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高精度编码模式编码方法与高精度编码模式解码方法 

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申请/专利权人:北京中星微人工智能芯片技术有限公司;中星微技术股份有限公司

摘要:本公开的实施例公开了高精度编码模式编码方法与高精度编码模式解码方法。该方法的一具体实施方式包括:根据第三高精度运动矢量集对应的各个高精度运动矢量,生成第一候选运动补偿数据组;响应于跨精度运动补偿使能标志为1,通过在特定运动矢量或预测运动矢量上叠加精度为高精度预测精度值的若干个步长为2且方向不同的微动矢量,获得若干个高精度运动矢量,作为候选高精度运动矢量组;根据候选高精度运动矢量组,生成第二候选运动补偿数据组;根据第一候选运动补偿数据组与第二候选运动补偿数据组,执行编码操作。该实施方式通过高精度运动矢量的存储与再利用,达到了高精度编码的目的。实现了跨宏块使用、跨模式使用、提升了编码压缩率。

主权项:1.一种高精度编码模式编码方法,应用于编码器,所述编码器中加入了渐进式运动预测使能标志,所述方法包括:响应于确定高精度编码模式使能标志为1,确定高精度预测精度值;响应于确定渐进式运动预测使能标志为1,获取编码完成的邻域宏块集合中每个宏块包含的高精度运动矢量;将所述邻域宏块集合中每个宏块包含的高精度运动矢量转换为高精度预测精度值,得到转换高精度运动矢量集合,作为第一高精度运动矢量集;对所述第一高精度运动矢量集进行去重处理,得到去重第一高精度运动矢量集,作为第二高精度运动矢量集;响应于确定第二高精度运动矢量集中的元素不为0,置位高精度参考存在标志为1,且从所述第二高精度运动矢量集中依次取出预设数目个第二高精度运动矢量,作为第三高精度运动矢量集;根据所述第三高精度运动矢量集对应的各个高精度运动矢量,生成第一候选运动补偿数据组;响应于跨精度运动补偿使能标志为1,通过在特定运动矢量或预测运动矢量上叠加精度为高精度预测精度值的若干个步长为2且方向不同的微动矢量,获得若干个高精度运动矢量,作为候选高精度运动矢量组;根据所述候选高精度运动矢量组,生成第二候选运动补偿数据组;根据第一候选运动补偿数据组与第二候选运动补偿数据组,执行编码操作;其中,所述根据所述第三高精度运动矢量集对应的各个高精度运动矢量,生成第一候选运动补偿数据组,包括:对于所述第三高精度运动矢量集中的每个高精度运动矢量,叠加精度为高精度预测精度值d的若干个步长为1且方向不同的微动矢量,以生成叠加高精度运动矢量,得到叠加高精度运动矢量组;将所述第三高精度运动矢量集与所述叠加高精度运动矢量组进行合并,得到第一高精度运动矢量集;基于预设的高精度插值滤波器系数表,对所述第一高精度运动矢量集进行插值计算,以生成第一候选运动补偿数据组;其中,所述根据第一候选运动补偿数据组与第二候选运动补偿数据组,执行编码操作,包括:响应于确定预测数据集中对应第一候选运动补偿数据组与第二候选运动补偿数据组的运动补偿数据对应的率失真值最小,置位高精度编码模式标志为1,其中,所述预测数据集包括:第一候选运动补偿数据组、第二候选运动补偿数据组、其他预测数据组;响应于确定第一候选运动补偿数据组中第一候选运动补偿数据对应的率失真值最小,置位渐进式运动预测标志为1;对于率失真值最小的第一候选运动补偿数据,执行如下处理步骤:响应于确定所述第一候选运动补偿数据对应叠加微动矢量的高精度运动矢量,置位叠加标志为1,并对所述第一候选运动补偿数据对应的第一元素索引值进行编码;响应于确定所述第一候选运动补偿数据未对应叠加微动矢量的高精度运动矢量,置位叠加标志为0,并对所述第一候选运动补偿数据对应的第一元素索引值进行编码;响应于确定第二候选运动补偿数据组中第二候选运动补偿数据对应的率失真值最小,置位渐进式运动预测标志为0,并对率失真值最小的第二候选运动补偿数据对应的第二元素索引值进行编码。

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百度查询: 北京中星微人工智能芯片技术有限公司 中星微技术股份有限公司 高精度编码模式编码方法与高精度编码模式解码方法

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