(北京)有限公司 | 一种信息处理方法及电子设备 |
| CN105939479B (zh) * | 2016-06-15 | 2019-06-21 | 北京奇艺世纪科技有限公司 | 一种并行编码方法和装置 |
| US10218979B2 (en) * | 2016-11-01 | 2019-02-26 | Cisco Technology, Inc. | Entropy coding state segmentation and retention |
| EP3358754A1 (en) * | 2017-02-02 | 2018-08-08 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Antenna array codebook with beamforming coefficients adapted to an arbitrary antenna response of the antenna array |
| US10554977B2 (en) * | 2017-02-10 | 2020-02-04 | Intel Corporation | Method and system of high throughput arithmetic entropy coding for video coding |
| CN110546956B (zh) * | 2017-06-30 | 2021-12-28 | 华为技术有限公司 | 一种帧间预测的方法及装置 |
| CN109558888A (zh) * | 2017-09-27 | 2019-04-02 | 武汉嫦娥信息科技有限公司 | 一种高光谱遥感图像分类的并行化加速算法 |
| US10664477B2 (en) * | 2017-12-21 | 2020-05-26 | Futurewei Technologies, Inc. | Cardinality estimation in databases |
| WO2019185821A1 (en) | 2018-03-29 | 2019-10-03 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Concept for enhancing parallel coding capabilities |
| US11528490B2 (en) * | 2018-04-13 | 2022-12-13 | Zhejiang University | Information preserving coding and decoding method and device |
| EP3588800A1 (en) | 2018-06-29 | 2020-01-01 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Antenna array codebook with beamforming coefficients adapted to an arbitrary antenna response of the antenna array |
| JP6982253B2 (ja) * | 2018-10-31 | 2021-12-17 | 日本電信電話株式会社 | 復号装置、符号化装置、復号方法、符号化方法、及びプログラム |
| CN114731446B (zh) * | 2019-09-24 | 2025-01-07 | 弗劳恩霍夫应用研究促进协会 | 用于信息值序列的编码概念 |
| US11538221B2 (en) * | 2020-05-21 | 2022-12-27 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Re-reference aware tile walk order for primitive binner |
| EP4292283A1 (en) * | 2021-04-26 | 2023-12-20 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Parallel entropy coding |
| CN115604486B (zh) * | 2021-07-09 | 2025-09-12 | 华为技术有限公司 | 视频图像的编解码方法及装置 |
| CN117082257A (zh) * | 2022-05-10 | 2023-11-17 | 华为技术有限公司 | 子流交织方法 |
| EP4287132A1 (en) * | 2022-05-30 | 2023-12-06 | Imagination Technologies Limited | Compression and decompression of sub-primitive presence indications for use in a rendering system |
| US12284359B2 (en) * | 2023-01-05 | 2025-04-22 | Qualcomm Incorporated | Early notification for a low latency video decoder |
| CN117472591B (zh) * | 2023-12-27 | 2024-03-22 | 北京壁仞科技开发有限公司 | 用于数据计算的方法、电子设备和存储介质 |
Family Cites Families (41)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB9108199D0 (en) | 1991-04-17 | 1991-06-05 | Rhone Poulenc Agriculture | New compositions of matter |
| RU2093957C1 (ru) * | 1994-09-20 | 1997-10-20 | Научно-производственное предприятие "Информационные технологии" | Устройство для сжатия данных (варианты) |
| US6104752A (en) * | 1996-10-01 | 2000-08-15 | Victor Company Of Japan, Ltd. | Apparatus and method of decoding high efficiency coded picture data with picture size resizing |
| US6832005B2 (en) | 2001-03-23 | 2004-12-14 | Microsoft Corporation | Adaptive encoding and decoding of bi-level images |
| AU2003201069C1 (en) * | 2002-01-14 | 2008-11-06 | Nokia Technologies Oy | Coding dynamic filters |
| US8401084B2 (en) | 2002-04-01 | 2013-03-19 | Broadcom Corporation | System and method for multi-row decoding of video with dependent rows |
| JP2003319391A (ja) * | 2002-04-26 | 2003-11-07 | Sony Corp | 符号化装置および方法、復号装置および方法、記録媒体、並びにプログラム |
| US20040258162A1 (en) | 2003-06-20 | 2004-12-23 | Stephen Gordon | Systems and methods for encoding and decoding video data in parallel |
| US7693339B2 (en) * | 2003-12-17 | 2010-04-06 | Andreas Wittenstein | Method and apparatus for faster-than-real-time lossless compression and decompression of images |
| US7450770B2 (en) * | 2003-12-19 | 2008-11-11 | National Taiwan University | Architecture and method for parallel embedded block coding |
| US20070014367A1 (en) * | 2005-07-13 | 2007-01-18 | Yaxiong Zhou | Extensible architecture for multi-standard variable length decoding |
| US8401082B2 (en) * | 2006-03-27 | 2013-03-19 | Qualcomm Incorporated | Methods and systems for refinement coefficient coding in video compression |
| US8306125B2 (en) * | 2006-06-21 | 2012-11-06 | Digital Video Systems, Inc. | 2-bin parallel decoder for advanced video processing |
| JP4660433B2 (ja) * | 2006-06-29 | 2011-03-30 | 株式会社東芝 | 符号化回路、復号回路、エンコーダ回路、デコーダ回路、cabac処理方法 |
| US8275045B2 (en) * | 2006-07-12 | 2012-09-25 | Qualcomm Incorporated | Video compression using adaptive variable length codes |
| US8000388B2 (en) | 2006-07-17 | 2011-08-16 | Sony Corporation | Parallel processing apparatus for video compression |
| US7365659B1 (en) | 2006-12-06 | 2008-04-29 | Silicon Image Gmbh | Method of context adaptive binary arithmetic coding and coding apparatus using the same |
| JP5150129B2 (ja) | 2007-04-20 | 2013-02-20 | 株式会社ミマキエンジニアリング | プリンター装置 |
| US9648325B2 (en) * | 2007-06-30 | 2017-05-09 | Microsoft Technology Licensing, Llc | Video decoding implementations for a graphics processing unit |
| CN101389021B (zh) | 2007-09-14 | 2010-12-22 | 华为技术有限公司 | 视频编解码方法及装置 |
| BRPI0818444A2 (pt) | 2007-10-12 | 2016-10-11 | Qualcomm Inc | codificação adaptativa de informação de cabeçalho de bloco de vídeo |
| US9008171B2 (en) * | 2008-01-08 | 2015-04-14 | Qualcomm Incorporated | Two pass quantization for CABAC coders |
| US8542748B2 (en) * | 2008-03-28 | 2013-09-24 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Methods and systems for parallel video encoding and decoding |
| JP4314315B1 (ja) * | 2008-03-31 | 2009-08-12 | 株式会社東芝 | 情報処理装置および復号制御方法 |
| FR2931280B1 (fr) | 2008-05-19 | 2011-01-07 | Envivio France | Procede et dispositif de codage ou decodage d'image avec parallelisatioon du traitement sur plusieurs processeurs et coprocesseurs, programme d'ordinateur et moyen de stockage correspondants. |
| EP2146343A1 (en) * | 2008-07-16 | 2010-01-20 | Deutsche Thomson OHG | Method and apparatus for synchronizing highly compressed enhancement layer data |
| US8275209B2 (en) * | 2008-10-10 | 2012-09-25 | Microsoft Corporation | Reduced DC gain mismatch and DC leakage in overlap transform processing |
| US7932843B2 (en) * | 2008-10-17 | 2011-04-26 | Texas Instruments Incorporated | Parallel CABAC decoding for video decompression |
| WO2010063184A1 (en) | 2008-12-03 | 2010-06-10 | Mediatek Inc. | Method for performing parallel cabac processing with ordered entropy slices, and associated apparatus |
| US9467699B2 (en) | 2008-12-03 | 2016-10-11 | Hfi Innovation Inc. | Method for performing parallel coding with ordered entropy slices, and associated apparatus |
| US20120099657A1 (en) | 2009-07-06 | 2012-04-26 | Takeshi Tanaka | Image decoding device, image coding device, image decoding method, image coding method, program, and integrated circuit |
| EP2486659B1 (fr) * | 2009-10-05 | 2020-11-25 | Orange | Procedes de codage et de décodage d'images, dispositifs de codage et de decodage et programmes d'ordinateur correspondants |
| CN102754437B (zh) * | 2009-10-29 | 2015-03-18 | 松下电器(美国)知识产权公司 | 图像编码方法、图像编码装置及集成电路 |
| CN102098503B (zh) * | 2009-12-14 | 2012-11-28 | 中兴通讯股份有限公司 | 一种多核处理器并行解码图像的方法和装置 |
| US20110280314A1 (en) * | 2010-05-12 | 2011-11-17 | Texas Instruments Incorporated | Slice encoding and decoding processors, circuits, devices, systems and processes |
| CN101888554B (zh) * | 2010-07-09 | 2013-05-22 | 西安交通大学 | 并行流水运动补偿滤波器vlsi结构设计方法 |
| US8344917B2 (en) * | 2010-09-30 | 2013-01-01 | Sharp Laboratories Of America, Inc. | Methods and systems for context initialization in video coding and decoding |
| US8995523B2 (en) * | 2011-06-03 | 2015-03-31 | Qualcomm Incorporated | Memory efficient context modeling |
| CN107613307B (zh) | 2011-06-16 | 2021-04-06 | Ge视频压缩有限责任公司 | 解码器、编码器、解码方法、编码方法及存储介质 |
| US20130003823A1 (en) * | 2011-07-01 | 2013-01-03 | Kiran Misra | System for initializing an arithmetic coder |
| DK4152749T3 (da) | 2011-07-15 | 2024-07-15 | Ge Video Compression Llc | Samplearraykodning til lav forsinkelse |
-
2012
- 2012-07-16 DK DK22192017.6T patent/DK4152749T3/da active
- 2012-07-16 DK DK18190116.6T patent/DK3425805T3/da active
- 2012-07-16 IL IL310690A patent/IL310690B2/en unknown
- 2012-07-16 KR KR1020187021274A patent/KR102039049B1/ko active Active
- 2012-07-16 KR KR1020227011628A patent/KR102444757B1/ko active Active
- 2012-07-16 KR KR1020167010022A patent/KR101730586B1/ko active Active
- 2012-07-16 PT PT12737777T patent/PT2732625T/pt unknown
- 2012-07-16 RS RS20240729A patent/RS65721B1/sr unknown
- 2012-07-16 MY MYPI2014000123A patent/MY168583A/en unknown
- 2012-07-16 UA UAA201701792A patent/UA124568C2/uk unknown
- 2012-07-16 MY MYPI2023003947A patent/MY210263A/en unknown
- 2012-07-16 AP AP2014007416A patent/AP3992A/en active
- 2012-07-16 ES ES22192017T patent/ES2983979T3/es active Active
- 2012-07-16 PL PL22192017.6T patent/PL4152749T3/pl unknown
- 2012-07-16 IL IL299633A patent/IL299633B2/en unknown
- 2012-07-16 EP EP18190116.6A patent/EP3425805B1/en active Active
- 2012-07-16 KR KR1020257006314A patent/KR20250044718A/ko active Pending
- 2012-07-16 AU AU2012285851A patent/AU2012285851B2/en active Active
- 2012-07-16 RU RU2016137910A patent/RU2643647C1/ru active
- 2012-07-16 PL PL18190116.6T patent/PL3425805T3/pl unknown
- 2012-07-16 HU HUE12737777A patent/HUE039959T2/hu unknown
- 2012-07-16 SI SI201232025T patent/SI3425805T1/sl unknown
- 2012-07-16 MX MX2014000542A patent/MX2014000542A/es active IP Right Grant
- 2012-07-16 HU HUE22192017A patent/HUE067091T2/hu unknown
- 2012-07-16 MX MX2020003540A patent/MX390959B/es unknown
- 2012-07-16 PH PH12018502511A patent/PH12018502511A1/en unknown
- 2012-07-16 UA UAA201400299A patent/UA111362C2/uk unknown
- 2012-07-16 MY MYPI2017001955A patent/MY191000A/en unknown
- 2012-07-16 KR KR1020207034469A patent/KR102385848B1/ko active Active
- 2012-07-16 EP EP12737777.8A patent/EP2732625B1/en active Active
- 2012-07-16 WO PCT/EP2012/063929 patent/WO2013010997A1/en not_active Ceased
- 2012-07-16 IL IL316612A patent/IL316612A/en unknown
- 2012-07-16 KR KR1020177010778A patent/KR101882979B1/ko active Active
- 2012-07-16 CA CA2841888A patent/CA2841888C/en active Active
- 2012-07-16 KR KR1020207005993A patent/KR102187171B1/ko active Active
- 2012-07-16 PT PT221920176T patent/PT4152749T/pt unknown
- 2012-07-16 SI SI201232068T patent/SI4152749T1/sl unknown
- 2012-07-16 JP JP2014520632A patent/JP6177775B2/ja active Active
- 2012-07-16 FI FIEP22192017.6T patent/FI4152749T3/fi active
- 2012-07-16 LT LTEP18190116.6T patent/LT3425805T/lt unknown
- 2012-07-16 KR KR1020227031783A patent/KR20220129114A/ko not_active Ceased
- 2012-07-16 HU HUE18190116A patent/HUE061192T2/hu unknown
- 2012-07-16 PT PT181901166T patent/PT3425805T/pt unknown
- 2012-07-16 DK DK12737777.8T patent/DK2732625T3/en active
- 2012-07-16 BR BR112014001026-9A patent/BR112014001026B1/pt active IP Right Grant
- 2012-07-16 ES ES12737777.8T patent/ES2694848T3/es active Active
- 2012-07-16 MX MX2015016336A patent/MX372652B/es unknown
- 2012-07-16 CN CN201711438960.6A patent/CN108111854B/zh active Active
- 2012-07-16 LT LTEP22192017.6T patent/LT4152749T/lt unknown
- 2012-07-16 CN CN201280044181.7A patent/CN103797793B/zh active Active
- 2012-07-16 EP EP22192017.6A patent/EP4152749B1/en active Active
- 2012-07-16 FI FIEP18190116.6T patent/FI3425805T3/fi active
- 2012-07-16 CN CN201711438973.3A patent/CN107948645B/zh active Active
- 2012-07-16 AP AP2016009466A patent/AP2016009466A0/en unknown
- 2012-07-16 ES ES18190116T patent/ES2939239T3/es active Active
- 2012-07-16 CN CN201711438972.9A patent/CN107959854B/zh active Active
- 2012-07-16 KR KR1020197031689A patent/KR102085171B1/ko active Active
- 2012-07-16 HR HRP20230228TT patent/HRP20230228T1/hr unknown
- 2012-07-16 KR KR1020147003883A patent/KR101721487B1/ko active Active
- 2012-07-16 EP EP24166609.8A patent/EP4407997A3/en active Pending
- 2012-07-16 UA UAA201512071A patent/UA114670C2/uk unknown
- 2012-07-16 RS RS20230181A patent/RS64037B1/sr unknown
- 2012-07-16 CN CN201711438957.4A patent/CN107995491B/zh active Active
- 2012-07-16 RU RU2014105554A patent/RU2610668C2/ru active
- 2012-07-16 PL PL12737777T patent/PL2732625T3/pl unknown
- 2012-07-16 MY MYPI2020005370A patent/MY198882A/en unknown
- 2012-07-16 PH PH1/2014/500152A patent/PH12014500152B1/en unknown
-
2013
- 2013-12-26 US US14/141,374 patent/US9596469B2/en active Active
-
2014
- 2014-01-09 IL IL230399A patent/IL230399A/en active IP Right Grant
- 2014-01-14 MX MX2022003601A patent/MX2022003601A/es unknown
- 2014-01-15 CL CL2014000116A patent/CL2014000116A1/es unknown
- 2014-01-15 TN TNP2014000015A patent/TN2014000015A1/en unknown
- 2014-02-12 ZA ZA2014/01075A patent/ZA201401075B/en unknown
- 2014-02-12 MA MA36749A patent/MA35416B1/fr unknown
- 2014-02-14 CO CO14032183A patent/CO6880051A2/es unknown
-
2016
- 2016-01-12 AU AU2016200182A patent/AU2016200182B2/en active Active
- 2016-05-30 JP JP2016107100A patent/JP2016187194A/ja active Pending
-
2017
- 2017-01-24 US US15/414,356 patent/US9729891B2/en active Active
- 2017-06-30 US US15/639,312 patent/US9860547B2/en active Active
- 2017-06-30 US US15/639,129 patent/US9860544B2/en active Active
- 2017-06-30 US US15/639,259 patent/US9866857B2/en active Active
- 2017-07-02 IL IL253274A patent/IL253274B/en active IP Right Grant
- 2017-07-28 AU AU2017208363A patent/AU2017208363B2/en active Active
- 2017-11-28 US US15/824,196 patent/US10085035B2/en active Active
-
2018
- 2018-01-16 RU RU2018101438A patent/RU2666628C1/ru active
- 2018-01-25 PH PH12018500198A patent/PH12018500198B1/en unknown
- 2018-01-25 PH PH12018500196A patent/PH12018500196B1/en unknown
- 2018-01-25 PH PH12018500195A patent/PH12018500195B1/en unknown
- 2018-01-25 PH PH12018500197A patent/PH12018500197B1/en unknown
- 2018-03-21 IL IL258274A patent/IL258274B/en active IP Right Grant
- 2018-05-23 JP JP2018098441A patent/JP6659767B2/ja active Active
- 2018-08-23 US US16/109,874 patent/US10659798B2/en active Active
- 2018-08-29 RU RU2018131100A patent/RU2682922C1/ru active
-
2019
- 2019-03-04 IL IL26515219A patent/IL265152B/en active IP Right Grant
- 2019-03-14 RU RU2019107150A patent/RU2763532C2/ru active
- 2019-09-23 US US16/578,716 patent/US10652564B2/en active Active
- 2019-11-04 IL IL270426A patent/IL270426B/en active IP Right Grant
- 2019-12-04 AU AU2019275583A patent/AU2019275583B2/en active Active
-
2020
- 2020-02-06 JP JP2020018483A patent/JP6985436B2/ja active Active
- 2020-04-03 US US16/840,043 patent/US10771800B2/en active Active
- 2020-05-19 US US16/877,617 patent/US10924754B2/en active Active
- 2020-07-22 IL IL276219A patent/IL276219B/en active IP Right Grant
- 2020-08-07 US US16/987,955 patent/US11019352B2/en active Active
- 2020-11-30 AU AU2020280994A patent/AU2020280994B2/en active Active
-
2021
- 2021-03-23 US US17/210,026 patent/US11595675B2/en active Active
- 2021-04-29 IL IL282796A patent/IL282796B/en unknown
- 2021-11-25 JP JP2021190681A patent/JP7164692B2/ja active Active
-
2022
- 2022-03-16 IL IL291443A patent/IL291443B2/en unknown
- 2022-04-19 AU AU2022202573A patent/AU2022202573B2/en active Active
- 2022-10-20 JP JP2022168008A patent/JP7593980B2/ja active Active
-
2023
- 2023-01-27 US US18/160,689 patent/US11949897B2/en active Active
- 2023-11-03 AU AU2023258453A patent/AU2023258453B2/en active Active
-
2024
- 2024-03-06 US US18/597,342 patent/US12389024B2/en active Active
- 2024-11-21 JP JP2024203416A patent/JP2025041597A/ja active Pending
- 2024-12-19 AU AU2024278627A patent/AU2024278627B2/en active Active
-
2025
- 2025-06-12 US US19/235,857 patent/US20250310553A1/en active Pending
- 2025-06-23 AU AU2025204718A patent/AU2025204718B2/en active Active
Also Published As
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2019107150A (ru) | Кодирование массива выборок для низкой задержки | |
| RU2014145559A (ru) | Кодирование изображений с малой задержкой | |
| FI2721819T3 (fi) | Moodin vaihtamista tukeva entropiakoodaus | |
| RU2013138222A (ru) | Способ кодирования изображений, способ декодирования изображений, устройство кодирования изображений, устройство декодирования изображений и устройство кодирования и декодирования изображений | |
| RU2015148943A (ru) | Способ кодирования и декодирования и устройство, и система | |
| JP2017525262A5 (ru) | ||
| JP2016506196A5 (ru) | ||
| US11315023B2 (en) | Data storage using peptides | |
| RU2014145217A (ru) | Параллельная обработка волновых фронтов для кодирования видео | |
| WO2010032108A3 (en) | Iterative decoding of blocks with cyclic redundancy checks | |
| WO2009053940A3 (en) | Method, computer program product, apparatus and device providing scalable structured high throughput ldpc decoding | |
| RU2015155311A (ru) | Аудиокодер и аудиодекодер | |
| RU2013142068A (ru) | Кодирование и декодирование позиций импульсов дорожек аудиосигнала | |
| KR20140104952A (ko) | 코딩된 비트스트림에서 수정 가능 요소를 결정하기 위한 방법 및 관련 디바이스 | |
| EP3652862B1 (en) | Method for encoding and decoding of quality values of a data structure | |
| RU2023100027A (ru) | Кодирование массива выборок для низкой задержки | |
| CN106788451B (zh) | 一种哈夫曼解码方法及其装置 | |
| RU2022122734A (ru) | Способ кодирования и декодирования изображений, устройство для кодирования и декодирования и соответствующие компьютерные программы | |
| RU2022102415A (ru) | Способ кодирования и декодирования изображений, устройство кодирования и декодирования и соответствующие компьютерные программы | |
| GB2622940A (en) | Compressing probability tables for entropy coding | |
| RU2573741C2 (ru) | Способ работы символьного порогового элемента в символьном мажоритарном декодере | |
| CN108155969A (zh) | 一种针对变长编码数据的解码电路 |